Mi a gömbvillám?
A gömbvillám egy természetes jelenség, amely úgy tűnik, hogy világít és beúszik
Sok hipotézist kell megmagyaráznijelenség, de egyik sem kapott abszolút elismerést a tudományos környezetben. Laboratóriumi körülmények között több különböző módon is sikerült hasonló, de rövid távú jelenségeket elérni, így a gömbvillám természetére vonatkozó kérdés továbbra is nyitott.
Széles körben úgy gondolják, hogy a gömbvillám- a természetes természet elektromos eredetű jelensége, vagyis egy speciális, sokáig létező, golyó alakú villámtípus, amely képes kiszámíthatatlan, néha meglepő pályán haladni a szemtanúk számára.
Szemtanúk beszámolója szerint gömbvillámáltalában vihar, viharos időben jelenik meg; gyakran (de nem feltétlenül) a szokásos cipzárakkal együtt. Leggyakrabban úgy tűnik, hogy "kijön" a vezetőből, vagy közönséges villám generálja, néha a felhőkből ereszkedik le, ritka esetekben - váratlanul megjelenik a levegőben, vagy ahogy a szemtanúk mondják, kijöhet egy tárgyból (fa oszlop).
Gömbvillám egy 19. századi metszetben
Kétségek a gömbvillámok létezésével kapcsolatban
2010-ig a labda létének kérdésevillámlás alapvetően cáfolható volt. Így a RAS Áltudományok Elleni Bizottsága „A tudomány védelmében” 2009. évi 5. számú közleményének előszavában a következő megfogalmazásokat használták: persze a gömbvillámlásban még mindig sok a bizonytalanság: igen nem akarnak berepülni a megfelelő műszerekkel felszerelt tudósok laboratóriumaiba.
A gömbvillám eredetének elmélete, megfelelőA Popper-kritériumot Joseph Peer és Alexander Kendl osztrák tudósok dolgozták ki 2010-ben az Innsbrucki Egyetemről. A Physics Letters A tudományos folyóiratban közzétették azt a feltételezést, miszerint a gömbvillámlás bizonyítéka felfogható a foszfének megnyilvánulásaként – a szem fénye nélküli vizuális érzetek, vagyis a gömbvillám hallucinációk.
Számításaik azt mutatják, hogy a mágneses mezőkBizonyos ismétlődő kisülésekkel járó villámcsapások elektromos mezőket indukálnak a vizuális kéreg idegsejtjeiben, amelyek gömbvillámnak tűnnek az emberek számára. A foszfének az embereknél akár 100 méterre is megjelenhetnek a villámcsapástól.
2012. július 23. a tibeti fennsíkonA villám két rés nélküli spektrométer látóterébe esett, amelyek segítségével kínai tudósok a közönséges villámok spektrumát tanulmányozták. Ennek eredményeként 1,64 másodpercnyi gömbvillám izzást és annak részletes spektrumát rögzítették.
Ellentétben a közönséges villámok spektrumával, amelybenFőleg ionizált nitrogén vonalak vannak, a gömbvillámok spektruma vas, szilícium és kalcium vonalakkal van tele, amelyek a talaj fő alkotóelemei.
Ez az instrumentális megfigyelés valószínűleg azt jelenti, hogy a foszfén hipotézis nem teljes.
Gömbvillám megfigyelés története
A 19. század első felében a francia fizikusFrancois Arago csillagász és természettudós volt talán az első a civilizáció történetében, aki összegyűjtötte és rendszerezte az összes akkoriban ismert bizonyítékot a gömbvillám megjelenésére. Könyve 30 gömbvillám megfigyelési esetet írt le.
A statisztikák kicsiek, és nem meglepő, hogy sokan vannakszázadi fizikusok, köztük Kelvin és Faraday, életük során hajlamosak voltak azt hinni, hogy ez vagy optikai illúzió, vagy teljesen más, nem elektromos jellegű jelenség. Az esetek száma, a jelenség leírásának részletei és a bizonyítékok megbízhatósága azonban megnőtt, ami felhívta a tudósok, köztük a híres fizikusok figyelmét.
Nagyszerű hozzájárulás a megfigyelési és leírási munkáhozA gömbvillámot I. P. Sztahanov szovjet tudós mutatta be, aki S. L. Lopatnyikovval együtt cikket közölt a gömbvillámról a „Knowledge is Power” folyóiratban az 1970-es években. A cikk végén csatolt egy kérdőívet, és arra kérte a szemtanúkat, hogy küldjék el neki részletes emlékeiket erről a jelenségről.
Ennek eredményeként kiterjedt statisztikákat halmozott fel - több mint ezer esetet, amelyek lehetővé tették számára, hogy általánosítsa a gömbvillám néhány tulajdonságát, és javaslatot tegyen a gömbvillám saját elméleti modelljére.
Kortárs bizonyítékok
- A második világháború idején a pilóták jelentettékgömbvillámként értelmezhető furcsa jelenségek. Kis golyókat láttak szokatlan pályán mozogni. Ezeket a jelenségeket foo fighternek vagy bizonyos harcosoknak kezdték nevezni.
- A tengeralattjárók többször és következetesen beszámoltak rólaegy tengeralattjáró zárt térében előforduló apró tűzgolyókról. Ezek akkor jelentek meg, amikor az akkumulátort be-, kikapcsolták vagy helytelenül kapcsolták be, vagy a nagymértékben induktív elektromos motorok lekapcsolása vagy helytelen csatlakoztatása esetén. A jelenség tartalék tengeralattjáró-akkumulátorral történő reprodukálására tett kísérletek kudarccal és robbanással végződtek.
- 1944. augusztus 6-án a svéd Uppsala városbana gömbvillám áthaladt a zárt ablakon, körülbelül 5 cm átmérőjű kör alakú lyukat hagyva maga mögött. A jelenséget nemcsak a helyi lakosok figyelték meg, hanem az uppsalai egyetem villámkövető rendszere is aktiválódott, amely az áram és a villám tanszékén található.
- 2008-ban Kazanyban gömbvillám szállt betrolibusz ablak. A karmester, Lyalya Khaibullina egy validátor segítségével a kabin végébe dobta, ahol nem voltak utasok, majd néhány másodperccel később robbanás is történt. A kabinban 20 ember tartózkodott, senki sem sérült meg. A trolibusz elromlott, a validátor felforrósodott és kifehéredett, de működőképes maradt.
- 2011. július 10-én Liberec cseh városábantűzgolyó jelent meg a városi mentőszolgálatok irányító épületében. Egy két méteres farokkal ellátott labda a mennyezethez ugrott közvetlenül az ablakon, leesett a padlóra, ismét a mennyezethez ugrott, 2-3 métert repült, majd a padlóra esett és eltűnt. Ez megrémítette az alkalmazottakat, akik érezték az égő vezeték szagát, és azt hitték, hogy tűz keletkezett. Minden számítógép le volt fagyva (de nem volt elszakítva), a kommunikációs berendezések egyik napról a másikra nem működtek, amíg meg nem javították. Ezenkívül egy monitor megsemmisült.
Történelmi kísérletek a gömbvillámok mesterséges reprodukálására
Több követelés is felmerültgömbvillámok a laboratóriumokban, de általában szkepticizmus alakult ki ezeken a kijelentésekkel szemben a tudományos környezetben. A kérdés továbbra is fennáll: "A laboratóriumi körülmények között megfigyelt jelenségek azonosak-e a gömbvillámok természetes jelenségével?"
- Az első kísérletek és megállapítások jöhetnek szóbaTesla munkája a 19. század végén. Rövid jegyzetében beszámol arról, hogy bizonyos körülmények között gázkisülést meggyújtva, a feszültség kikapcsolása után 2-6 cm átmérőjű gömb alakú fénykisülést észlelt, kísérletének részleteiről azonban Tesla nem számolt be. , ezért nehéz reprodukálni ezt a telepítést. Szemtanúk azt állították, hogy a Tesla több percig is képes volt gömbvillámokat készíteni, miközben felkapta, dobozba tette, fedővel letakarva, majd újra kivette.
- Az első részletes tanulmányok a világítóElektród nélküli kisülést csak 1942-ben hajtott végre a szovjet villamosmérnök, Babat: néhány másodpercig gömb alakú gázkisülést sikerült elérnie egy kamrában, alacsony nyomással.
- Kapitsa gömb alakú gázkisülést tudott elérni légköri nyomáson hélium közegben. Különböző szerves vegyületek hozzáadása megváltoztatta a ragyogás fényességét és színét.
- A szakirodalom leír egy beállítási diagramot, amelyen a szerzők reprodukálhatóan kaptak bizonyos plazmoidokat, amelyek élettartama legfeljebb 1 másodperc, hasonlóan a „természetes” gömbvillámhoz.
- Nauer 1953-ban és 1956-ban világító tárgyak átvételéről számolt be,megfigyelt tulajdonságokamelyek teljesen egybeesnek a fénybuborékok tulajdonságaival.

A gömbvillámok modern reprodukciója
Február közepén egy finn és amerikai szakértői csoport bejelentette, hogy a laboratóriumban kvantum mágneses örvényt hoztak létre, amelynek tulajdonságai megegyeznek a gömbvillámokkal.
Csapat két ellentétet használtirányított elektromos áram áramlása, ami egy gömb alakú szintetikus elektromágneses csomópont kialakulását eredményezi, amely tulajdonképpen megfelel a gömbvillám leírásának.
Mikko Mettenen a helsinki Aalto Egyetemrőlúgy véli, hogy a gömbvillámok nemcsak elektromos, hanem kvantum jellegűek is. Kísérletük az skyrmionok - kvantumkvázrészecskék - tanulmányának köszönhető, amelyek matematikai modellje a protonok és a neutronok atomban való valós (és nem sematikus) viselkedését tükrözi.
Mettenen szerint a skyrmionok szokatlan tulajdonságokkal rendelkeznek, mivel „tűik” pozitív töltésűek, „torzójuk” pedig negatív töltésű.
Ennek köszönhetően a „kvantum sündisznók” rendkívül stabilak – talán memóriacellákként fogják használni őket a jövő generációinak számítógépeiben.
Veszélyes a gömbvillám?
Bármi legyen is a labda okavillámlás esetén figyelembe kell vennie, hogy a vele való ütközés potenciálisan veszélyes. Ha egy elektromossággal teli labda megérint egy élőlényt, könnyen megölhet.
Szemtanúk szerint fontos, hogy ne végezzünk hirtelen mozdulatokat és ne szaladjunk: a gömbvillámok rendkívül érzékenyek a levegőben fellépő bármilyen turbulenciára, és jól követhetik.
Nyugodtan el kell fordulnia a labda útjáról,próbál a lehető legtávolabb maradni tőle, de semmiképpen sem fordítsa hátat. Ha a gömbvillám a szobában van, lassan az ablakhoz kell mennie, és lassú mozdulatokkal kell kinyitnia az ablakot: a levegő mozgását követve a villám nagy valószínűséggel kirepül.
Ezenkívül semmiképpen ne dobjon semmit a plazmagolyóba: ez robbanáshoz vezethet.
Vegye figyelembe, hogy ezek az ajánlások magánjellegűek, mivel jelenleg nincs szigorú algoritmus a gömbvillámmal való találkozáskor végzett műveletekre. Íme az általános és legnépszerűbb tippek.
Olvass tovább:
Abortusz és tudomány: mi lesz a gyerekekkel, akik szülni fognak
Az Antarktisz jégében talált ismeretlen állatok szivacsokra hasonlítanak
Nézzen meg egy 8 billió pixeles képet a Marsról