Čo je to guľový blesk?
Шаровая молния — это природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в
Существует множество гипотез, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами, так что вопрос о природе шаровой молнии остаётся открытым.
Všeobecne sa verí, že guľový blesk- fenomén elektrického pôvodu prírodnej prírody, to znamená, že je to špeciálny druh blesku, ktorý existuje už dlho a má tvar gule, schopný pohybovať sa po nepredvídateľnej, niekedy prekvapivej trajektórii očitých svedkov.
Podľa očitých svedkov guľový bleskzvyčajne sa objavuje v búrke, búrlivom počasí; často (ale nie nevyhnutne) spolu s bežnými zipsami. Najčastejšie sa zdá, že „vystupuje“ z vodiča alebo je generovaný obyčajným bleskom, niekedy klesá z oblakov, v zriedkavých prípadoch - neočakávane sa objaví vo vzduchu alebo, ako hovoria očití svedkovia, môže vyjsť z predmetu (stromu) , stĺp).
Guľový blesk na rytine 19. storočia
Pochybnosti o existencii guľového blesku
Вплоть до 2010 года вопрос существования шаровых молний был принципиально опровержимым. Так, в предисловии к бюллетеню Комиссии РАН по борьбе со лженаукой «В защиту науки», № 5, 2009 использовались формулировки: конечно, в шаровой молнии до сих пор много неясного: не желает она залетать в лаборатории учёных, оснащенные подобающими приборами.
Теория происхождения шаровой молнии, отвечающая критерию Поппера, была разработана в 2010 году австрийскими учёными Джозефом Пиром (Joseph Peer) и Александром Кендлем (Alexander Kendl) из Университета Инсбрука. Они опубликовали в научном журнале Physics Letters A предположение, что свидетельства о шаровых молниях можно понимать как проявление фосфенов — зрительных ощущений без воздействия на глаз света, то есть шаровые молнии являются галлюцинациями.
Ich výpočty ukazujú, že magnetické poliaUrčité údery blesku s opakujúcimi sa výbojmi indukujú elektrické polia v neurónoch zrakovej kôry, ktoré sa pre ľudí javia ako guľové blesky. Fosfény sa môžu vyskytovať u ľudí až 100 metrov od úderu blesku.
23 июля 2012 года на Тибетском плато шаровая молния попала в поле зрения двух бесщелевых спектрометров, с помощью которых китайские ученые изучали спектры обычных молний. В итоге были зафиксированы 1,64 секунды свечения шаровой молнии и ее подробные спектры.
Na rozdiel od spektra bežných bleskov, v ktorých vExistujú hlavne čiary ionizovaného dusíka, spektrum guľových bleskov je vyplnené čiarami železa, kremíka a vápnika, ktoré sú hlavnými zložkami pôdy.
Toto inštrumentálne pozorovanie pravdepodobne znamená, že hypotéza o fosféne nie je vyčerpávajúca.
História pozorovania guľového blesku
В первой половине XIX века французский физик, астроном и естествоиспытатель Франсуа Араго, возможно, первым в истории цивилизации произвел сбор и систематизировал все известные на то время свидетельства появления шаровой молнии. В его книге было описано 30 случаев наблюдения шаровых молний.
Štatistiky sú malé a nie je prekvapujúce, že ich je veľafyzici 19. storočia vrátane Kelvina a Faradaya sa počas svojho života prikláňali k názoru, že ide buď o optický klam, alebo o jav úplne inej, neelektrickej povahy. Zvýšil sa však počet prípadov, detailnosť popisu javu a spoľahlivosť dôkazov, čo upútalo pozornosť vedcov vrátane známych fyzikov.
Большой вклад в работу по наблюдению и описанию шаровой молнии внёс советский учёный И. П. Стаханов, который вместе с С. Л. Лопатниковым в журнале «Знание — сила» в 1970-х годах опубликовал статью о шаровых молниях. В конце этой статьи он приложил анкету и попросил очевидцев прислать ему свои подробные воспоминания этого явления.
Vďaka tomu nazhromaždil rozsiahle štatistiky - viac ako tisíc prípadov, ktoré mu umožnili zovšeobecniť niektoré vlastnosti guľového blesku a navrhnúť vlastný teoretický model guľového blesku.
Súčasné dôkazy
- Во время Второй мировой войны пилоты сообщали о странных явлениях, которые могут быть истолкованы как шаровая молния. Они видели маленькие шары, двигающиеся по необычной траектории. Эти явления стали называть foo fighters или некие истребители.
- Ponorci opakovane a dôsledne informovalio malých ohnivých guľách vznikajúcich v obmedzenom priestore ponorky. Objavili sa pri zapnutí, vypnutí alebo nesprávnom zapnutí batérie akumulátora, alebo v prípade odpojenia alebo nesprávneho pripojenia vysokoindukčných elektromotorov. Pokusy o reprodukciu tohto javu pomocou náhradnej ponorkovej batérie skončili neúspechom a výbuchom.
- 6. augusta 1944 vo švédskom meste Uppsalaguľový blesk prešiel zatvoreným oknom a zanechal za sebou kruhový otvor s priemerom asi 5 cm. Tento jav nespozorovali len miestni obyvatelia, ale spustil sa aj systém sledovania bleskov Univerzity v Uppsale, ktorý sa nachádza na oddelení elektriny a bleskov.
- В 2008 году в Казани шаровая молния залетела в окно троллейбуса. Кондуктор — Ляля Хайбуллина с помощью валидатора отбросила её в конец салона, где не было пассажиров и через несколько секунд произошёл взрыв. В салоне находилось 20 человек, никто не пострадал. Троллейбус вышел из строя, валидатор нагрелся и побелел, но остался в рабочем состоянии.
- 10. júla 2011 v českom meste Liberecguľový blesk sa objavil v riadiacej budove mestskej záchrannej služby. Lopta s dvojmetrovým chvostom vyskočila na strop priamo z okna, spadla na podlahu, znova skočila na strop, letela 2-3 metre, potom spadla na podlahu a zmizla. To vystrašilo zamestnancov, ktorí cítili zápach horiacich drôtov a mysleli si, že vznikol požiar. Všetky počítače boli zmrazené (ale nie pokazené), komunikačné zariadenia boli cez noc nefunkčné, kým neboli opravené. Navyše bol zničený jeden monitor.
Historické pokusy o umelú reprodukciu ohnivej gule
Bolo vznesených niekoľko tvrdení preguľový blesk v laboratóriách, ale vo všeobecnosti sa k týmto vyhláseniam v akademickom prostredí vyvinul skeptický postoj. Otázkou zostáva: „Sú javy pozorované v laboratórnych podmienkach identické s prirodzeným javom guľového blesku?“
- Первыми опытами и заявлениями можно считать работы Теслы в конце XIX века. В своей краткой заметке он сообщает, что, при определенных условиях, зажигая газовый разряд, он, после выключения напряжения, наблюдал сферический светящийся разряд диаметром 2-6 см. Однако Тесла не сообщал подробности своего опыта, так что воспроизвести эту установку затруднительно. Очевидцы утверждали, что Тесла мог делать шаровые молнии на несколько минут, при этом он их брал в руки, клал в коробку, накрывал крышкой, опять доставал.
- Prvé podrobné štúdie o svietivostibez elektródové výboje uskutočnil až v roku 1942 sovietsky elektrotechnik Babat: na niekoľko sekúnd sa mu podarilo dosiahnuť sférický plynový výboj v komore s nízkym tlakom.
- Kapitsa bol schopný získať sférický plynový výboj pri atmosférickom tlaku v héliovom médiu. Prídavok rôznych organických zlúčenín zmenil jas a farbu žiary.
- В литературе описана схема установки, на которой авторы воспроизводимо получали некие плазмоиды со временем жизни до 1 секунды, похожие на «природную» шаровую молнию.
- Науер в 1953 и 1956 годах сообщал о получении светящихся объектов, pozorované vlastnosti которых полностью совпадают со свойствами световых пузырей.

Moderná reprodukcia guľových bleskov
V polovici februára tím fínskych a amerických špecialistov oznámil, že v laboratóriu vytvorili kvantový magnetický vír, ktorý má rovnaké vlastnosti ako guľový blesk.
Команда использовала два противоположно направленных потока электрического тока, в результате чего образовался синтетический электромагнитный узел шаровой формы, который и в самом деле подходит под описания шаровой молнии.
Mikko Mettenen z Aalto University v Helsinkáchje presvedčený, že guľový blesk nie je len elektrický, ale aj kvantový. Ich experiment bol možný vďaka štúdiu skyrmions - kvantových kvázičastíc, ktorých matematický model odráža skutočné (a nie schematické) správanie protónov a neutrónov v atóme.
Согласно словам Меттенена, скирмионы они обладают необычными свойствами, так как их «иголки» заряжены положительно, а «туловище» – отрицательно.
Благодаря этому, «квантовые ежи» отличаются высокой стабильностью — возможно, именно они будут использованы в качестве ячеек памяти в компьютерах будущих поколений.
Je guľový blesk nebezpečný?
Что бы ни было причиной возникновения шаровой молнии, нужно учитывать, что столкновение с ней потенциально опасно. Если переполненный электричеством шар дотронется до живого существа, он вполне может убить.
Podľa očitých svedkov je dôležité nerobiť náhle pohyby a nebehať: guľový blesk je mimoriadne citlivý na akékoľvek turbulencie vo vzduchu a môže ich dobre nasledovať.
Musíte pokojne vypnúť dráhu lopty,snažte sa od neho držať čo najďalej, ale nikdy sa neotočte chrbtom. Ak je guľový blesk v miestnosti, musíte pomaly ísť k oknu a otvoriť okno pomalými pohybmi: po pohybe vzduchu blesk s najväčšou pravdepodobnosťou vyletí.
Также категорически нельзя ничего бросать в плазменный шар: это вполне может привести ко взрыву.
Отметим, что эти рекомендации являются частными, так как в данный момент не существует строгого алгоритма действий при встрече с шаровой молнией. Тут собраны общие и самые популярные советы.
Čítaj viac:
Potraty a veda: čo sa stane s deťmi, ktoré budú rodiť
Neznáme zvieratá pripomínajúce špongie nájdené v ľade Antarktídy
Pozerajte sa na 8 biliónov pixelov z Marsu