ОТЧЕГО ПРОИСХОДИТ ГРОМ?
МОЛНИЯ И ГРОМ
Линейная молния обычно сопровождается сильным раскатистым звуком, который называется громом. Гром возникает по следующей причине. Мы видели, что ток в канале молнии образуется в течение очень короткого промежутка времени. При этом в канале воздух очень быстро и сильно нагревается, а от нагревания он расширяется. Расширение протекает так быстро, что оно напоминает взрыв. Этот взрыв даёт сотрясение воздуха, которое сопровождается сильными звуками. После внезапного прекращения тока температура в канале молнии быстро падает, так как тепло уходит в атмосферу. Канал быстро охлаждается, и воздух в нём поэтому резко сжимается. Это также вызывает сотрясение воздуха, которое снова образует звук. Понятно, что многократные разряды молнии могут вызвать продолжительный грохот и шум. В свою очередь, звук отражается от туч, земли, домов и других предметов и, создавая многократные эхо, удлиняет гром. Поэтому и происходят раскаты грома.
Как всякий звук, гром распространяется в воздухе с сравнительно небольшой скоростью — приблизительно 330 метров в секунду. Эта скорость лишь в полтора раза больше скорости современного самолёта. Если наблюдатель видит сначала молнию и только через некоторое время слышит гром, то он может определить расстояние, которое отделяет его от молнии. Пусть, например, между молнией и громом прошло 5 секунд. Так как за каждую секунду звук пробегает 330 метров, то за пять секунд гром прошёл расстояние в пять раз большее, а именно 1650 метров. Значит, молния ударила меньше чем в двух километрах от наблюдателя.
В тихую погоду гром доносится через 70—90 секунд, проходя 25—30 километров. Грозы, которые проходят от наблюдателя на расстоянии меньшем, чем три километра, считаются близкими, а грозы, проходящие на большем расстоянии — дальними.
Кроме линейной, бывают, правда гораздо реже, молнии других видов. Из них мы рассмотрим одну, наиболее интересную — шаровую молнию.
Иногда наблюдаются грозовые разряды, представляющие собой огненные шары. Как образуются шаровые молнии— пока ещё не изучено, но имеющиеся наблюдения над этим интересным видом грозового разряда позволяют сделать некоторые выводы. Приведём здесь одно из наиболее интересных описаний шаровой молнии.
Вот что сообщает знаменитый французский учёный Фламмарион: «7-го июня 1886 года в половине восьмого вечера, во время грозы, разразившейся над французским городом Грей, небо вдруг осветилось широкой красной молнией, и при страшном треске с неба упал огненный шар, поперечником, повидимому, в 30—40 сантиметров. Рассыпая искры, он ударился о конец конька крыши, отбил от её главной балки кусок более чем в полметра длиной, расщепил его на мелкие кусочки, засыпал чердак обломками и обрушил штукатурку с потолка верхнего этажа. Затем этот шар перескочил на крышу подъезда, пробил в ней дыру, упал на улицу и, прокатившись по ней на некоторое расстояние, постепенно исчез. Пожара шар
Не произвёл и никому не повредил, несмотря на то, что на улице было много народа».
На рис. 13 изображена шаровая молния, заснятая фотографическим аппаратом, а на рис. 14 изображена картина художника, нарисовавшего шаровую молнию, которая упала во двор.
Чаще всего шаровая молния имеет форму арбуза или груши. Длится она сравнительно долго — от небольшой доли Рис. 13. Шаровая молния. секунды до нескольких минут.
Наиболее обычное время длительности шаровой молнии — от 3 до 5 секунд. Шаровая молния чаще всего появляется в конце грозы в виде красных светящихся шаров поперечником от 10 до 20 сантиметров. В более редких случаях она имеет и большие раз — 22
Меры. Была, например, сфотографирована молния поперечником около 10 метров.
Шар может быть иногда ослепительно белым и иметь очень резкий контур. Обычно шаровая молния издаёт свистящий, жужжащий или шипящий звук.
Шаровая молния может исчезать тихо, но может издавать при этом слабый треск или даже оглушающий
Рис. 14. Шаровая молния. (С картины художника.) |
Взрыв. Исчезая, она часто оставляет остро пахнущую дымку. Вблизи земли или в закрытых помещениях шаровая молния движется со скоростью бегущего человека — приблизительно два метра в секунду. Она может оставаться в покое в течение некоторого времени, и такой «осевший» шар шипит и выбрасывает искры до тех пор, пока не исчезнет. Иногда кажется, что шаровую молнию гонит ветер, но обычно её движение от ветра не зависит.
Шаровые молнии притягиваются к закрытым помещениям, в которые они проникают через открытые окна или двери, а иногда даже через небольшие щели. Трубы представляют для них хороший путь; поэтому шаровые молнии часто появляются из печей в кухнях. Покружившись по комнате, шаровая молния оставляет помещение, уходя часто по тому самому пути, по которому она вошла.
Иногда молния два-три раза поднимается и опускается на расстояния от нескольких сантиметров до несколь
Ких метров. Одновременно с этими подъёмами и спусками огненный шар передвигается иногда и в горизонтальном направлении, и тогда кажется, что шаровая молния делает скачки.
Часто шаровые молнии «оседают» на проводниках, предпочитая наиболее высокие точки, или катятся вдоль проводников, например — по водосточным трубам. Двигаясь по телам людей, иногда под одеждами, шаровые молнии вызывают сильные ожоги и даже смерть. Имеются многие описания случаев смертельного поражения людей и животных шаровой молнией. Шаровые молнии могут причинить очень сильные разрушения зданий.
Законченного научного объяснения шаровой молнии ещё нет. Учёные упорно изучали шаровую молнию, однако до сих пор все разнообразные её проявления объяснить не удалось. В этой области предстоит ещё большая научная работа. Конечно, ничего таинственного, «сверхъестественного» и в шаровой молнии нет. Это — электрический разряд, происхождение которого такое же. как и у линейной молнии. Несомненно, в недалёком будущем учёные смогут объяснить все подробности шаровой молнии так же хорошо, как они сумели объяснить все подробности линейной молнии,
Так как шаровая молния изучена сравнительно мало, то до сих пор ещё нет надёжно проверенных способов защиты от неё. Хотя и бывали случаи, когда шаровая молния проникала даже через закрытое …
Чтобы не быть поражённым ударом молнии, нужно избегать во время грозы подходить к молниеотводам или высоким одиночным предметам (столбам, деревьям) на расстояние меньшее 8—10 метров. Если человек застигнут грозой вдали …
Основные требования, которые предъявляют к сооружению молниеотвода, защищающего от грозы колхозные и сельские постройки, — это дешевизна и простота самого устройства. Наилучшей защитой является стержневой молниеотвод, который устанавливают на самой …
он / она / она гремит | ||
мы гром | ||
гром | ||
они гром |
претерит |
---|
претерит |
гром он гремел |
мы гремели |
гремели вы |
гремели они |
Настоящее непрерывное | ||
---|---|---|
Я грему | ||
ты гремишь | ||
он / она / гремит | ||
мы гремим | ||
ты гремишь | ||
Совершенно | ||
Я прогремел | ||
вы прогремели | ||
он / она / она прогремели | ||
мы прогремели | ||
вы прогремели | ||
Прошлое Непрерывное |
---|
Я гремел |
ты гремел |
он / она гремел |
мы гремели |
Прошлое совершенное | 9027 6||
---|---|---|
Я гремел | ||
ты гремел | ||
он / она гремел | ||
мы гремели | ||
ты гремел | ||
Будущее | ||
Я буду громить | ||
ты будешь громить | ||
он / она / она будет громить | ||
мы будем громить | ||
ты будешь громить | ||
Future Perfect |
---|
Я прогремел |
вы прогремите |
он / она прогремит |
мы будем греметь |
они прогремят |
Future Continu ous | |
---|---|
Я буду греметь | |
ты будешь греметь | |
он / она / она будет греметь | |
мы будем греметь | |
Настоящее совершенное непрерывное |
---|
Я гремел |
ты гремел |
он / она / она гремел |
вы гремели |
они гремели |
Future Perfect Continuous |
---|
Я буду греметь |
вы будете греметь |
мы будем греметь | 9027 6
вы будете греметь |
они будут греметь |
Past Perfect Continuous |
---|
Я гремел |
вы гремели |
мы гремели |
вы гремели |
они гремели |
условно |
---|
он / она / она будет громить |
мы будем громить |
вы громче |
они будут громить |
Pastdered Условный |
---|
ты бы прогремел |
он / она / он прогремел бы |
мы бы прогремели |
вы бы прогремели |
они бы прогремели |
Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011
Какие причины?
Зап! Вы только что коснулись металлической дверной ручки после того, как шаркали ногами на резиновой подошве по ковру. Ура! Вас ударила молния! Ну, не совсем, но идея та же.
Ваши туфли на резиновой подошве улавливают паразитные электроны с ковра. Эти электроны накапливаются на вашей обуви, создавая статический заряд. (Статический означает неподвижность.) Статические заряды всегда «ищут» первую возможность «сбежать» или разрядиться. Ваш контакт с металлической дверной ручкой — ручкой автомобиля или чем-либо, что проводит электричество — предоставляет такую возможность, и лишние электроны прыгают на нее.
Что вызывает молнию?
Итак, есть ли у грозовых облаков резиновые башмаки? Не совсем так, но внутри облака происходит много перетасовки.
Молния возникает как статический заряд в дождевом облаке. Ветры внутри облака очень сильные. Капли воды в нижней части облака захватываются восходящими потоками и поднимаются на большую высоту, где их замораживает более холодная атмосфера. Тем временем нисходящие потоки в облаке толкают лед и падают с вершины облака.Там, где идущий вниз лед встречает поднимающуюся воду, электроны отрываются.
Это немного сложнее, но в результате получается облако с отрицательно заряженным дном и положительно заряженным верхом. Эти электрические поля становятся невероятно сильными, а атмосфера в облаке действует как изолятор между ними.
Когда сила заряда превосходит изоляционные свойства атмосферы, Z-Z-Z-ZAP! Происходит молния.
Как молния «знает», где разрядиться или ударить?
Электрическое поле «ищет» дверную ручку.Вроде. Он ищет ближайший и самый простой путь для высвобождения заряда. Часто молнии возникают между облаками или внутри облака.
Но молния, о которой мы обычно больше всего заботимся, — это молния, которая переходит от облаков к земле — потому что это мы!
Когда шторм движется по земле, сильный отрицательный заряд в облаке притягивает положительные заряды в земле. Эти положительные заряды проникают в самые высокие объекты, такие как деревья, телефонные столбы и дома. «Ступенчатый лидер» отрицательного заряда спускается из облака, ища путь к земле. Хотя эта фаза удара молнии слишком быстрая для человеческого глаза, это замедленное видео показывает, как это происходит.
Когда отрицательный заряд приближается к земле, положительный заряд, называемый стримером, поднимается вверх, чтобы встретить отрицательный заряд. Каналы соединяются, и мы видим удар молнии. Мы можем увидеть несколько ударов по одному и тому же пути, придающих молнии мерцающий вид, прежде чем электрический разряд завершится.
Щелкните для увеличения анимированного изображения
.Что вызывает гром?
За доли секунды молния нагревает воздух вокруг себя до невероятных температур — до 54 000 ° F (30 000 ° C). Это в пять раз горячее, чем поверхность Солнца!
Нагретый воздух со взрывом расширяется, создавая ударную волну, поскольку окружающий воздух быстро сжимается. Затем воздух быстро сжимается при охлаждении. Это создает начальный звук ТРЕЩИН, за которым следует грохот, поскольку столб воздуха продолжает вибрировать.
Если мы смотрим в небо, мы видим молнию раньше, чем слышим гром. Это потому, что свет распространяется намного быстрее, чем звуковые волны. Мы можем оценить расстояние до молнии, посчитав, сколько секунд проходит, пока мы не услышим гром. Звук проходит 1 милю примерно за 5 секунд. Если гром следует за молнией почти мгновенно, вы знаете, что молния слишком близко для комфорта!
Как выглядит молния из космоса?
Молния, наблюдаемая геостационарным картографом (GLM) GOES-16, освещает штормы, развивающиеся над юго-востоком Техаса утром 14 февраля 2017 года.
Молния — важная часть прогноза погоды. Инструмент Geostationary Lightning Mapper на спутниках серии GOES-R может обнаруживать грозовую активность почти во всем Западном полушарии.
Ученые используют данные со спутников серии GOES-R вместе с данными датчика изображения молний на спутнике НАСА по измерению тропических осадков для изучения молний. Эта полная картина молнии в любой момент времени улучшит «текущее распространение» опасных гроз, торнадо, града и внезапных наводнений.
Гром и Молния | Центр научного образования UCAR
Кредит: UCAR
Молния — самый впечатляющий элемент грозы. Собственно, так и получили свое название грозы. Погодите, какое отношение гром имеет к молнии? Что ж, молния вызывает гром .
Молния — это разряд электричества. Один удар молнии может нагреть воздух вокруг себя до 30 000 ° C (54 000 ° F)! Этот экстремальный нагрев приводит к взрывному расширению воздуха.Расширение создает ударную волну, которая превращается в гулкую звуковую волну, известную как гром .
Что происходит в облаке?
Когда кристаллы льда высоко внутри грозового облака движутся вверх и вниз в турбулентном воздухе, они врезаются друг в друга. Маленькие отрицательно заряженные частицы, называемые электронами, отталкиваются от одного льда и добавляются к другому льду, когда они сталкиваются друг с другом. Это разделяет положительный (+) и отрицательный (-) заряды облака. Верхняя часть облака становится положительно заряженной, а основание облака — отрицательно заряженной.
Как образуется молния?
Поскольку противоположности притягиваются, отрицательный заряд внизу грозового облака хочет соединиться с положительным зарядом земли. Как только отрицательный заряд внизу облака становится достаточно большим, поток отрицательного заряда, называемый ступенчатым лидером, устремляется к Земле. Положительные заряды на земле притягиваются к ступенчатому лидеру, поэтому положительный заряд течет вверх от земли. Когда ступенчатый лидер и положительный заряд встречаются, сильный электрический ток переносит положительный заряд вверх в облако.Этот электрический ток известен как обратный ход. Мы видим это как яркую вспышку молнии.
Гром и молния возникают примерно в одно и то же время, хотя вы видите вспышку молнии раньше, чем слышите гром. Это потому, что свет распространяется намного быстрее звука.
Что дает молнии такой удар?
Молния возникает, когда отрицательные заряды (электроны) в нижней части облака притягиваются к положительным зарядам (протонам) в земле.
Накопление электрических зарядов должно быть достаточно большим, чтобы преодолеть изоляционные свойства воздуха. Когда это происходит, поток отрицательных зарядов льется вниз к высокой точке, где скопились положительные заряды из-за силы грозового удара.
Соединение установлено, и протоны устремляются вверх, чтобы встретиться с электронами. Именно в этот момент мы видим молнию и слышим гром. Молния нагревает воздух на своем пути, заставляя его быстро расширяться.Гром — это звук, вызываемый быстро расширяющимся воздухом.
Молния Что такое молния? Что вызывает молнию? Вы когда-нибудь терли ногами по ковру, а затем коснулся металлической дверной ручки? Если да, то вы знаете что вы можете быть шокированы! Точно так же работает молния. Как жарко
это молния? Какого цвета молния? Что
вызывает гром? Как сделать
ты знаешь, рядом ли молния? Как далеко
ты видишь молнию и слышишь гром? Почему у вас меньше шансов увидеть статическое электричество в
лето? Что такое молния «облако-земля»? Молнии, падающие из облака на землю, ударяют по высоким объектам, как деревья и здания.Эти удары молнии могут привести к пожару и повреждению имущества. повреждать. Если вы самый высокий объект, свет может поразить вас. Молния это второй убитый, связанный с погодой. Что такое внутриоблачная молния? Что такое
межоблачная молния? Что такое раздвоенная молния? Что такое
листовая молния? Что такое тепловая молния? Что такое высотная молния? Что такое ленточная молния? Что такое молния-цепочка или бусинка? Что такое шаровая молния? Что такое огонь Святого Эльма? Что такое наковальня молния? Можете ли вы сказать, как далеко до шторма? Знай
Lingo СИЛЬНАЯ ГРОЗА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Сильная гроза (разрушительный ветер со скоростью 58 миль в час или
больше, или град диаметром три четверти дюйма или больше)
в вашем районе. ЭЛЕКТРОНЫ — Это частицы с отрицательным обвинять. СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО — Это форма электричества. который создается, когда объект имеет слишком много электронов, что дает ему отрицательный обвинять. ЛИДЕРЫ — Канал заряженного воздуха, создаваемый избыток электронов в грозовом облаке. Лидер тянется от облака к земля внизу в поисках положительных зарядов. ОБРАТНЫЙ ХОД — Это электрический заряд, который перемещается от земли к грозовой туче. Этот возвратный удар высвобождает огромную энергию, яркий свет и гром. СТРИМЕРЫ — Канал заряженного воздуха, создаваемый
протоны на земле. Они создаются, когда создаются лидеры, и достигают их
земля в небо ищет лидера, с которым можно связаться. Что мы видим как вспышка молнии на самом деле может быть четырьмя разными ударами в одном и том же место, одно за другим. Вот почему молния кажется мерцание. Щелкните здесь , чтобы узнать, есть ли активные предупреждения в вашем районе. Советы по безопасности при молнии ЕСЛИ ВАС В ПОМЕЩЕНИИ: Избегайте воды. Это отличный дирижер электричество, поэтому не принимайте душ, не мойте руки, не мойте посуду и не прачечная.Не используйте проводной телефон. Молния может ударить по внешнему телефону линий. Не используйте электрическое оборудование, такое как компьютеры и бытовая техника, во время гроза. Держитесь подальше от окон и дверей и держитесь подальше от крыльца. ЕСЛИ КТО-ТО УБИЛ МОЛНИЕЙ: Позвоните о помощи. Позвоните 9-1-1 или отправьте за помощью немедленно. Пострадавший не несет электрического заряда, так что трогать их — это нормально. МолнияМолния Эксперимент: Вот отличный эксперимент, который позволяет детям делать молния во рту. Это отличный способ понять, как молния работает. Молния Эксперимент: Вот отличный эксперимент, который позволяет детям сделать молнию. Все, что вам нужно, это воздушный шарик и лампочка! Молния Эксперимент: Вот еще один отличный эксперимент, который позволяет дети, чтобы сделать молнию. Это учит детей положительному и отрицательному обвинения и откуда они берутся. Статический Электричество: Вот эксперимент, который позволяет дети, чтобы узнать о статическом электричестве, приклеив воздушный шар к стене.Этот учит детей о положительных и отрицательных зарядах и о том, откуда они берутся из. Эксперимент со статическим электричеством: Вот еще один
эксперимент со статическим электричеством, изгибающий воду. Это учит детей
положительные и отрицательные заряды и откуда они берутся. Эксперимент со статическим электричеством: Вот еще еще один эксперимент со статическим электричеством с использованием воздушного шара и ваших волос. Этот учит детей о положительных и отрицательных зарядах и о том, откуда они берутся из. Гром Эксперимент: Этот эксперимент позволяет детям произвести гром таким образом, чтобы они могли понять, как это происходит молния. Эксперимент с грозой: Вот отличный способ научите детей отслеживать грозу. Грозовой эксперимент: Вот отличный эксперимент, который показывает детям, как работает наша погода. Это учит их, как образуются грозы! Идеи проектов для Science Fair: Вот полный список проектных идей научной ярмарки.Откройте для себя науку, лежащую в основе погода, которая влияет на нас каждый день. |
Определение грома по Merriam-Webster
thun · der | \ ˈThən-dər \1 : звук, который следует за вспышкой молнии и вызывается внезапным расширением воздуха на пути электрического разряда.
3 : громкое высказывание или угроза
гремел; грохот \ ˈThən- d (ə-) riŋ \непереходный глагол
1а : произвести гром — обычно используется безлично, он гремел
б : , чтобы издать звук, напоминающий гром лошади грохотали по дороге
Что вызывает гром и молнию?
Если в воздухе достаточно нестабильности, восходящий поток теплого воздуха будет быстрым, и водяной пар быстро образует кучево-дождевое облако.
Почему во время грозы гремит гром. Отчего происходит гром? Фазы типичной молниеотводной молнии
Почему гремит гром вроде бы и все знают, но вот объяснить данный факт как-то сложно. Конечно, мы не древние люди и в гнев богов, по крайней мере, в данном его проявлении уже не верим. Все в природе, в том числе и гром, имеет свою естественную причину.
Немного истории
Безусловно, грозовые облака выглядят внушительно и даже в некотором роде грозно. А когда их разрезает ослепительный блеск молнии и слышится массивный раскат грома, воочию становится видимой вся сила природных явлений. В такие моменты человек особенно остро ощущает свою ничтожность. Но это было по большей части от того, что люди не знали причин происходящего. Они придумали божество, которое в такой способ показывало человечеству свой гнев. О пантеоне богов какой цивилизации бы не шла речь, но везде был свой громовержец и он всеми верховодил, был сильнейшим из богов. Сейчас ни в одной из мировых религий нет указания на то, что данной природное явление имеет под собой сверхествеетсвенную основу. Люди изучили и объяснили все, чего боялись веками.
Почему в природе бывает гром?
Итак, гром среди ясного неба – это не более, чем метафорическая фраза. Такого на самом деле нет, это нонсенс. Следовательно, он неразрывно связан с грозой и соответствующим типом облаков. Выделяют несколько различных типов облаков – это перламутровые, перистые, перисто-кучевые и кучевые. Они все различаются между собой внешне и по особенностям строения. Именно грозовое облако, как правило, возникает в процессе столкновения различных масс воздуха. В таком виде облака, особенно в верхней части его, образуется большое количество мельчайших ледяных кристалликов. Благодаря такому процессу вся верхняя часть облака начинает покрываться специфической белой пеленой, да и само облако медленно, постепенно приобретает все более темный, словно свинцовый окрас.
Ну вот, так сказать, почва для молнии и неизменно сопровождающего ее грома уже готова. Капельки воды точечно касаются иголочек льда и частиц воздуха, в результате всего этого они быстро электризуются. Когда же вода вместе со льдинками становится довольно тяжелой, чтобы преодолевать сопротивление из воздуха, она начинает падать вниз, тем самым перенося свой отрицательный заряд из верхней уже в нижнюю часть грозового облака. Так идет дождь. Происходит параллельное скопление отрицательны зарядов внизу и положительных в верхней части грозовой тучи. Немного вспомнив некоторые школьные уроки по физике, можно без особого труда догадаться, что происходит затем: верхушка и низ облака начинают с возрастающей силой притягиваться друг к дружке. Так возникает напряжение, порой просто колоссальной мощности в десятки или даже сотни миллионов вольт, собственно, оно и порождает искру – то, что мы называем молния. Она тут же устремляется к земле. Но при этом она сильно разогревает вокруг себя воздух, все же ее температура бывает и 25 000 °C, и тем самым создает давление. Как только она прошла, воздух опять сжимается. Но это сжатие сопровождается как бы треском. Это и есть гром. Мы слышим его волнами, так сказать, раскатами, ведь из курса физики в школе помним, что звуковая волна не единожды отражается от поверхности, как облаков, так и земли. Между светом и звуком немного времени имеется. Это просто скорость звука.
А знаете ли вы?
- Жираф считается самым высоким животным в мире, его рост достигает 5,5 метров. В основном за счет длинной шеи. Не смотря на то, что в […]
- Многие согласятся с тем, что женщины в положении становятся особенно суеверными, они больше других подвержены всяческим поверьям и […]
- Редко можно встретить человека, который бы не находил розовый куст красивым. Но, при этом, общеизвестно. Что такие растения довольно нежны […]
- Кто с уверенностью скажет, что не знает о том, что мужчины смотрят порнофильмы, самым наглым образом соврет. Конечно же, смотрят, просто […]
- Крылатое выражение «дело – труда» говорит о том, что все кончено. На самом деле это имело смысл ранее, когда ситуация с дымящей печью […]
- Нет, наверное, в просторах всемирной паутины такого сайта автомобильной тематики или такого автофорума, на котором бы не задавали вопрос о […]
- Смех и слезы, а точнее, плач, являют собой две прямо противоположные эмоции. О них известно то, что обе они являются врожденными, а не […]
В старые времена все люди боялись грозы. Они считали, что это боги прогневались на них. Но больше всего люди боялись грома, а не молнии. Этот страх рождался из-за незнания, люди не понимали, что гремит.
Давайте разберемся,почему гремит гром ? Оказывается, гром гремит от молний. Из-за них возникает весь грохот и треск. А от самого грома никакого вреда нет. Бояться стоит молнии, которая стала причиной грома. Молния – это огромный электрический разряд. В считанные доли секунды он пролетает несколько километров. Там где он пролетает, воздух моментально раскаляется и происходит мощный взрыв. Мы слышим этот устрашающий звук, это и есть гром. А вот с молнией шутить нельзя. Ударит молния в дерево — разнесет в щепки, угодит в сарай-подожжет, пожар устроит. Поэтому люди придумали молниеотвод. Это металлическая труба, один конец которой возвышается над постройками, а другой закопан в землю. Если попадает в молниеотвод, то уходит по нему в землю, не причинив никому вреда. Так люди защищают дома и другие постройки от молнии, которая может вызвать непоправимые последствия.
Если гром гремит через несколько секунд после того, как сверкнула молния, значит грозовой фронт находится очень близко, а может быть прямо над вами, а если вы слышите гром не сразу, то это означает, что гроза не близко к вам.
Я очень люблю осень. Это время года, когда отступает летняя невыносимая жара, а пейзажи приобретают самые волшебные краски. Обожаю, когда в окно стучат капли дождя, а я с чаем и под теплым пледом смотрю интересный фильм. Но иногда эту идиллию нарушают громкий грохот грома и яркие сверкания молнии. Эти явления способны нагнать страх и ужас.
Почему люди боятся грома
Наверное, все кроется в нашем сознании, ведь еще в самые древние времена люди расценивали такие явления, как гром и молнию, наказанием богов и сильно их опасались. Гром вселял в людей страх по таким причинам:
- они верили в существование бога-громовержца, который и насылал на людей проклятье;
- верили в существования великана, который живет в небе, и если его разгневать, он пустит свои огненные стрелы;
- и даже существовало мнение, что гром — предшественник болезней и бед.
Конечно, сейчас гром уже никто не воспринимает, как кару небесную, но возможно, именно страх наших предков и передался нам на генетическом уровне.
Почему мы слышим гром
Как я узнала позже, гром — это явление в атмосфере, возникает вместе с разрядом молнии и являет собою звуковую волну, которая продолжается на несколько секунд. А все дело в том, что внутри грозовых туч потоки воздуха очень быстро перемещаются. Вверху этих туч температура достигает 40 градусов минусовой температуры . Когда капли воды поднимаются наверх, они замерзают. Эти замерзшие льдинки перемещаются внутри тучи с колоссальной скоростью. Ударяясь между собой, они распадаются и заряжаются электричеством. Кусочки льда меньших размеров удерживаются вверху тучи, а большие льдинки спускаются и оттаивают, становясь снова каплями воды. Так и выходит, что внутри тучи создаются сразу позитивный и негативный заряды . И если они сталкиваются, то возникает сильный электрический разряд, то есть молния . Молния в свою очередь очень быстро разогревает около себя воздух до такой степени, что он разрывается . Этот взрыв и есть в нашем понимании не что иное, как гром.
Но самым интересным для меня оказался тот факт, что мы слышим не одну такую ударную волну, а несколько. Это в народе называется «раскатом грома», чтоочень похоже на грохот покатившихся бочек в небе.Такое явление можно объяснить тем, что волны звука ударной волны встречают на своем пути разные препятствия и отражаются от них. Очень важно понимать, что на самом деле гром — всего лишь звуковой эффект, которого вовсе не стоит боятся.Однако, стоит опасаться сопровождающее его явление — молнию, которая очень опасна и может создать угрозу для жизни. Поэтому ни в коем случае не гуляйте по улице во время молнии. Берегите себя!
Безусловно, всем известно такое атмосферное явление, как гроза. Каждый день на Земле происходит не менее полутора тысяч гроз. Большинство из них наблюдаются над континентами, над океанами их гораздо меньше. Максимальную грозовую активность можно наблюдать над территорией Центральной Африки. Над Арктикой и Антарктикой это явление практически отсутствует.
Очевидно, Ра командовал огненным огнем, чтобы бросить лучи на тех, кого он хотел вознаградить или наказать. Поэтому у этого бога было оружие лучей. Это была технология, связанная с молнией? Или используя силу кристалла кварца, как в современном лазере? Другое дело, помимо нашей досягаемости?
И в темную ночь, как ничто, внезапно, с ужасным бурным пронзительным криком, грохот отскочил как крушение: он упрекнул, отскочил, покатился мрачно и замолчал, а затем вышел вслух, а затем исчез. слышал он, о матери, и о движении колыбели. Черный как ничто: это сходство, которое сравнивает черный цвет с отсутствием и пустотой; И выбор носовых и суровых звуков передает ощущение тьмы и тьмы, которое предшествует внезапному громовому взрыву грома. Это дает быстрый и быстрый темп. он снова вспоминает, и он услышал, как звук волн моря сжался.
Гроза – это одно из самых опасных природных явлений. Мало кто знает, но количество смертельных случаев, произошедших во время грозы можно сравнить только с наводнениями. Внутри грозового облака или между земной поверхностью и кучевыми облаками возникают электрические разряды – молнии, которые сопровождаются раскатами грома. Почему во время грозы гремит гром? Многих интересует этот вопрос, но прежде, чем на него ответить, необходимо понять, что такое гроза и молния. Какова их природа, от чего они возникают?
Своеобразное в этом стихотворении, он хочет описать гром, который с высоким зловонием царит ночью, сверкающий во всем своем страшном насилии. Человек, чтобы услышать эту могучую силу природы, испуган, как умирающий маленький мальчик , плачущий в темную ночь. В конце, как правило, пасколианцы, фигуры матери и колыбели контрастируют с угрожающим образом природы: но присутствие этих двух утешительных ссылок, символов защиты и невинности, а не введения заметки надежды, кажется, подчеркивает трагический характер «существование в рифмо-ассимиляции» ничто: колыбель.
Гроза
Грозу «запускает» энергия, которая возникает при конвекции воздуха. Более тёплый воздух поднимается наверх, если запас влаги в верхних слоях достаточный, возникают предпосылки для образования грозы. В верхних слоях атмосферы возникает разность электрических зарядов между кусочками льда из-за их быстрого перемещения. Большая влажность, льдинки и тёплый воздух, поднимающийся от земли, способствуют возникновению грозовых туч. Грозы порождают такое страшное явление, как смерчи, так часто возникающие над американским континентом. Смерчи образуются под грозовыми облаками.
Можно сказать, что это стихотворение является продолжением того, что называется «Молния», и на самом деле начинается с тех же слов, которые закрывали молнию: в «Черной ночи». В ней также представлены другие элементы как идентичная метрическая структура и идентичный образ рифм. Оба лирика построены на смеси ощущений: в гроте преобладают галлюцинаторные ощущения, а во вспышке — визуальные эффекты.
Представление природного явления и описание пейзажа — способ показать чувства поэта. Поэзия открывается изолированным направлением, введенным союзом, и поэтому, похоже, хочет продолжить обсуждение, отражение. Другие предупреждения присутствуют в большей части текста.
Молния
Интересный факт – молнии бывают не только на Земле. Астрономами были зафиксированы молнии на Юпитере, Сатурне, Венере и Уране. Сила тока в разряде молнии колеблется в диапазоне от 10 тысяч до 100 тысяч ампер, а напряжение может достигать 50 миллионов вольт! Молнии достигают гигантских размеров – до 20 километров. Температура внутри молнии может превышать температуру на поверхности Солнца в пять раз.
В последних двух стихах ритм становится медленным и наклонным, создавая впечатление тишины атмосферы. Давайте поймем одно из явлений, где это может быть, без сомнения, протагонистом: его электрическая активность. Национальный парк Секвойя в Сьерра-Неваде. Над холмом с небольшой растительностью трое братьев Шон, Мишель и Мэри провели день среди друзей. Большие облака тускнели на горизонте. В какой-то момент они поняли, что их волосы были странно подвешены в воздухе, и кольцо, которое Мэри нес пальцем, подняло странный шум в воздух.
Вдруг они начали град, и они убежали, чтобы найти убежище, спустившись по крутой лестнице; Шон упал. Внезапное сияние, сопровождаемое взрывом, ослепило их, молния ударила Шона по его запястью и поскользнулась, положив руку на металлический поручень. Человек, который схватил поручень в нижней точке, умер. Шон спас себя, но сообщил ожоги третьей степени на его запястье и руке.
Появлению молний в грозу способствует электризация облаков. Происходит это от того, что грозовое облако очень большое. Если верх такого облака находится на высоте семи километров, то его нижний край может нависать над землей на высоте полкилометра. На высоте 3-4 километров вода замерзает и превращается в маленькие льдинки, которые находятся в постоянном движении от восходящих теплых потоков воздуха, поднимающихся от земли.
Как облака электрически заряжаются?
В хорошие погодные дни существует разность потенциалов между 000 и 000 вольт между поверхностью Земли и ионосферой. Эта разность потенциалов поддерживается штормовой активностью. Это явление не полностью изучено и понято. В принципе есть две теории, объясняющие, почему облако грозы приобретает электрический заряд. Однако, прежде чем объяснять это, следует иметь в виду, что присутствие кучевых облаков является, безусловно, наиболее благоприятной ситуацией для развития ударов молнии, но это не единственный.
Сталкиваясь между собой, льдинки электризуются. Более мелкие заряжаются «положительно», а более крупные – «отрицательно». В силу разности в весе, мелкие льдинки находятся наверху грозового облака, а крупные — внизу. Получается, что верх тучи заряжен положительно, а низ отрицательно.
Молния может на самом деле возникать в других ситуациях, таких как песчаные бури, сугробы или облака вулканической пыли. Вы даже можете говорить о «ударах молнии в ясном небе»: в очень редких случаях молния сообщается с пасмурным небом, но без осадков в действии и даже с ясным небом!
Обычная теория и теория тяготения
Согласно конвективной теории свободные ионы в атмосфере улавливаются капельками воды, а затем переносятся внутри облаков, что создает заряженные области. Однако, согласно теории гравитации, заряженные частицы отрицательно слабее, чем заряженные положительно и поэтому разделяются из-за силы тяжести. Согласно этой теории должны быть процессы обмена электрического заряда между частицами разного размера . Речь идет об индуктивных процессах или неиндуктивных процессах. Похоже, что наиболее важным является неиндуктивный процесс между кристаллами льда и градом.
Сближаясь между собой, разнозаряженные области создают плазменный канал, по которому устремляются другие заряженные частицы. Это и есть молния, которую мы видим. Так как любой ток течёт по пути наименьшего сопротивления, молния выглядит зигзагообразно.
Этот процесс объясняется теплоэлектрическими свойствами льда. Когда частицы горячего и холодного льда вступают в контакт, частицы кулера заряжаются до метки, а самые горячие знаки -. Хотя сегодня это самая цитируемая теория, она кажется не совсем удовлетворительной. Теории все еще слишком спекулятивны, и есть необходимость в дальнейших измерениях в облаках, а также в более точном лабораторном опыте. Однако с развитием исследований, похоже, следует искать объяснение в сочетании механизмов.
Молния, возможно, является одним из самых впечатляющих явлений природы и всегда вдохновляла воображение и интерес людей. Эффекты, создаваемые впечатляющими, могут уменьшить количество деревьев опийных судов, разбросанных по море, расплавить металлы, хлопнув церковными колокольчиками, превращая цепи в сварные железные стержни между ними.
Гром
В древности люди одинаково боялись и грома, и молнии. Не зря у многих народов Верховный Бог звался Громовержцем. Любой разряд молнии сопровождается громом. На самом деле, гром – это колебания воздуха. Летящая молния создаёт сильное давление перед собой, это происходит от сильного нагревания. Затем воздух опять сжимается. Звуковая волна многократно отражается от облаков, и в этот момент возникают раскаты грома.
Эта же жара вызывает внезапное и взрывоопасное расширение воздуха, которое мы воспринимаем с громом. Не путать с молнией, которая представляет собой свет, создаваемый молнией. Вы можете рассчитать приблизительное расстояние от грозы, посчитав секунды, разделяющие время наблюдения вспышки и восприятие гром. Наконец, если эта мера возрастает с течением времени, очевидно, что шторм отходит от нас.
Понимая, что молния — это не что иное, как электрические разряды между электростатически заряженными областями с противоположными полярностями, неудивительно, что существуют три основных типа молнии. Молния молний; Молния облачное облако; Молниеносный интранот. . Молния молнии может быть нисходящей или восходящей. Возникновение одного или другого типа зависит от географического положения и наличия кончиков на территории. Учитывая направление тока, молния также может быть классифицирована как положительная и отрицательная.
Кстати, по интервалу времени между вспышкой молнии и громом, можно определить примерное расстояние до грозы. Скорость звука зависит от плотности воздуха, можно взять её приближённое значение равное 300 метрам в секунду. Проделав несложные вычисления, любой получит приблизительное расстояние до бушующей стихии. Если расстояние до грозы очень большое (не менее 20 километров), то звуки грома не дойдут до ушей человека.
Молниеносная молния является наименее частым, но наиболее изученным. Существуют и другие виды молнии, очень редкие и редкие, о которых мало что известно. Молниеносное облако, молния высокой атмосферы, также известная как красные спрайты, огненный шар или даже сферическая или шаровая молния, чрезвычайно редкая, вообще не опасная, выглядит как сфера огня, диаметром в несколько футов танцуя в течение нескольких секунд, позволяя зрителям заглянуть, фейерверк Св. Эльмо, светящийся вуаль различной формы , которая образует вокруг кончиков любого выступающего объекта. Он берет имя матросского покровителя. . Воздух является изолятором в том смысле, что молекулы, которые его образуют, как правило, находятся в нейтральном состоянии, а потому, что есть поток электричества, воздух должен быть «ионизирован», т.е. электроны должны быть разорваны на молекулы, которые поэтому они становятся положительными ионами, электронами, которые затем захватываются другими молекулами, образуя отрицательные ионы.
Во время грозы нельзя прятаться под одиночно стоящими деревьями . Очень велика вероятность того, что молния ударит в дерево. Лучше переждать грозу в помещении с закрытыми окнами. Если такой возможности нет, то для укрытия подойдёт чаща леса.
Что такое гром? Гром — это звук, сопровождающий разряд молнии во время грозы. Звучит достаточно просто, но почему молния звучит именно таким образом? Любой звук состоит из вибраций, которые создают звуковые волны в воздухе. Молния — это огромный разряд электричества, который выстреливает в воздухе, вызывая вибрации. Многие не раз задавались вопросом о том, откуда появляется молния и гром и почему гром предшествует молнии. Этому явлению есть вполне объяснимые причины.
Фазы типичной молниеотводной молнии
Чтобы это произошло, есть потребность в энергии, которая, кроме того, не нуждается в грозе. Молния — это процесс разряда в лавину, в том смысле, что это та же самая энергия, создаваемая молнией, которая ионизует дальнейшие частицы воздуха. По мере сброса разряда из земли разряд состоит из положительных зарядов, обычно от самой высокой точки. Когда они совпадают, цепь закрывается, канал формируется, и в самом канале устанавливается сильный электрический ток . В этот момент мощный резервный разряд приносит ток от земли до облака, со скоростью 130 миллионов метров в секунду. Как только ионизированный канал будет создан, другие удары молнии могут использоваться с дополнительными вторичными каналами или без них. Общий заряд, накапливаемый молнией, может достигать 5-10 кулоновских.
Каким образом гремит гром?
Электричество проходит через воздух и приводит частицы воздуха в состояние вибрации. Молния сопровождается невероятно высокой температурой , поэтому воздух вокруг нее также очень сильно нагревается. Горячий воздух расширяется, увеличивая при этом силу и количество вибраций. Что такое гром? Это и есть звуковые вибрации, возникающие при разрядах молнии.
Как мы уже отмечали, явление, часто связанное с спуском первого «пилотного» разряда, представляет собой образование ионизованных каналов заряда противоположного знака в нижней части облака, которые распространяются, начиная с земли, до самого облака или к облаку нисходящий канал. Эти восходящие каналы называются «восходящие лидеры», могут достигать нисходящего канала, помогая им закрыть путь, но иногда они быстро заканчиваются, без образования молнии. Иногда, однако, восходящий канал достаточно силен, чтобы напрямую попасть в облако, не встречая нисходящего канала.
Почему гром гремит не одновременно с молнией?
Мы видим молнию прежде, чем слышим гром, потому что свет распространяется быстрее, чем звук. Есть старый миф о том, что считая секунды между вспышкой молнии и громом, можно узнать расстояние до того места, где бушует буря. Однако, с математической точки зрения, это предположение не имеет под собой научного обоснования, так как скорость звука равна примерно 330 метров в секунду.
Средние характерные данные облачно-грунтовой молнии
Таким образом, образование восходящей молнии. Он сыграл роль наблюдателя в региональном метеорологическом центре Фриули-Венеция-Джулия. Ренцо Беллина, преподаватель, окончила физику в Триестском университете. . Что происходит, когда мы находимся под сильной грозой?
Вспышка, бум и молния ударяются из облаков, которые сталкиваются друг с другом. Они очень серьезные проблемы для тех, кто близок к воздействию этого электрического вентилятора. Если это самый высокий потенциал, когда дело доходит до горящего, разрушительного, отвратительного всего.
Таким образом, чтобы гром прошел один километр, ему потребуется 3 секунды. Поэтому более правильным будет посчитать количество секунд между вспышкой молнии и шумом грома, а затем разделить это число на пять, это и будет расстояние до грозы.
Это загадочное явление — молния
Тепло от электричества молнии повышает температуру окружающего воздуха до 27,000°С. Поскольку молния двигается с невероятной скоростью, нагретый воздух просто не успевает расширяться. Нагретый воздух сжимается, его атмосферное давление при этом увеличивается в разы и становиться от 10 до 100 раз больше нормального. Сжатый воздух вырывается наружу от канала молнии, формируя ударную волну сжатых частиц в каждом направлении. Подобно взрыву быстро распространяющиеся волны сжатого воздуха создают громкий, гулкий всплеск шума.
Эффект электрического разряда на человека заключается в том, чтобы производить глубокие ожоги в точке прохождения тока. Смерть происходит либо из-за остановки сердца, либо при параличе дыхания. Также было обнаружено, что в последние годы наблюдается снижение смертности из-за молниеносных ударов.
Если бы каждый из нас находился посреди бури и увидел молнию в облаках, и через 9 секунд он услышал грохот грома, можно рассчитать расстояние, отделяющее его от того места, где упала молния. Эта огромная разница позволяет нам без большой ошибки утверждать, что молния видна именно в тот момент, когда молния ударяет. Затем грохот грома прибывает позже. Из значений скорости звука, которые мы видели, требуется около 3 секунд, чтобы пробить один километр в воздухе. Вычисляя временной интервал между вспышкой и грохотом, мы будем иметь приблизительное расстояние около 3 км.
Исходя из того, что электричество следует кратчайшим путем, преобладающее количество молний близки к вертикальным. Однако молния может также разветвляться, вследствие чего меняется и звуковая окраска громового грохота. Ударные волны от разных вилок молнии отскакивают друг от друга, а низко висящие облака и близлежащие холмы помогают создавать непрерывное ворчание грома. Почему гремит гром? Гром вызывается быстрым расширением воздуха, окружающего путь молнии.
Что вызывает молнии?
Молния представляет собой электрический ток. Внутри грозового облака высоко в небе многочисленные небольшие кусочки льда (замерзшие капли дождя) сталкиваются друг с другом, двигаясь в воздухе. Все эти столкновения создают электрический заряд. Через некоторое время целая туча наполняется электрическими зарядами. Положительные заряды, протоны, формируются в верхней части облака, а отрицательные заряды, электроны, образуются в нижней части облака. А как известно, противоположности притягиваются. Основной электрический заряд концентрируется вокруг всего, что выпирает над поверхностью. Это могут быть горы, люди или одинокие деревья. Заряд идет вверх от этих точек и в конечном итоге соединяется с зарядом идущих вниз от облаков.
Что вызывает гром?
Что такое гром? Это звук, который вызывает молния, являющаяся, по сути, потоком электронов, протекающих между или внутри облака, или между облаком и землей. Воздух вокруг этих потоков нагревается до такой степени, что становится в три раза горячее, чем поверхность Солнца. Проще говоря, молнией называется яркая вспышка электроэнергии.
Такое потрясающее и одновременно устрашающее зрелище грома и молнии является сочетанием динамических вибраций молекул воздуха и их нарушения посредством электрических сил. Это великолепное шоу в который раз напоминает всем о могущественной силе природы. Если был слышен грохот грома, скоро блеснет и молния, на улице в это время лучше не находиться.
Гром: забавные факты
- Судить о том, насколько близко молния, можно, сосчитав секунды между вспышкой и раскатом грома. На каждую секунду приходится около 300 метров.
- Во время большой грозы увидеть молнию и услышать гром — это обычное явление, большой редкостью является гром во время выпадения снега.
- Молния не всегда сопровождается громом. В апреле 1885 года пять молний ударили в памятник Вашингтону во время грозы, грома так никто и не услышал.
Осторожно, молния!
Молния — это довольно опасное природное явление, и лучше от нее держаться подальше. Находясь в помещении во время грозы, нужно избегать воды. Это отличный проводник электричества, поэтому не стоит принимать душ, мыть руки, посуду или стирать. Не стоит пользоваться телефоном, так как молния может ударить по внешним телефонным линиям . Не включать электрическое оборудование , компьютеры и бытовую технику во время шторма. Зная, что такое гром и молния, важно правильно вести себя, если вдруг гроза застала врасплох. Стоит держаться подальше от окон и дверей. Если кого-то ударила молния, нужно позвать на помощь и вызвать скорую.
Вот еще недавно чистое, ясное небо затянули облака. Упали первые капли дождя. А в скором времени стихия продемонстрировала земле свою силу. Гром и молния пронзили грозовое небо. Откуда приходят подобные явления? Человечество множество веков видело в них проявление божественной силы. Сегодня мы знаем о возникновении таких явлений.
Происхождение грозовых туч
Облака появляются в небе из конденсата, поднимающегося высоко над землей, и парят в небе. Тучи же более тяжелые и большие. Они приносят с собой все «спецэффекты», присущие непогоде.
Грозовые облака отличаются от обычных наличием заряда электричества. Причем есть тучи с положительным зарядом, а есть с отрицательным.
Чтобы понять, откуда берутся гром и молния, следует подняться выше над землей. В небе, где нет препятствий для вольного полета, дуют ветра сильнее, чем на земле. Именно они провоцируют заряд в облаках.
Происхождение грома и молнии может объяснить всего одна капля воды. Она имеет положительный заряд электричества в центре и отрицательный снаружи. Ветер разбивает ее на части. Одна из них остается с отрицательным зарядом и имеет меньший вес. Более тяжелые положительно заряженные капли образуют такие же тучи.
Дождь и электричество
До того как в грозовом небе появятся гром и молния, ветер разделяет облака на положительно и отрицательно заряженные. Дождь, падающий на землю, уносит часть этого электричества с собой. Между тучей и поверхностью земли образовывается притяжение.
Отрицательный заряд тучи будет притягивать положительный на земле. Это притяжение будет располагаться равномерно на всех поверхностях, находящихся на возвышенности, и проводящих ток.
И вот дождь создает все условия для появления грома и молнии. Чем выше предмет к туче, тем легче молнии пробиться к нему.
Происхождение молнии
Погода подготовила все условия, которые помогут появиться всем ее эффектам. Она создала тучи, откуда берутся гром и молния.
Заряженная отрицательным электричеством крыша притягивает к себе положительный заряд наиболее возвышенного предмета. Его отрицательное электричество уйдет в землю.
Обе эти противоположности стремятся притянуться друг к другу. Чем больше в туче электричества, тем больше его и в самом возвышенном предмете.
Накапливаясь в туче, электричество может прорвать слой воздуха, находящийся между ней и предметом, и появится сверкающая молния, прогремит гром.
Как развивается молния
Когда бушует гроза, молния, гром сопровождают ее беспрестанно. Чаще всего искра происходит из отрицательно заряженной тучи. Она развивается постепенно.
Сначала из тучи по каналу, направленному к земле, течет небольшой поток электронов. В этом месте тучи скапливаются электроны, двигающиеся с большой скоростью. Благодаря этому электроны сталкиваются с атомами воздуха и разбивают их. Получаются отдельные ядра, а также электроны. Последние также устремляются к земле. Пока они движутся по каналу, все первичные и вторичные электроны снова расщепляют стоящие у них на пути атомы воздуха на ядра и электроны.
Весь процесс похож на лавину. Он двигается по нарастающей. Воздух разогревается, его проводимость увеличивается.
Все сильнее электричество из тучи стекается к земле со скоростью 100 км/с. В этот момент молния пробивает себе канал к земле. По этой дороге, проложенной лидером, электричество начинает течь еще быстрее. Происходит разряд, имеющий огромную силу. Достигая своего пика, разряд уменьшается. Канал, разогретый таким мощным током, светится. И в небе становится видно молнию. Протекает такой разряд недолго.
После первого разряда часто следует второй по проложенному каналу.
Как появляется гром
Гром, молния, дождь неразлучны при грозе.
Гром возникает по следующей причине. Ток в канале молнии образуется очень быстро. Воздух при этом очень нагревается. От этого он расширяется.
Это происходит так быстро, что напоминает взрыв. Такой толчок сильно сотрясает воздух. Эти колебания и приводят к появлению громкого звука. Вот откуда берутся молния и гром.
Как только электричество из тучи достигнет земли и исчезнет из канала, он очень быстро охлаждается. Сжатие воздуха также приводит к раскатам грома.
Чем больше молний прошло по каналу (их может быть до 50 штук), тем продолжительнее сотрясения воздуха. Этот звук отражается от предметов и туч, и происходит эхо.
Почему есть интервал между молнией и громом
В грозу за появлением молнии следует гром. Опоздание его от молнии происходит из-за разных скоростей их движения. Звук движется с относительно небольшой скоростью (330 м/с). Это всего в 1,5 раза быстрее движения современного «Боинга». Скорость света гораздо больше скорости звука.
Благодаря такому интервалу можно определить, как далеко от наблюдателя находятся сверкающие молнии и гром.
Например, если между молнией и громом прошло 5 с, это значит, что звук прошел 330 м 5 раз. Путем умножения легко посчитать, что молнии от наблюдателя были на расстоянии 1650 м. Если гроза проходит ближе, чем 3 км от человека, она считается близкой. Если расстояние в соответствии с появлением молнии и грома дальше, то и гроза дальняя.
Молния в цифрах
Гром и молния были изменены учеными, и результаты их исследований представлены общественности.
Было установлено, что разница потенциалов, предшествующих молнии, достигает миллиардов вольт. Сила тока при этом в момент разряда достигает 100 тыс. А.
Температура в канале разогревается до 30 тыс. градусов и превышает температуру на поверхности Солнца. От облаков до земли молния проходит со скоростью 1000 км/с (за 0,002 с).
Внутренний канал, по которому течет ток, не превышает 1 см, хотя видимый достигает 1 м.
В мире непрерывно происходит около 1800 гроз. Вероятность быть убитым молнией составляет 1:2000000 (такая же, как умереть при падении с кровати). Вероятность увидеть шаровую молнию равна 1 к 10000.
Шаровая молния
На пути изучения того, откуда гром и молния происходят в природе, самым загадочным явлением выступает шаровая молния. Эти круглые огненные разряды до конца еще не изучены.
Чаще всего форма такой молнии напоминает грушу или арбуз. Она существует до нескольких минут. Появляется в конце грозы в виде красных сгустков от 10 до 20 см в поперечнике. Наибольшая шаровая молния, сфотографированная однажды, была около 10 м в диаметре. Она издает жужжащий, шипящий звук.
Исчезнуть может тихо или с небольшим треском, оставляя запах гари и дымок.
Движение молнии не зависит от ветра. Их тянет в закрытые помещения через окна, двери и даже щели. Если соприкасаются с человеком, оставляют сильные ожоги и могут привести к летальному исходу.
До сих пор причины появления шаровой молнии были неизвестны. Однако это не является свидетельством ее мистического происхождения. В этой области ведутся исследования, которые смогут объяснить сущность такого явления.
Ознакомившись с такими явлениями, как гром и молния, можно понять механизм их возникновения. Это последовательный и довольно сложный физико-химический процесс. Он представляет собой одно из самых интересных явлений природы, которое встречается повсеместно и потому затрагивает практически каждого человека на планете. Ученые разгадали загадки практически всех видов молний и даже измеряли их. Шаровая молния на сегодняшний день выступает единственной нераскрытой тайной природы в области образования подобных явлений природы.
как защитить себя во время грозы
Каждую секунду в атмосфере Земли возникает примерно 700 молний, и каждый год около 3000 человек погибают из-за удара молнии. Физическая природа молнии не объяснена окончательно, а большинство людей имеют лишь приблизительное представление о том, что это такое. Какие-то разряды сталкиваются в облаках, или что-то в этом роде. Сегодня мы обратились к нашим авторам по физике, чтобы узнать о природе молнии больше. Как появляется молния, куда бьет молния, и почему гремит гром. Прочитав статью, вы будете знать ответ на эти и многие другие вопросы.
Что такое молния
Молния – искровой электрический разряд в атмосфере.
Электрический разряд – это процесс протекания тока в среде, связанный с существенным увеличением ее электропроводности относительно нормального состояния. Существуют разные виды электрических разрядов в газе: искровой , дуговой , тлеющий .
Искровой разряд происходит при атмосферном давлении и сопровождается характерным треском искры. Искровой разряд представляет собой совокупность исчезающих и сменяющих друг друга нитевидных искровых каналов. Искровые каналы также называют стримерами . Искровые каналы заполнены ионизированным газом, то есть плазмой. Молния – гигантская искра, а гром – очень громкий треск. Но не все так просто.
Физическая природа молнии
Как объясняют происхождение молнии? Система туча-земля или туча-туча представляет собой своеобразный конденсатор. Воздух играет роль диэлектрика между облаками. Нижняя часть облака имеет отрицательный заряд. При достаточной разности потенциалов между тучей и землей возникают условия, в которых происходит образование молнии в природе.
Ступенчатый лидер
Перед основной вспышкой молнии можно наблюдать небольшое пятно, движущееся от тучи к земле. Это так называемый ступенчатый лидер. Электроны под действием разности потенциалов, начинают двигаться к земле. Двигаясь, они сталкиваются с молекулами воздуха, ионизируя их. От тучи к земле прокладывается как бы ионизированный канал. Из-за ионизации воздуха свободными электронами электропроводность в зоне траектории лидера существенно возрастает. Лидер как бы прокладывает путь для основного разряда, двигаясь от одного электрода (тучи) к другому (земле). Ионизация происходит неравномерно, поэтому лидер может разветвляться.
Обратная вспышка
В момент, когда лидер приближается к земле, напряженность на его конце растет. Из земли или из предметов, выступающих над поверхностью (деревья, крыши зданий) навстречу лидеру выбрасывается ответный стример (канал). Это свойство молний используется для защиты от них путем установки громоотвода. Почему молния бьет в человека или в дерево? На самом деле ей все равно, куда бить. Ведь молния ищет наиболее короткий путь между землей и небом. Именно поэтому во время грозы опасно находиться на равнине или на поверхности воды.
Когда лидер достигает земли, по проложенному каналу начинает течь ток. Именно в этот момент и наблюдается основная вспышка молнии, сопровождаемая резким ростом силы тока и выделением энергии. Здесь уместен вопрос, откуда идет молния? Интересно, что лидер распространяется от тучи к земле, а вот обратная яркая вспышка, которую мы и привыкли наблюдать, распространяется от земли к туче. Правильнее говорить, что молния идет не от неба к земле, а происходит между ними.
Почему молния гремит?
Гром возникает в результате ударной волны, порождаемой быстрым расширением ионизированных каналов. Почему сначала мы видим молнию а потом слышим гром? Все дело в разности скоростей звука (340,29 м/с) и света (299 792 458 м/с). Посчитав секунды между громом и молнией и умножив их на скорость звука, можно узнать, на каком расстоянии от Вас ударила молния.
Нужна работа по физике атмосферы? Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на
Виды молний и факты о молнияхМолния между небом и землей – не самая распространенная молния. Чаще всего молнии возникают между облаками и не несут угрозы. Помимо наземных и внутриоблачных молний, существуют молнии, образующиеся в верхних слоях атмосферы. Какие есть разновидности молний в природе?
- Внутриоблачные молнии;
- Шаровые молнии;
- «Эльфы»;
- Джеты;
- Спрайты.
Последние три вида молний невозможно наблюдать без специальных приборов, так как они образуются на высоте от 40 километров и выше.
Приведем факты о молниях:
- Протяженность самой длинной зафиксированной молнии на Земле составила 321 км. Эта молния была замечена в штате Оклахома, 2007 г .
- Самая долгая молния длилась 7,74 секунды и была зафиксирована в Альпах.
- Молнии образуются не только на Земле . Точно известно о молниях на Венере , Юпитере , Сатурне и Уране . Молнии Сатурна в миллионы раз мощнее земных.
- Сила тока в молнии может достигать сотен тысяч Ампер, а напряжение – миллиарда Вольт.
- Температура канала молнии может достигать 30000 градусов Цельсия – это в 6 раз больше температуры поверхности Солнца.
Шаровая молния
Шаровая молния – отдельный вид молнии, природа которого остается загадкой. Такая молния представляет собой движущийся в воздухе светящийся объект в форме шара. По немногочисленным свидетельствам шаровая молния может двигаться по непредсказуемой траектории, разделяться на более мелкие молнии, может взорваться, а может просто неожиданно исчезнуть. Существует множество гипотез о происхождении шаровой молнии, но ни одна не может быть признана достоверной. Факт — никто не знает, как появляется шаровая молния. Часть гипотез сводят наблюдение этого явления к галлюцинациям. Шаровую молнию ни разу не удалось наблюдать в лабораторных условиях. Все, чем могут довольствоваться ученые – это свидетельства очевидцев.
Напоследок предлагаем Вам посмотреть видео и напоминаем: если курсовая или контрольная свалилась на голову как молния в солнечный день, не нужно отчаиваться. Специалиста студенческого сервиса выручают студентов с 2000 года. Обращайтесь за квалифицированной помощью в любое время. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы готовы помочь вам.
Молния — это мощный электрический разряд. Он возникает при сильной электризации туч или земли. Поэтому разряды молнии могут происходить или внутри облака, или между соседними наэлектризованными облаками, или между наэлектризованным облаком и землей.
Разряду молнии предшествует возникновение разности электрических потенциалов между соседними облаками или между облаком и землей.
Электризация, то есть образование сил притяжения электрической природы, всем хорошо знакома из повседневного опыта.
Если расчесать чистые сухие волосы пластмассовой расческой, они начинают притягиваться к ней, или даже искрят. После этого расческа может притягивать и другие мелкие предметы, например, мелкие бумажки. Это явление называется электризация трением .
Что вызывает электризацию облаков? Ведь они не трутся друг о друга, как это происходит при образовании электростатического заряда на волосах и на расческе.
Грозовое облако — это огромное количество пара, часть которого сконденсирована в виде мельчайших капелек или льдинок. Верх грозового облака может находиться на высоте 6-7 км, а низ нависать над землей на высоте 0,5-1 км. Выше 3-4 км облака состоят из льдинок разного размера, так как температура там всегда ниже нуля. Эти льдинки находятся в постоянном движении, вызванном восходящими потоками теплого воздуха от нагретой поверхности земли. Мелкие льдинки легче, чем крупные, увлекаются восходящими потоками воздуха. Поэтому «шустрые» мелкие льдинки, двигаясь в верхнюю часть облака, все время сталкиваются с крупными. Каждое такое столкновение приводит к электризации. При этом крупные льдинки заряжаются отрицательно, а мелкие — положительно. Со временем положительно заряженные мелкие льдинки оказываются в верхней части облака, а отрицательно заряженные крупные — внизу. Другими словами, верх грозовой тучи заряжен положительно, а низ — отрицательно.
Электрическое поле тучи имеет огромную напряженность — около миллиона В/м. Когда большие противоположно заряженные области подходят достаточно близко друг к другу, некоторые электроны и ионы, пробегая между ними, создают светящийся плазменный канал, по которому за ними устремляются остальные заряженные частицы. Так происходит молниевый разряд.
Во время этого разряда выделяется огромная энергия — до миллиарда Дж. Температура канала достигает 10 000 К, что и рождает яркий свет, который мы наблюдаем при разряде молнии. Облака постоянно разряжаются по этим каналам, и мы видим внешние проявления данных атмосферных явлений в виде молний.
Раскаленная среда взрывообразно расширяется и вызывает ударную волну, воспринимаемую как гром.
Мы и сами можем смоделировать молнию, пусть миниатюрную. Опыт следует производить в темном помещении, иначе ничего не будет видно. Нам потребуется два продолговатых воздушных шарика. Надуем их и завяжем. Затем, следя, чтобы они не соприкасались, одновременно натрем их шерстяной тряпочкой. Воздух, наполняющий их, электризуется. Если шарики сблизить, оставив между ними минимальный зазор, то от одного к другому через тонкий слой воздуха начнут проскакивать искры, создавая световые вспышки. Одновременно мы услышим слабое потрескивание — миниатюрную копию грома при грозе.
Каждый, кто видел молнию, заметил, что это не ярко светящаяся прямая, а ломаная линия. Поэтому процесс образования проводящего канала для разряда молнии называют ее «ступенчатым лидером». Каждая из таких «ступенек» — это место, где разогнавшиеся до околосветовых скоростей электроны остановились из-за столкновений с молекулами воздуха и изменили направление движения.
Таким образом, молния — это пробой конденсатора, у которого диэлектриком является воздух, а обкладками — облака и земля. Емкость такого конденсатора невелика — примерно 0,15 мкФ, но запас энергии огромен, так как напряжение достигает миллиарда вольт.
Одна молния состоит обычно из нескольких разрядов, каждый из которых длится всего несколько десятков миллионных долей секунды.
Наиболее часто молния возникает в кучево-дождевых облаках. Молния бывает также при вулканических извержениях, торнадо и пылевых бурях.
Существует несколько видов молний по форме и по направлению разряда. Разряды могут происходить:
- между грозовым облаком и землей,
- между двумя облаками,
- внутри облака,
- уходить из облака в чистое небо.
Большая часть молний и электрических разрядов (порядка 80%) происходит между грозовыми облаками и внутри грозового облака. Но мощность электрических разрядов между землей и облаками несопоставимо больше, так как намного выше разность потенциалов «между небом и землей».
Молнии могут иметь разветвленный рисунок или представлять собой единый столб (линейные молнии). Они могут быть линейными и разветвленными. Редкой и загадочной малоизученной формой молнии является шаровая молния.
Молния в цифрах
- Разность потенциалов, предшествующая молнии может достигать миллиарда вольт.
- Сила тока электрического разряда накопленной электрической энергии через атмосферу создает токи до 100 000 А.
- Воздух в канале молнии разогревается до 30 тысяч градусов — это в пять раз больше, чем температура поверхности Солнца.
- Скорость распространения молнии — 1 000 000 м\с. Так от облаков до Земли молния проходит за 0,002 сек.
- Канал молнии очень узкий. Видимый канал имеет диаметр около 1 метра, а внутренний, по которому течет ток — 1 см.
- Типичная молния длится около 0,25 секунды и состоит из 3-4 разрядов.
- Прямо сейчас в мире гремят 1800 гроз.
- В американский Эмпайр-стейт-билдинг молния ударяет в среднем 23 раза в год.
- В самолеты молния попадает в среднем один раз на каждые 5-10 тысяч летных часов.
- Вероятность быть убитым молнией составляет 1 к 2 000 000. Такие же шансы у каждого из нас умереть от падения с кровати.
- Вероятность увидеть шаровую молнию хотя бы раз в жизни составляет 1 к 10 000.
16.05.2017 18:00
6032
Откуда берутся гром и молния.
Все знают, что такое гроза — это сверкание молнии и грохот грома. Многие люди (особенно дети) даже очень ее боятся. Но откуда же берутся гром и молния? И вообще, что это за явление такое?
Гроза — это и впрямь довольно неприятное и даже жутковатое природное явление, когда мрачные, тяжелые тучи закрывают собой солнце, сверкает молния, грохочет гром, а с неба потоками льет дождь…
А звук, возникающий при этом, — не что иное, как волна, вызванная сильными колебаниями воздуха. В большинстве случаев громкость увеличивается к концу раската. Это происходит из-за отражения звука от облаков. Вот это и есть гром.
Молния — это очень мощный электрической разряд энергии. Она возникает в результате сильной электризации туч или земной поверхности. Электрические разряды происходят либо в самих облаках, либо между двумя соседними облачками, или же между облаком или землей.
Процесс возникновения молнии разделяют на первый удар и все последующие за ним. Причина в том, что самый первый удар молнии создает путь для электорического разряда. В нижней части тучи накапливается отрицательный электрический разряд.
А земная поверхность обладает положительным зарядом. Поэтому электроны (отрицательно заряженные частицы, одни из основных единиц вещества), расположенные в туче, как магнитом притягиваются к земле и устремляются вниз.
Как только первые электроны достигают поверхности земли, создается свободный для пропуска электрических разрядов канал (своеобразный проход), по которому оставшиеся электроны устремляются вниз.
Электроны возле земли первыми уходят из канала. На их место спешат попасть другие. В результате, создается условие, при котором весь отрицательный разряд энергии выходит из тучи, создавая мощный поток электричества, направленный в землю.
Именно в такой момент и происходит вспышка молнии, которая сопровождается раскатами грома.
Наэлектризованные облака создают молнию. Но далеко не в каждом облаке содержится достаточная мощность, для того, чтобы пробить атмосферный слой. Для проявления силы, стихии необходимы определенные обстоятельства.
Массы воздуха находятся в постоянном движении.Теплый воздух уходит вверх, а холодный – опускается. При движении частиц они электризуются,то есть напитываются электричеством.
В разных частях облака накапливается неодинаковый запас энергии. Когда ее становится слишком много, происходит вспышка, которую сопровождают раскаты грома. Это и есть гроза
Какие бывают молнии? Кто-то может подумать, что молнии все одинаковые, мол гроза и есть гроза. Однако, существует несколько видов молний, которые очень отличаются друг от друга.
Линейная молния – это наиболее часто встречающаяся разновидность. Она выглядит как перевернутое разросшееся дерево. От главного канала (ствола) отходит несколько более тонких и коротких «отростков».
Длина такой молнии может достигать до 20 километров, а сила тока — 20 000 ампер. Скорость ее движения составляет 150 километров в секунду. Температура плазмы, наполняющей канал молнии, доходит до 10 000 градусов.
Внутриоблачная молния — возникновение этого вида сопровождается изменением электрических и магнитных полей, и излучением радиоволн.Такую молнию с наибольшей вероятностью можно встретить ближе к экватору. В умеренном климате она появляется крайне редко.
Если в облаке находится молния, то заставить ее выбраться наружу может и посторонний объект, нарушающий целостность оболочки, например наэлектризованный самолет. Ее длина может колебаться от 1 до 150 километров.
Наземная молния — Это самый продолжительный по времени вид молнии, поэтому последствия от нее могут быть разрушительными.
Поскольку на ее пути встречаются преграды, чтобы их обойти, молния вынуждена менять свое направление. Поэтому земли она достигает в виде небольшой лестницы. Скорость ее движения составляет примерно 50 тысяч километров в секунду.
После того как молния пройдет свой путь, она на несколько десятков микросекунд, заканчивает движение, при этом ее свет ослабевает. Затем начинается следующая стадия: повторение пройденного пути.
Самый последний разряд превосходит по яркости все предыдущие, а сила тока в нем может достигать сотен тысяч ампер. Температура же внутри молнии колеблется в районе 25 000 градусов.
Спрайт-молния . Эта разновидность была открыта учеными относительно недавно — в 1989 году. Данная молния очень редкая и была обнаружена совершенно случайно.Тем более, что длится она всего лишь какие-то десятые доли 1-й секунды.
От других электрических разрядов Спрайт отличается высотой, на которой она появляется – примерно 50-130 километров, в то время как другие виды не преодолевают 15-километровый рубеж.Кроме того, спрайт-молния отличается огромным диаметром, который может достигать 100 км.
Выглядит такая молния как вертикальный столб света и вспыхивает не по одиночке, а группами. Ее цвет может быть разным, и зависит от состава воздуха: ближе к земле, где больше кислорода, она зеленая, желтая или белая.А под влиянием азота, на высоте более 70 км, она приобретает ярко-красный оттенок.
Жемчужная молния . Эта молния, также, как и предыдущая, является редким природным явлением. Чаще всего она появляется после линейной и полностью повторяет ее траекторию. Она представляет собой шары, находящиеся на расстоянии друг от друга и напоминающие собой бусы.
Шаровая молния . Это особая разновидность. Природное явление, когда молния имеет форму шара, светящего и плывущего по небу. В этом случае траектория ее полета становится непредсказуемой, что делает ее еще опаснее для человека.
В большинстве случаев, шаровая молния возникает в сочетании с другими видами. Однако известны случаи, когда она появлялась даже в солнечную погоду. Размер шара может быть от десяти до двадцати сантиметров.
Цвет ее бывает голубой, либо оранжевый или белый. А температура настолько велика, что при неожиданном разрыве шара окружающая его жидкость испаряется, а металлические или стеклянные предметы плавятся.
Шар такой молнии способен существовать довольно длительное время. При перемещении он может неожиданно сменить свое направление, зависнуть в воздухе на несколько секунд, резко отклониться в одну из сторон. Она появляется в одном экземпляре, но всегда неожиданно. Шар может спуститься с туч, или внезапно появиться в воздухе из-за столба или дерева.
И если обычная молния может лишь ударить во что-либо — дом, дерево и т.д, то шаровая молния способна проникать внутрь замкнутого пространства (например комнату) через розетку, или вклученные бытовые приборы — телевизор и т.д.
Какие молнии считаются наиболее опасными?
Обычно за первым ударом грома и молнии следует второй. Это связано с тем, что электроны на первой вспышке создают возможность второму прохождению электронов. Поэтому последующие вспышки происходят одна за другой почти без временных промежутков, ударяя в одно и то же место.
Появляющаяся из тучи молния своим электрическим разрядом способна причинить серьезный вред человеку и даже убить. И даже если ее удар не попадет прямо в человека, а придется рядом, последствия для здоровья могут быть очень плохими.
Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать некоторые правила:
Так во время грозы ни в коем случае нельзя купаться в реке или море! Непременно нужно всегда находиться на суше. При этом необходимо быть как можно ближе к поверхности земли. То есть не нужно забираться на дерево и ужтем более стоятьпод ним, особенно если оно одно посреди открытого места.
Кроме того, нельзя пользоваться любыми мобильными устройствами (телефонами, планшетами и т.д.), потому что они могут притягивать к себе молнию.
Грозы и молнии с древности внушали ужас человечеству. И это обоснованно – в наше время эти приводят к трагедиям, уносящим человеческие жизни. Опускающаяся темнота, завывающий ветер, вспышки молний в небе и грохот заставляли древних людей видеть здесь деяния своих богов. Позднее люди начали изучать эти явления и находить им обоснования. Чтобы разобраться, чем отличается гроза от молнии, нужно рассмотреть характеристики каждого явления.
Грозой называют явление в атмосфере, когда в облаках или под ними образуются электрические разряды. Грозу сопровождают шквальный ветер, ливни, гром, а также вспышки молний.
География гроз простирается от экватора до арктических регионов. Антарктида – единственный континент, не подверженный этому явлению. Наиболее подвержены грозам тропики, там это атмосферное явление может случаться ежедневно. По данным климатологов, каждый день на планете идет около 2 000 гроз.
В тропиках грозы связаны с сезонами муссонов. В умеренных широтах время гроз – весна и лето, хотя бывают случаи атмосферных штормов перед зимними холодами.
Города, где чаще всего случаются грозы:
В США от гроз сильнее страдают Средний Запад и Калифорния, а на западном побережье они — редкость. В России самый подверженный атмосферному шторму город – Сочи. На него в год приходится, в среднем, 50 грозовых дней. За ним следуют Барнаул (32 дня) и Ростов-на-Дону (31 день).
Для холодных регионов планеты свойственно явление «снежной грозы». Во время нее дождь заменяют ливневый снег, ледяная крупа и дождь изо льда. На побережье Североамериканского континента в год регистрируется около 6 случаев этого атмосферного явления. В России за последние 25 лет снежная гроза была трижды зарегистрирована в Москве и четырежды в Мурманске. В январе этого года необычный зимний шторм обрушился на Сочи, а в феврале гроза предшествовала сильной пурге в Нижневартовске.
Молнией называют электрический разряд, который сопровождается сильной вспышкой света. Явление можно наблюдать во время грозы. Появление молнии часто сопровождается громом – звуковой волной, которая происходит от повышения давления на пути электрического разряда.
Молнии бывают внутриоблачные и наземные. Последние представляют угрозу для людей. Молния движется к поверхности ступенями, каждая из которых – несколько метров, со скоростью до 50 тысяч километров в секунду. Предметы, выступающие над землей, выбрасывают ответный стример, который позволяет остановить разрушительную мощь заряда. Именно так работают молниеотводы.
По данным американского исследования потерь от ударов молний в 1959-1994 годах, мужчины намного чаще становились жертвами этого атмосферного явления:
- 84% смертельных случаев пришлись на мужчин;
- 82% случаев с травмами пришлись на мужчин.
Как отметили в прессе, либо тестостерон притягивает молнии, либо мужчины в четыре раза чаще размахивают в воздухе металлическими предметами.
То же исследование отметило, что общее число смертей от поражения молниями за вторую половину XX века уменьшилось. Это связывают почти в равной мере с двумя факторами:
- Ставшая более совершенной система прогноза погоды.
- Развитие медицины и средств сообщения.
За период 1959-1994 годов в США от ударов молний погибло 3 239 человек, а 9 818 — получили травмы. Авторы исследования отметили, что, в среднем, один из пяти погибших скончался на месте. Часть остальных смертей связана с тем, что врачи не знали, как лечить человека, пережившего удар молнией.
Главное отличие состоит в том, что гроза возникает как сочетание ряда атмосферных факторов. Это отличается длительностью во времени. Молния – кратковременная вспышка, которая, в сущности, является одним из компонентов грозы.
Молния может образовываться вне грозового фронта. Наэлектризованность воздуха, которая приводит к появлению вспышки, может возникнуть во время извержения вулкана, торнадо или пылевой бури.
Чтобы дополнить наше представление о том, чем отличается гроза от молнии, стоит добавить, что явление грозы более опасное. Среди ее инструментов, кроме вспышек молний, могут быть шквалистый ветер и град, которые повреждают электрические линии.
Вот еще недавно чистое, ясное небо затянули облака. Упали первые капли дождя. А в скором времени стихия продемонстрировала земле свою силу. Гром и молния пронзили грозовое небо. Откуда приходят подобные явления? Человечество множество веков видело в них проявление божественной силы. Сегодня мы знаем о возникновении таких явлений.
Происхождение грозовых туч
Облака появляются в небе из конденсата, поднимающегося высоко над землей, и парят в небе. Тучи же более тяжелые и большие. Они приносят с собой все «спецэффекты», присущие непогоде.
Грозовые облака отличаются от обычных наличием заряда электричества. Причем есть тучи с положительным зарядом, а есть с отрицательным.
Чтобы понять, откуда берутся гром и молния, следует подняться выше над землей. В небе, где нет препятствий для вольного полета, дуют ветра сильнее, чем на земле. Именно они провоцируют заряд в облаках.
Происхождение грома и молнии может объяснить всего одна капля воды. Она имеет положительный заряд электричества в центре и отрицательный снаружи. Ветер разбивает ее на части. Одна из них остается с отрицательным зарядом и имеет меньший вес. Более тяжелые положительно заряженные капли образуют такие же тучи.
Дождь и электричество
До того как в грозовом небе появятся гром и молния, ветер разделяет облака на положительно и отрицательно заряженные. Дождь, падающий на землю, уносит часть этого электричества с собой. Между тучей и поверхностью земли образовывается притяжение.
Отрицательный заряд тучи будет притягивать положительный на земле. Это притяжение будет располагаться равномерно на всех поверхностях, находящихся на возвышенности, и проводящих ток.
И вот дождь создает все условия для появления грома и молнии. Чем выше предмет к туче, тем легче молнии пробиться к нему.
Происхождение молнии
Погода подготовила все условия, которые помогут появиться всем ее эффектам. Она создала тучи, откуда берутся гром и молния.
Заряженная отрицательным электричеством крыша притягивает к себе положительный заряд наиболее возвышенного предмета. Его отрицательное электричество уйдет в землю.
Обе эти противоположности стремятся притянуться друг к другу. Чем больше в туче электричества, тем больше его и в самом возвышенном предмете.
Накапливаясь в туче, электричество может прорвать слой воздуха, находящийся между ней и предметом, и появится сверкающая молния, прогремит гром.
Как развивается молния
Когда бушует гроза, молния, гром сопровождают ее беспрестанно. Чаще всего искра происходит из отрицательно заряженной тучи. Она развивается постепенно.
Сначала из тучи по каналу, направленному к земле, течет небольшой поток электронов. В этом месте тучи скапливаются электроны, двигающиеся с большой скоростью. Благодаря этому электроны сталкиваются с атомами воздуха и разбивают их. Получаются отдельные ядра, а также электроны. Последние также устремляются к земле. Пока они движутся по каналу, все первичные и вторичные электроны снова расщепляют стоящие у них на пути атомы воздуха на ядра и электроны.
Весь процесс похож на лавину. Он двигается по нарастающей. Воздух разогревается, его проводимость увеличивается.
Все сильнее электричество из тучи стекается к земле со скоростью 100 км/с. В этот момент молния пробивает себе канал к земле. По этой дороге, проложенной лидером, электричество начинает течь еще быстрее. Происходит разряд, имеющий огромную силу. Достигая своего пика, разряд уменьшается. Канал, разогретый таким мощным током, светится. И в небе становится видно молнию. Протекает такой разряд недолго.
После первого разряда часто следует второй по проложенному каналу.
Как появляется гром
Гром, молния, дождь неразлучны при грозе.
Гром возникает по следующей причине. Ток в канале молнии образуется очень быстро. Воздух при этом очень нагревается. От этого он расширяется.
Это происходит так быстро, что напоминает взрыв. Такой толчок сильно сотрясает воздух. Эти колебания и приводят к появлению громкого звука. Вот откуда берутся молния и гром.
Как только электричество из тучи достигнет земли и исчезнет из канала, он очень быстро охлаждается. Сжатие воздуха также приводит к раскатам грома.
Чем больше молний прошло по каналу (их может быть до 50 штук), тем продолжительнее сотрясения воздуха. Этот звук отражается от предметов и туч, и происходит эхо.
Почему есть интервал между молнией и громом
В грозу за появлением молнии следует гром. Опоздание его от молнии происходит из-за разных скоростей их движения. Звук движется с относительно небольшой скоростью (330 м/с). Это всего в 1,5 раза быстрее движения современного «Боинга». Скорость света гораздо больше скорости звука.
Благодаря такому интервалу можно определить, как далеко от наблюдателя находятся сверкающие молнии и гром.
Например, если между молнией и громом прошло 5 с, это значит, что звук прошел 330 м 5 раз. Путем умножения легко посчитать, что молнии от наблюдателя были на расстоянии 1650 м. Если гроза проходит ближе, чем 3 км от человека, она считается близкой. Если расстояние в соответствии с появлением молнии и грома дальше, то и гроза дальняя.
Молния в цифрах
Гром и молния были изменены учеными, и результаты их исследований представлены общественности.
Было установлено, что разница потенциалов, предшествующих молнии, достигает миллиардов вольт. Сила тока при этом в момент разряда достигает 100 тыс. А.
Температура в канале разогревается до 30 тыс. градусов и превышает температуру на поверхности Солнца. От облаков до земли молния проходит со скоростью 1000 км/с (за 0,002 с).
Внутренний канал, по которому течет ток, не превышает 1 см, хотя видимый достигает 1 м.
В мире непрерывно происходит около 1800 гроз. Вероятность быть убитым молнией составляет 1:2000000 (такая же, как умереть при падении с кровати). Вероятность увидеть шаровую молнию равна 1 к 10000.
Шаровая молния
На пути изучения того, откуда гром и молния происходят в природе, самым загадочным явлением выступает шаровая молния. Эти круглые огненные разряды до конца еще не изучены.
Чаще всего форма такой молнии напоминает грушу или арбуз. Она существует до нескольких минут. Появляется в конце грозы в виде красных сгустков от 10 до 20 см в поперечнике. Наибольшая шаровая молния, сфотографированная однажды, была около 10 м в диаметре. Она издает жужжащий, шипящий звук.
Исчезнуть может тихо или с небольшим треском, оставляя запах гари и дымок.
Движение молнии не зависит от ветра. Их тянет в закрытые помещения через окна, двери и даже щели. Если соприкасаются с человеком, оставляют сильные ожоги и могут привести к летальному исходу.
До сих пор причины появления шаровой молнии были неизвестны. Однако это не является свидетельством ее мистического происхождения. В этой области ведутся исследования, которые смогут объяснить сущность такого явления.
Ознакомившись с такими явлениями, как гром и молния, можно понять механизм их возникновения. Это последовательный и довольно сложный физико-химический процесс. Он представляет собой одно из самых интересных явлений природы, которое встречается повсеместно и потому затрагивает практически каждого человека на планете. Ученые разгадали загадки практически всех видов молний и даже измеряли их. Шаровая молния на сегодняшний день выступает единственной нераскрытой тайной природы в области образования подобных явлений природы.
Откуда берется гром и стоит ли его бояться — На Прайсе
17-07-2019 04:03
Содержание статьи:
- Грозовые облака
- Гром и молния
- Правила поведения во время грозы
- Заключение
Гром – природное явление, которого боятся не только дети, но и многие взрослые. Хотя, казалось бы, никакой опасности он в себе не несет, чего нельзя сказать, например, о молнии или сильном ветре. Но гром устрашает всех своим звуком, особенно когда раскаты происходят совершенно неожиданно. В этой статье будет изложен материал о том, откуда берется гром и стоит ли вообще обращать на него внимание.
Грозовые облака
Все мы знаем, что при воздействии высокой температуры вода начинает испаряться, и этот пар поднимается над поверхностью земли. Но если с земли его гонит теплый воздух, то в верхних слоях атмосферы температура воздуха заметно снижается, и чем выше поднимается пар, тем ниже показатели температуры. Пар начинает остывать. Постепенно начинают формироваться облака, которые состоят из льдинок и маленьких капелек воды. Далее мы можем наблюдать на небе облака различного вида: огромные кучи или тонкие белые полоски по всему небу и другие.
Вам будет интересно:Что привезти из Ростова-на-Дону: варианты подарков, приятные сувениры и сладости
Но периодически на небе появляются грозовые тучи, которые нагоняют страх на всех, кто в момент их появления оказывается вдали от дома. Такие тучи образовываются в тех случаях, когда сталкиваются воздушные массы. В этот момент огромное количество водяных кристалликов собираются в верхней части, и из них образовывается некая пелена. Из-за собравшегося холода облако приобретает свинцовый оттенок.
Гром и молния
Теперь стоит разобрать главный вопрос статьи: откуда берется гром?
В грозовых тучах зарождается молния, а он, в свою очередь, порождает гром. Это происходит в несколько этапов:
- Все капли и льдинки, которые находятся в верхней части образовавшейся тучи, начинают активно взаимодействовать с молекулами воздуха, а затем они получают сильный электрический заряд. Постепенно они начинают падать вниз из-за того, что вес их начинает расти. Таким образом, через некоторое время вся нижняя часть облака получает отрицательный заряд.
- А вверху тучи, одновременно с отрицательным, начинает накапливаться положительный заряд. А ни для кого не секрет, что минус и плюс начинают притягиваться.
- Из-за этого притяжения в облаке появляется сильное напряжение. В зависимости от того, какого размера облако, напряжение в нем может достигать нескольких сотен миллионов вольт. Именно так происходит рождение молнии.
- Искра, которая зарождается в туче, направляется прямо на землю. Именно в тот момент, когда молния движется с неба на землю в атмосфере появляется огромное давление. Сразу же после исчезновения молнии начинает сжиматься воздух. Он возвращается в свое первоначальное состояние настолько резко, что при этом издается звук, чем-то напоминающий сильный взрыв. Вот откуда берется гром.
Правила поведения во время грозы
Этими правилами должен владеть каждый взрослый и ребенок, поскольку они предостерегают от множества несчастных случаев. Нередко мы видим, что, услышав раскаты грома, люди начинают куда-то бежать, прятаться под деревья и совершать другие необдуманные действия. А вести себя нужно следующим образом:
- Человеку нельзя находиться на открытой местности. Поскольку в чистом поле он будет являться самой высокой точкой, а это значит, что молния будет «целиться» именно в него. Если же такого положения избежать уже не удалось, то стоит найти в поле канавку или хоть какое-то углубление и спрятаться там.
- Также во время грозы нельзя находиться в воде: в речке, озере, море и других водоемах. Ведь ни для кого не секрет, что вода является одним из самых лучших проводников тока. Причем запрещается не только находиться в воде, но и находиться на расстоянии менее 100 метров от нее.
- Еще одна опасность, которой обычно пренебрегают люди – мобильный телефон. Лучше на это время его вообще выключить. В мире уже зафиксированы случаи, когда из-за того, что на телефон поступал звонок, в него немедленно била молния.
- Нежелательно иметь при себе металлические предметы, поскольку они также могут стать мишенью для молнии.
Заключение
Вот мы и узнали, откуда берется гром. Как видим, он совершенно безопасен для человека и всего, что может людей окружать. Ведь, по сути, гром – это просто страшный звук, который не может никому навредить. Совсем другое дело — молния, которая забрала уже немало жизней, и довольно часто это происходит из-за человеческой неосторожности.
Источники: gkd.ru
Автор: Август Герасимов
Похожие статьи
Где находится аэропорт Даламан: описание, фото, как добраться
Красивые места в Питере ночью: куда сходить и что посмотреть
Куда сходить в Курске с детьми? Мероприятия и развлечения для детей в Курске
Что посмотреть в Германии: главные достопримечательности, природа и самые интересные места
Куда спрятать деньги в поездке? Самые надежные способы
Что посмотреть в Судаке: достопримечательности, развлечения, интересные места
Что такое азимут и как его правильно определить
Отдых в январе с детьми в России и за границей — популярные маршруты
Что можно ввезти в Россию: перечень, объемы, советы туристам
Что можно посмотреть в Москве? Самые интересные места в Москве
Почему на небе гремит гром.
Почему гремит гром? Образование грозовой тучи, появление звука. Почему возникает громВ старые времена все люди боялись грозы. Они считали, что это боги прогневались на них. Но больше всего люди боялись грома, а не молнии. Этот страх рождался из-за незнания, люди не понимали, что гремит.
Давайте разберемся,почему гремит гром ? Оказывается, гром гремит от молний. Из-за них возникает весь грохот и треск. А от самого грома никакого вреда нет. Бояться стоит молнии, которая стала причиной грома. Молния – это огромный электрический разряд. В считанные доли секунды он пролетает несколько километров. Там где он пролетает, воздух моментально раскаляется и происходит мощный взрыв. Мы слышим этот устрашающий звук, это и есть гром. А вот с молнией шутить нельзя. Ударит молния в дерево — разнесет в щепки, угодит в сарай-подожжет, пожар устроит. Поэтому люди придумали молниеотвод. Это металлическая труба, один конец которой возвышается над постройками, а другой закопан в землю. Если попадает в молниеотвод, то уходит по нему в землю, не причинив никому вреда. Так люди защищают дома и другие постройки от молнии, которая может вызвать непоправимые последствия.
Если гром гремит через несколько секунд после того, как сверкнула молния, значит грозовой фронт находится очень близко, а может быть прямо над вами, а если вы слышите гром не сразу, то это означает, что гроза не близко к вам.
Я очень люблю осень. Это время года, когда отступает летняя невыносимая жара, а пейзажи приобретают самые волшебные краски. Обожаю, когда в окно стучат капли дождя, а я с чаем и под теплым пледом смотрю интересный фильм. Но иногда эту идиллию нарушают громкий грохот грома и яркие сверкания молнии. Эти явления способны нагнать страх и ужас.
Почему люди боятся грома
Наверное, все кроется в нашем сознании, ведь еще в самые древние времена люди расценивали такие явления, как гром и молнию, наказанием богов и сильно их опасались. Гром вселял в людей страх по таким причинам:
- они верили в существование бога-громовержца, который и насылал на людей проклятье;
- верили в существования великана, который живет в небе, и если его разгневать, он пустит свои огненные стрелы;
- и даже существовало мнение, что гром — предшественник болезней и бед.
Конечно, сейчас гром уже никто не воспринимает, как кару небесную, но возможно, именно страх наших предков и передался нам на генетическом уровне.
Почему мы слышим гром
Как я узнала позже, гром — это явление в атмосфере, возникает вместе с разрядом молнии и являет собою звуковую волну, которая продолжается на несколько секунд. А все дело в том, что внутри грозовых туч потоки воздуха очень быстро перемещаются. Вверху этих туч температура достигает 40 градусов минусовой температуры . Когда капли воды поднимаются наверх, они замерзают. Эти замерзшие льдинки перемещаются внутри тучи с колоссальной скоростью. Ударяясь между собой, они распадаются и заряжаются электричеством. Кусочки льда меньших размеров удерживаются вверху тучи, а большие льдинки спускаются и оттаивают, становясь снова каплями воды. Так и выходит, что внутри тучи создаются сразу позитивный и негативный заряды . И если они сталкиваются, то возникает сильный электрический разряд, то есть молния . Молния в свою очередь очень быстро разогревает около себя воздух до такой степени, что он разрывается . Этот взрыв и есть в нашем понимании не что иное, как гром.
Но самым интересным для меня оказался тот факт, что мы слышим не одну такую ударную волну, а несколько. Это в народе называется «раскатом грома», чтоочень похоже на грохот покатившихся бочек в небе.Такое явление можно объяснить тем, что волны звука ударной волны встречают на своем пути разные препятствия и отражаются от них. Очень важно понимать, что на самом деле гром — всего лишь звуковой эффект, которого вовсе не стоит боятся.Однако, стоит опасаться сопровождающее его явление — молнию, которая очень опасна и может создать угрозу для жизни. Поэтому ни в коем случае не гуляйте по улице во время молнии. Берегите себя!
Гроза – прекрасное и пугающее проявление сил природы. В древние времена ее считали знамением гнева могущественных богов, потому что величие этого явления пугало и одновременно восхищало наших предков. Но наука давно разгадала тайну сверкающей молнии и оглушающего грома. Гром начинается с молнии, молния – с грозы, а гроза берет начало в облаках.
Облака – это скопления микроскопических капель воды или кристаллов льда. Существует множество разных видов облаков, но гром и молнию порождает только один тип – грозовые. Это большое кучевое облако, как правило, дождевое. Оно плоское снизу, большое по высоте и по площади. Именно в нем зарождается молния.
Молния – это мощный электрический разряд в атмосфере. Существует два типа молний: внутриоблачные и наземные. Внутриоблачные бьют из облака в облако, а наземные – из облака в землю. Возникают они из-за разницы потенциалов между двумя облаками или между облаком и землей. Это сложное явление, в ходе которого электрический заряд облака превращается в тепло и свет. Температура молнии может достигать 30000°С. Именно в этом кроется причина возникновения грома. При нагревании до такой высокой температуры воздух стремительно расширяется, и образуется своего рода ударная волна. Из-за нее возникают колебания воздуха, которые мы слышим как гром. Молния нагревает воздух не в один момент, а расстояние и облака искажают звук, поэтому гром доносится до нас гулкими раскатами.
Молния видна всегда раньше, чем слышен гром. Это связано с тем, что скорость света во много раз превышает скорость звука, поэтому свет молнии доходит до нас практически без задержки, а гром – с заметным опозданием. Благодаря этому можно легко посчитать расстояние до места, куда ударила молния . Для этого нужно:
- посчитать секунды от появления молнии до начала раскатов грома;
- разделить на три.
Полученное число – количество километров до места, куда ударила молния. Беззвучные и почти невидимые молнии – зарницы – как правило, слишком далеки и скрыты облаками, поэтому от них мы не слышим гром.
Гроза и молнии до сих пор остаются загадочным явлением . Разные типы молний в разных слоях атмосферы не спешат раскрывать свои тайны. Совершенно удивительны молнии в верхних слоях атмосферы – эльфы и спрайты, беззвучные вспышки, возникающие вне зависимости от грозовых облаков. Загадочны и непостижимы шаровые молнии – непредсказуемые электрические разряды, рождающиеся в атмосфере, плывущие в потоках ветра и иногда даже попадающие внутрь зданий. И самая большая загадка, над которой долгое время бьются ученые – откуда берется разница потенциалов, так называемое атмосферное электричество, порождающее грозу?
Почему гремит гром и сверкает молния?
Многие люди боятся грозы. Это и в самом деле страшно. Тёмные мрачные тучи закрывают солнышко, гремит гром, сверкают молнии, а потом начинается сильный дождь. Что же происходит там наверху и откуда берутся гром и молнии?
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Поэт был несомненно прав как минимум в том, что гром можно услышать в основном только во время грозы. С незапамятных времен люди воспринимали гром и молнию как проявление гнева Богов, и, где-то глубоко, внутри нас до сих пор всё ещё сидит этот суеверный страх перед этим явлением. Как же сегодня наука объясняет почему гром гремит?
Оказывается, что водяные пары, образующие облака, накапливают электрические заряды, которые образуют значительную разницу потенциалов между землёй и облаками.
Грозовые тучи огромные. Обычно их высота составляет несколько километров. Нам с земли не видно, но внутри грозовых туч все кипит и бурлит. Потоки воздуха в них быстро перемещаются сверху вниз и снизу наверх. В самом верху этих туч очень холодно, до -40 градусов. Капельки воды, из которых собственно и состоят грозовые облака, попадают наверх и замерзают. Из них получаются кусочки льда, которые носятся внутри облаков с огромной скоростью, сталкиваются, разрушаются и заряжаются электричеством. Льдинки поменьше и полегче остаются наверху. А те, что покрупнее спускаются вниз и тают, превращаясь опять в капельки воды. Вот и получается, что в грозовой туче формируются два электрических заряда — наверху отрицательный, а внизу положительный.
Воздух, находящийся между ними, играет своеобразную роль диэлектрика в огромном конденсаторе. Когда электрический заряд становится критическим, возникает молния, которая разряжает облако на землю. И когда происходит разряд — молния ударяет в землю за доли секунды, нагревая воздух на своём пути до температуры в тысячи градусов Цельсия. Вибрации воздуха в местах прохождения молнии мы и слышим как гром. А раскатистый звук получается из-за того, что скорость звука невелика, а длина молнии составляет порой несколько километров. Поэтому молния уже давно ударит в землю, а мы только через несколько секунд начнём слышать продолжительный звук грома, доходящий до нас из различных слоёв воздуха по пути прохождения молнии.
Зная время, прошедшее между вспышкой молнии и ударом грома, можно приблизительно определить расстояние, на котором находится гроза. Скорость света на несколько порядков выше скорости звука; ею можно пренебречь и учитывать лишь скорость звука, которая составляет 300-360 метров в секунду. То есть, если гром услышали через секунду после удара молнии, то до грозы примерно около километра. Как правило, гром слышен на расстоянии до 15-20 километров, таким образом, если наблюдатель видит молнию, но не слышит грома, то гроза находится на расстоянии более 20 километров.
Так всё просто, спросите Вы, а где же мистика? Дело всё в том, что учёные до сих пор не могут до конца объяснить один важный вопрос: каким образом в облаках накапливается электричество и возникает разность потенциалов. Есть предположения, что, ионизация атмосферы для прохождения разряда происходит под влиянием высокоэнергетического космического излучения.
Мы поражаемся, когда молния «разрывает» небо. От этого грозного оружия природы можно пострадать везде, даже в машине или внутри здания. Ежедневно на поверхность нашей планеты обрушивается свыше 8000000 ударов молний. Это одно из самых смертельных орудий природы. Природная сила, которая заложена в молнии, способна превратить песок в стеклянную массу и из дерева выпарить воду. Можно посвятить свою жизнь изучению этого явления, а можно получать истинное удовольствие от созерцания молний.
Но всё-таки следует пугаться молнии. Потому что она может убить или стать причиной пожара. Люди научились защищать свои дома от молнии. Для этого используют металлические шесты, которые притягивают к себе электричество и уводят его в землю. А вот если Вас гроза застала в лесу или в поле, не прячьтесь под высокие деревья. Ведь именно они в первую очередь и притягивают к себе молнии.
Вот еще недавно чистое, ясное небо затянули облака. Упали первые капли дождя. А в скором времени стихия продемонстрировала земле свою силу. Гром и молния пронзили грозовое небо. Откуда приходят подобные явления? Человечество множество веков видело в них проявление божественной силы. Сегодня мы знаем о возникновении таких явлений.
Происхождение грозовых туч
Облака появляются в небе из конденсата, поднимающегося высоко над землей, и парят в небе. Тучи же более тяжелые и большие. Они приносят с собой все «спецэффекты», присущие непогоде.
Грозовые облака отличаются от обычных наличием заряда электричества. Причем есть тучи с положительным зарядом, а есть с отрицательным.
Чтобы понять, откуда берутся гром и молния, следует подняться выше над землей. В небе, где нет препятствий для вольного полета, дуют ветра сильнее, чем на земле. Именно они провоцируют заряд в облаках.
Происхождение грома и молнии может объяснить всего одна капля воды. Она имеет положительный заряд электричества в центре и отрицательный снаружи. Ветер разбивает ее на части. Одна из них остается с отрицательным зарядом и имеет меньший вес. Более тяжелые положительно заряженные капли образуют такие же тучи.
Дождь и электричество
До того как в грозовом небе появятся гром и молния, ветер разделяет облака на положительно и отрицательно заряженные. Дождь, падающий на землю, уносит часть этого электричества с собой. Между тучей и поверхностью земли образовывается притяжение.
Отрицательный заряд тучи будет притягивать положительный на земле. Это притяжение будет располагаться равномерно на всех поверхностях, находящихся на возвышенности, и проводящих ток.
И вот дождь создает все условия для появления грома и молнии. Чем выше предмет к туче, тем легче молнии пробиться к нему.
Происхождение молнии
Погода подготовила все условия, которые помогут появиться всем ее эффектам. Она создала тучи, откуда берутся гром и молния.
Заряженная отрицательным электричеством крыша притягивает к себе положительный заряд наиболее возвышенного предмета. Его отрицательное электричество уйдет в землю.
Обе эти противоположности стремятся притянуться друг к другу. Чем больше в туче электричества, тем больше его и в самом возвышенном предмете.
Накапливаясь в туче, электричество может прорвать слой воздуха, находящийся между ней и предметом, и появится сверкающая молния, прогремит гром.
Как развивается молния
Когда бушует гроза, молния, гром сопровождают ее беспрестанно. Чаще всего искра происходит из отрицательно заряженной тучи. Она развивается постепенно.
Сначала из тучи по каналу, направленному к земле, течет небольшой поток электронов. В этом месте тучи скапливаются электроны, двигающиеся с большой скоростью. Благодаря этому электроны сталкиваются с атомами воздуха и разбивают их. Получаются отдельные ядра, а также электроны. Последние также устремляются к земле. Пока они движутся по каналу, все первичные и вторичные электроны снова расщепляют стоящие у них на пути атомы воздуха на ядра и электроны.
Весь процесс похож на лавину. Он двигается по нарастающей. Воздух разогревается, его проводимость увеличивается.
Все сильнее электричество из тучи стекается к земле со скоростью 100 км/с. В этот момент молния пробивает себе канал к земле. По этой дороге, проложенной лидером, электричество начинает течь еще быстрее. Происходит разряд, имеющий огромную силу. Достигая своего пика, разряд уменьшается. Канал, разогретый таким мощным током, светится. И в небе становится видно молнию. Протекает такой разряд недолго.
После первого разряда часто следует второй по проложенному каналу.
Как появляется гром
Гром, молния, дождь неразлучны при грозе.
Гром возникает по следующей причине. Ток в канале молнии образуется очень быстро. Воздух при этом очень нагревается. От этого он расширяется.
Это происходит так быстро, что напоминает взрыв. Такой толчок сильно сотрясает воздух. Эти колебания и приводят к появлению громкого звука. Вот откуда берутся молния и гром.
Как только электричество из тучи достигнет земли и исчезнет из канала, он очень быстро охлаждается. Сжатие воздуха также приводит к раскатам грома.
Чем больше молний прошло по каналу (их может быть до 50 штук), тем продолжительнее сотрясения воздуха. Этот звук отражается от предметов и туч, и происходит эхо.
Почему есть интервал между молнией и громом
В грозу за появлением молнии следует гром. Опоздание его от молнии происходит из-за разных скоростей их движения. Звук движется с относительно небольшой скоростью (330 м/с). Это всего в 1,5 раза быстрее движения современного «Боинга». Скорость света гораздо больше скорости звука.
Благодаря такому интервалу можно определить, как далеко от наблюдателя находятся сверкающие молнии и гром.
Например, если между молнией и громом прошло 5 с, это значит, что звук прошел 330 м 5 раз. Путем умножения легко посчитать, что молнии от наблюдателя были на расстоянии 1650 м. Если гроза проходит ближе, чем 3 км от человека, она считается близкой. Если расстояние в соответствии с появлением молнии и грома дальше, то и гроза дальняя.
Молния в цифрах
Гром и молния были изменены учеными, и результаты их исследований представлены общественности.
Было установлено, что разница потенциалов, предшествующих молнии, достигает миллиардов вольт. Сила тока при этом в момент разряда достигает 100 тыс. А.
Температура в канале разогревается до 30 тыс. градусов и превышает температуру на поверхности Солнца. От облаков до земли молния проходит со скоростью 1000 км/с (за 0,002 с).
Внутренний канал, по которому течет ток, не превышает 1 см, хотя видимый достигает 1 м.
В мире непрерывно происходит около 1800 гроз. Вероятность быть убитым молнией составляет 1:2000000 (такая же, как умереть при падении с кровати). Вероятность увидеть шаровую молнию равна 1 к 10000.
Шаровая молния
На пути изучения того, откуда гром и молния происходят в природе, самым загадочным явлением выступает шаровая молния. Эти круглые огненные разряды до конца еще не изучены.
Чаще всего форма такой молнии напоминает грушу или арбуз. Она существует до нескольких минут. Появляется в конце грозы в виде красных сгустков от 10 до 20 см в поперечнике. Наибольшая шаровая молния, сфотографированная однажды, была около 10 м в диаметре. Она издает жужжащий, шипящий звук.
Исчезнуть может тихо или с небольшим треском, оставляя запах гари и дымок.
Движение молнии не зависит от ветра. Их тянет в закрытые помещения через окна, двери и даже щели. Если соприкасаются с человеком, оставляют сильные ожоги и могут привести к летальному исходу.
До сих пор причины появления шаровой молнии были неизвестны. Однако это не является свидетельством ее мистического происхождения. В этой области ведутся исследования, которые смогут объяснить сущность такого явления.
Ознакомившись с такими явлениями, как гром и молния, можно понять механизм их возникновения. Это последовательный и довольно сложный физико-химический процесс. Он представляет собой одно из самых интересных явлений природы, которое встречается повсеместно и потому затрагивает практически каждого человека на планете. Ученые разгадали загадки практически всех видов молний и даже измеряли их. Шаровая молния на сегодняшний день выступает единственной нераскрытой тайной природы в области образования подобных явлений природы.
Severe Weather 101: Lightning FAQ
Часто задаваемые вопросы о Lightning
- Что такое молнии?
- Молния — это гигантская электрическая искра в атмосфере между облаками, воздухом или землей. На ранних стадиях развития воздух действует как изолятор между положительными и отрицательными зарядами в облаке и между облаком и землей. Когда противоположные заряды накапливаются достаточно, эта изолирующая способность воздуха разрушается, и происходит быстрый разряд электричества, известный нам как молния. (Фактический процесс распада еще плохо изучен.) Пробой воздуха создает ионы и свободные электроны, которые перемещаются по проводящему каналу. Этот поток тока временно выравнивает заряженные области в атмосфере, пока противоположные заряды не накапливаются снова.
Молнии от грозы начинаются в сильном электрическом поле между противоположными зарядами внутри грозового облака и могут полностью оставаться внутри облака (внутриоблачная молния), когда области заряда имеют одинаковую силу (сбалансированные) или могут достигать земли (от облака к -наземная молния), когда одна из областей намного сильнее другой (несбалансированная).
Молния — одно из древнейших наблюдаемых природных явлений на земле. Его можно наблюдать при извержениях вулканов, чрезвычайно интенсивных лесных пожарах (пирокумуло-дождевые облака), приземных ядерных взрывах, сильных метелях, при сильных ураганах и, очевидно, при грозах.
- Что такое облачные вспышки?
- Облачная вспышка — это молния, которая возникает внутри облака, перемещается из одной части облака в другую, и некоторые каналы могут выходить в чистый воздух.
- Что такое «ступенчатый лидер»?
- Ступенчатый лидер — развитие нисходящего канала молнии. В частности, отрицательно заряженные каналы молнии распространяются не непрерывно, а относительно короткими «шагами», когда воздух впереди становится ионизированным в виде множества «стримеров» с низкой проводимостью. Стример, развивающий больший ток и лучшую проводимость, может стать следующей ступенью, которая подключается к «лидерному» каналу.
- Возможен ли гром без молнии?
- Нет, грома без молнии быть не может. Гром начинается как ударная волна от взрывно расширяющегося канала молнии, когда большой ток вызывает быстрый нагрев. Однако возможно, что вы могли бы увидеть молнию и не услышать гром, потому что он был слишком далеко. Иногда это называют «тепловой молнией», потому что чаще всего это происходит летом.
- Всегда ли молния возникает при грозе?
- В грозе всегда есть молния (гром вызывается молнией, а грозы без грома не бывает!), но может быть молния и без грозы. Молнии можно увидеть и при извержениях вулканов, при поверхностных ядерных взрывах, и при сильных метелях («грозовой снег»).
- Что вызывает гром?
- Гром вызывается молнией. Яркий свет вспышки молнии, вызванный упомянутым выше обратным ударом, представляет собой большую энергию. Эта энергия нагревает воздух в канале до температуры выше 50 000° F всего за несколько миллионных долей секунды! Воздух, который сейчас нагрет до такой высокой температуры, не успел расшириться, поэтому сейчас он находится под очень высоким давлением. Затем воздух под высоким давлением расширяется наружу в окружающий воздух, сжимая его и вызывая возмущение, которое распространяется во всех направлениях от хода. Возмущение представляет собой ударную волну в течение первых 10 ярдов, после чего оно становится обычной звуковой волной или громом.
Интересный факт: может показаться, что гром продолжается и продолжается, потому что каждая точка вдоль канала создает ударную волну и звуковую волну, поэтому то, что вы слышите как гром, на самом деле представляет собой скопление множества звуковых волн из разных частей канала молнии.
- Что такое сухая молния?
- Сухая молния — это молния, которая происходит без дождя поблизости. Центр прогнозирования штормов NOAA регулярно выпускает прогнозы сухих молний, потому что они с большей вероятностью могут вызвать лесные пожары.
- Что такое «гром среди ясного неба»?
- «Гром среди ясного неба» — это вспышка, падающая от облака к земле, которая обычно исходит сбоку от грозового облака, проходит относительно большое расстояние в чистом воздухе от грозового облака, а затем наклоняется вниз и ударяется о землю. . Было задокументировано, что эти вспышки молнии перемещаются на несколько миль от грозового облака. Они могут быть особенно опасны, потому что кажутся исходящими из ясного голубого неба.
Велосипедист в шлеме получил удар молнии в голову при хорошей погоде при безоблачном небе. Было установлено, что молния, вероятно, возникла во время грозы, которая была на расстоянии около 16 км (примерно десять миль) и была скрыта горами.
- Всегда ли молния бьет в самый высокий объект?
- Никогда не говори всегда! Молния обычно поражает самый высокий объект. Имеет смысл, что самый высокий объект, скорее всего, создаст восходящие стримеры, чтобы соединиться с нисходящим лидером молнии.
- Каким видом электричества является молния?
- Молния представляет собой электростатический разряд, сопровождающийся испусканием видимого света и других форм электромагнитного излучения.
- Сколько вольт и ватт в молнии?
- Молния может иметь от 100 миллионов до 1 миллиарда вольт и содержит миллиарды ватт.
- Почему положительные разряды молнии считаются более опасными, чем более распространенные отрицательно заряженные разряды?
- Вы не хотите столкнуться ни с тем, ни с другим, но положительная молния может считаться более опасной, потому что ее пиковый электрический ток часто сильнее, продолжительность вспышки (продолжительной) обычно больше, а ее пиковый заряд может быть намного больше, чем отрицательный удар. . Считается, что ток большей продолжительности также повышает вероятность возгорания.
- Молния бьет с неба вниз или с земли вверх?
- Ответ: оба. Молния «облако-земля» (CG) исходит с неба вниз, но часть, которую вы видите, исходит снизу вверх. Типичная вспышка от облака к земле опускает путь отрицательного электричества (которого мы не видим) к земле серией всплесков. Объекты на земле обычно имеют положительный заряд во время типичной грозы. (Заряд, который накапливается на небольшом участке поверхности Земли и объектов на ней, определяется суммарным зарядом над ним, поскольку поверхность Земли является относительно проводящей и может перемещать заряд в ответ на грозу. ) Поскольку противоположности притягиваются, восходящий стример отправляется от объекта, который должен быть поражен. Когда эти два пути встречаются, обратный удар устремляется обратно к небу. Именно обратный удар производит видимую вспышку, но все это происходит так быстро — за несколько тысячных долей секунды, — что человеческий глаз не видит фактического образования удара. Естественная молния также может вызывать восходящие разряды от высоких вышек, таких как радиовещательные антенны. Для получения дополнительной информации о молниях «облако-земля» (и других типах молний) посетите страницу Severe Weather 101: Типы молний.
- Насколько горячим может быть воздух от молнии?
- Энергия молнии нагревает окружающий воздух от 18 000 до 60 000 градусов по Фаренгейту.
- Почему молния имеет цвет, а не обычный белый или синий?
- Молния может быть разных цветов в зависимости от того, через что проходит свет, чтобы попасть в ваши глаза. Во время снежных бурь, где это случается довольно редко, розовый и зеленый цвета часто описываются как цвета молнии. Дымка, пыль, влага, капли дождя и любые другие частицы в атмосфере влияют на цвет, поглощая или преломляя часть белого света молнии.
- Какая польза Земле от молнии?
- Земля получает пользу от молнии несколькими способами. Во-первых, грозы и молнии являются частью глобальной электрической цепи Земли. Грозы и наэлектризованные облака подобны батареям, которые заставляют Землю иметь отрицательный заряд, а атмосферу — положительный. Это поддерживает электрическое поле хорошей погоды, которое около поверхности составляет около 100 В/м. Всегда существует постоянный поток отрицательно заряженных ионов, идущих вверх со всей поверхности Земли (и положительных ионов вниз из атмосферы). Грозы помогают передать отрицательные заряды обратно на Землю (молнии обычно имеют отрицательный заряд). Без гроз и молний электрический баланс между землей и атмосферой исчез бы через 5 минут. Молния также производит химические вещества, производящие озон.
- Что происходит с землей, когда в нее ударяет молния?
- Что обычно происходит, когда молния ударяет в землю, так это то, что она сплавляет грязь и глину в кремнезем. В результате часто получается стеклообразная порода (называемая фульгуритом) в форме изогнутой трубки. Фульгурит встречается во всем мире, но относительно редко. Цвет зависит от минералов в песке, который был поражен. Форма в земле — это форма пути, по которому прошел ток молнии в земле. На этом пути также часто повреждаются травы.
Молния, проходящая по стволу дерева, превращает воду в пар. При попадании под кору в поверхностную влагу древесины быстро расширяющийся пар может сдуть с дерева куски коры и ветки, и древесина на пути часто погибает. Затем заряд, переносимый молнией, рассеивается по поверхности Земли. Если вы находитесь рядом с чем-то, куда ударила молния, например, с деревом или забором, этот процесс может быть очень опасным, так как весь этот ток не рассеивается мгновенно. Молния может ударить в дерево, затем разветвиться и ударить во что-то еще, или после того, как ток пройдет через ствол дерева, он также может пройти через непосредственно прилегающую территорию и во что-то или кого-то поблизости. Этот процесс, однако, довольно быстрый, поэтому земля или что-то, что было поражено, не остается впоследствии электрически опасным.
Ток молнии может распространяться еще дальше через воду, металлические заборы, линии электропередач или водопровод. Ток молнии может проникнуть в здание, пройти по проводам или водопроводу и повредить все на своем пути. Точно так же в городских районах он может удариться о столб или дерево, после чего ток распространяется на несколько близлежащих домов и других сооружений и проникает в них через проводку или водопровод.
- Может ли молния дважды ударить в одно и то же место?
- Молния бьет в одно и то же место (или почти в одно и то же место) более одного раза, вопреки народной мудрости. Это может быть просто статистическая случайность (т. е. при всех возникающих молниях в конечном итоге молния ударит где-то рядом с предыдущим ударом молнии в течение короткого периода времени). Также может случиться так, что что-то на сайте делает его несколько более вероятным. Обычно, когда молния ударяет во что-то на земле, пораженный объект посылает слабый канал вверх, который соединяется с развивающейся вниз вспышкой и создает связь с землей. Более высокие объекты с большей вероятностью, чем более короткие объекты, создают восходящий канал. Но также возможно, что что-то, что локально влияет на способность земли проводить электричество (например, содержание соли или влаги в земле в данный момент, наличие или отсутствие камня, стоячей воды, труб или других металлических предметов в земле). земля), форма местности, форма листьев или веток или что-то еще может сделать конкретное место более вероятным для удара, чем другое соседнее место.
- Когда и где чаще всего бьет молния?
- Молния исходит от родительского кучево-дождевого облака. Эти грозовые облака образуются везде, где есть достаточное восходящее движение воздуха, конвективная нестабильность и влажность, чтобы создать глубокое облако, которое достигает уровней ниже точки замерзания.
Эти условия чаще всего встречаются в теплое время года (весна, лето, ранняя осень). В целом на материковой части США количество молний уменьшается к северо-западу. В течение всего года самая высокая частота облачных молний наблюдается во Флориде между Тампой и Орландо. Это связано с наличием в течение многих дней в году большого содержания влаги в атмосфере на низких высотах (ниже 5000 футов), а также с высокими температурами поверхности, которые вызывают сильные морские бризы вдоль побережья Флориды. Западные горы США также вызывают сильные восходящие движения и способствуют частым ударам облаков по земле. Есть также высокие частоты вдоль побережья Мексиканского залива, Атлантического побережья на юго-востоке США и внутри страны от Персидского залива. Регионы вдоль западного побережья Тихого океана имеют наименьшее количество облачных молний.
- Как бури становятся наэлектризованными?
- Облака электризуются, когда сильные восходящие потоки (подпитываемые конвективной неустойчивостью и влагой) производят смесь более крупных частиц льда (крупки), мелких кристаллов льда и капель переохлажденной жидкой воды и кристаллов льда при температурах ниже точки замерзания (0 градусов по Цельсию). В этой среде рикошетные столкновения между кристаллами крупного льда вызывают перенос заряда между частицами. Этот процесс называется неиндуктивным, потому что он не требует предварительно существовавшего электрического поля для поляризации частиц. Точные физические механизмы до конца не изучены, но он включает передачу массы от одной частицы к другой, а знак заряда зависит от температуры и скорости роста частиц. Граупель и кристаллы приобретают противоположные знаки заряда, а затем они образуют отдельные области заряда, поскольку крупинка падает быстрее в восходящем потоке.
Вторичный процесс может происходить, когда электрические поля увеличиваются и вызывают поляризацию капель (ионы внутри капель под действием электрического поля направляются к противоположным сторонам капли). Если часть капли примерзнет к частице льда, а остальная часть оторвется, некоторый суммарный заряд ионов капли может быть захвачен льдом. Это известно как индуктивный процесс, поскольку для его возникновения требуется значительное электрическое поле.
- Бывают ли молнии зимой?
- Зимой молнии случаются реже, потому что в атмосфере не так много нестабильности и влажности, как летом. Эти два компонента работают вместе, создавая конвективные бури, которые могут вызывать молнии. Без неустойчивости и влаги сильные грозы маловероятны.
Зимой поверхность земли холоднее, потому что солнце не так сильно нагревает ее, чтобы согреть. Без теплых поверхностных температур приповерхностный воздух не поднимался бы в атмосферу очень далеко. Таким образом, не возникнут грозы глубиной 8-15 км, развивающиеся в летнее время.
Теплый воздух содержит больше водяного пара. А когда водяной пар конденсируется в капли жидкого водяного облака, высвобождается скрытое тепло, которое подпитывает грозу. Таким образом, теплый влажный воздух у поверхности (и надлежащие условия наверху, создающие большую нестабильность) могут привести к глубокой конвекции, которая может привести к грозовым разрядам.
- Что такое грозовой снег?
- Хотя зимой грозы случаются реже, иногда во время снежных бурь случаются молнии. Названный грозовым снегом, относительно сильная нестабильность и обильная влага могут быть обнаружены над поверхностью, например, над теплым фронтом, а не на поверхности, где она может быть ниже нуля. Грозовой снег иногда наблюдается вниз по течению от Большого Соленого озера и Великих озер во время снежных бурь с эффектом озера.
- Сколько вспышек в год?
- В 48 смежных штатах каждый год регистрируется в среднем 20 000 000 вспышек молнии на землю с тех пор, как сеть обнаружения молний (NLDN) покрыла всю континентальную часть США в 1989 г. Кроме того, около половины всех вспышек имеют более одна точка наземного удара, поэтому в среднем каждый год в США поражается не менее 30 миллионов точек на земле. Помимо вспышек облаков на землю, облачных вспышек примерно в 5-10 раз больше, чем наземных вспышек.
- Как уберечься от молнии?
- Национальная метеорологическая служба NOAA является отличным источником информации о молниезащите внутри и снаружи помещений и рисках, связанных с молнией.
- Каковы шансы быть пораженным молнией?
- По данным NWS, вероятность того, что человек в США получит удар в течение определенного года, составляет один к 1,2 миллиона. Вероятность получить удар в течение жизни (по оценкам, 80 лет) составляет 1 к 15 300. Вы можете узнать больше о том, откуда берутся эти цифры, на веб-сайте Национальной метеорологической службы. Однако многое зависит от вашей экспозиции. Вы можете снизить риск поражения молнией, найдя хорошее укрытие, например закрытое здание (см. ссылку выше), если рядом с вами гроза! Наиболее опасными периодами грозы могут быть начало и конец производства молнии. Если первая вспышка — компьютерная графика, она придет без предупреждения от предыдущего грома. Последняя вспышка шторма может произойти через много минут после предпоследней вспышки, поэтому важно подождать достаточно долго, чтобы условия снова стали безопасными.
- Где я могу получить информацию о ударах молнии в моем районе?
- Есть несколько компаний, которые собирают и архивируют эти данные, включая Vaisala и Earth Networks, которые управляют сетями в Соединенных Штатах. На самом деле мы сами покупаем данные Lightning (у нас нет средств для обслуживания собственной сети) и у нас есть строгие правила относительно того, как мы можем их использовать.
Почему гремит? | Вандополис
НАУКА — Земля и Космос
Задумывались ли вы когда-нибудь…
- Почему гремит гром?
- Как узнать, далеко ли буря?
- Где безопаснее всего находиться во время шторма?
Метки:
Просмотреть все метки
- воздух,
- приближается,
- вокруг,
- атмосфера,
- привлечь,
- привлечено,
- привлечение,
- аттракцион,
- избегать,
- бейсбол,
- красивая,
- бит,
- отбеливатель,
- взорван, болт
- ,
- дно,
- бриф,
- корпус,
- шишка,
- звонок,
- спокойный,
- чемодан,
- предостережение, сотовый
- ,
- заряд,
- заряжен,
- г. ,
- облако,
- холод,
- столкнуться,
- сравнение,
- компьютер,
- подключен,
- проводной,
- беспроводной,
- счет,
- счет,
- день,
- смертельный,
- алмаз,
- рассеянный,
- земля,
- электрический,
- электрический,
- электричество,
- электрон,
- наслаждайся,
- уравнение,
- оборудование,
- равномерно,
- расширение,
- взрывчатое вещество,
- крайний,
- забор,
- поле,
- фигурка,
- флагшток,
- поток,
- лес,
- заморозить,
- собрать,
- отлично,
- земля,
- тепло,
- высокий,
- дом,
- горячее,
- лед,
- важное,
- в помещении,
- информация,
- внутри,
- изолированный,
- городской,
- свет,
- молния,
- линия,
- математический,
- завораживает,
- металл,
- Средний,
- миля,
- влага,
- момент,
- природа,
- рядом,
- отрицательный,
- отрицательно,
- нейтральный,
- номер,
- объект,
- открытый,
- напротив,
- снаружи,
- человек,
- явление, Телефон
- ,
- место,
- сантехника,
- столб,
- бассейн,
- положительный,
- положительно,
- протон,
- помни,
- риск,
- самый безопасный,
- страшно,
- секунда,
- см. ,
- отдельный,
- поселение,
- приют,
- душ,
- аналог,
- простой,
- одноместный,
- небо,
- медленно,
- звук,
- скорость,
- стоя,
- статический,
- шторм,
- буря,
- плита,
- забастовка,
- сильный,
- удар,
- внезапный,
- Вс,
- поверхность,
- самый высокий,
- заманчиво,
- гром,
- раскат грома,
- грозовая туча,
- гроза,
- крошечный,
- верх,
- путешествие,
- дерево,
- под,
- вид,
- вода,
- волна,
- погода,
- дикий,
- чудо,
- Воздух,
- Приближается,
- Вокруг,
- Атмосфера,
- Привлечение,
- Привлечено,
- Привлечение,
- Аттракцион,
- Избегать,
- Бейсбол,
- Красивый,
- Бит,
- отбеливатель,
- Взорван,
- Болт,
- Низ,
- Краткое описание,
- дом,
- Шишка,
- Звонок,
- Спокойствие,
- Чемодан,
- Осторожно,
- Сотовый,
- Зарядка,
- Заряжен,
- Город,
- Облако,
- Холод,
- Столкновение,
- Сравнение,
- Компьютер,
- Подключено,
- Проводной,
- Аккумуляторный,
- Граф,
- Подсчет,
- День,
- Смертельный,
- Алмаз,
- Рассеянный,
- Земля,
- Электрический,
- Электрика,
- Электричество,
- Электрон,
- Наслаждайся,
- Уравнение,
- Оборудование,
- Равномерно,
- Расширение,
- Взрывчатка,
- Крайний,
- Забор,
- Поле,
- Фигурка,
- Флагшток,
- Поток,
- Лес,
- Заморозка,
- Собери,
- Великий,
- Земля,
- Тепло,
- Высокий,
- Дом,
- Хоттер,
- Лед,
- Важно,
- В помещении,
- Информация,
- Внутри,
- Изолированный,
- Стационарный,
- Свет,
- Молния,
- Линия,
- Математический,
- Завораживает,
- Металл,
- Средний,
- Миля,
- Влага,
- Момент,
- Природа,
- Рядом,
- Отрицательный,
- Отрицательно,
- Нейтральный,
- Номер,
- Объект,
- Открытый,
- Напротив,
- Снаружи,
- человек,
- Феномен,
- Телефон,
- Место,
- Сантехника,
- Полюс,
- Бассейн,
- Положительный,
- Положительно,
- Протон,
- Помните,
- Риск,
- Самый безопасный,
- Страшно,
- Второй,
- См. ,
- Отдельный,
- Поселок,
- Приют,
- Душ,
- Аналог,
- Простой,
- Одноместный,
- Небо,
- Медленно,
- Звук,
- Скорость,
- Стоя,
- Статический,
- Шторм,
- Сторми,
- Плита,
- Забастовка,
- Сильный,
- Поражено,
- Внезапно,
- Вс,
- Поверхность,
- Самый высокий,
- Заманчиво,
- Гром,
- Удар грома,
- Грозовая туча,
- Гроза,
- Крошка,
- Верх,
- Путешествие,
- Дерево,
- Под,
- Вид,
- Вода,
- Волна,
- Погода,
- Дикий,
- Чудо
Сегодняшнее чудо дня было вдохновлено Фиби из AL. Фиби Уондерс , « Что вызывает грозы » Спасибо, что ДУМАЕТЕ вместе с нами, Фиби!
Когда вы смотрите в небо на приближающуюся бурю, это может показаться не более чем облаком. Вы можете быть удивлены, узнав, что внутри происходит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Воздух внутри грозового облака очень холодный, потому что оно находится так высоко в атмосфере. Это приводит к тому, что часть влаги в облаке замерзает. Когда крошечные кусочки льда разлетаются ветром, они сталкиваются друг с другом, создавая электрический заряд.
Это явление похоже на статическое электричество. Когда кусочки льда сталкиваются, положительные заряды, называемые «протонами», собираются в верхней части облака, а отрицательные заряды, называемые «электронами», оседают внизу.
В дни безветренной погоды небо обычно имеет нейтральный заряд. Это означает, что протоны и электроны равномерно распределены. По мере того, как положительные и отрицательные заряды начинают разделяться в ненастные дни, погода начинает немного портиться.
Молния — это случай притяжения противоположностей. Отрицательные заряды в облаке притягиваются к положительному заряду поверхности Земли. Когда заряды становятся достаточно сильными, электричество течет от отрицательно заряженного облака к положительно заряженной поверхности Земли, создавая молнию.
На короткое время воздух внутри молнии может стать в пять раз горячее, чем поверхность Солнца. Одиночная молния может достигать 50 000° F. Этот внезапный сильный жар вызывает взрывное расширение воздуха, и результатом является удар грома.
Молния движется со скоростью света: колоссальные 186 000 миль в секунду. По сравнению с этим звуковые волны распространяются очень медленно, примерно одну милю за пять секунд. Вы можете использовать эту информацию, чтобы выяснить, как далеко находится буря.
Все, что вам нужно, это простое математическое уравнение. Когда вы увидите удар молнии, начните отсчитывать количество секунд между вспышкой молнии и ударом грома. Разделите это количество секунд на пять, чтобы узнать, на каком расстоянии находится буря.
Предостережение: молния и гром — два величайших чуда природы. Хотя они могут быть завораживающими и красивыми, штормы также могут быть смертельными. Иногда может возникнуть соблазн выйти на улицу, чтобы получить лучший обзор, но самое безопасное место, чтобы насладиться грозой, находится в помещении.
Во время грозы положительно заряжена не только земля, но и все на ней. Будь то дерево в лесу, здание в городе или человек, стоящий на бейсбольном поле, самый высокий объект в этом районе рискует быть пораженным молнией.
Если вы не можете безопасно попасть в помещение во время грозы, помните несколько вещей. Всегда избегайте стоять под или рядом с самыми высокими деревьями или объектами в этом районе. Сюда входят фонарные столбы и флагштоки. Избегайте металлических предметов, таких как заборы или трибуны. Не стойте рядом и не укрывайтесь под изолированными объектами, например, под одним деревом посреди открытого поля. Не стойте в лужах с водой или на открытых полях.
Дома важно избегать использования проводных стационарных телефонов во время грозы. Если вам нужно позвонить, используйте беспроводной или мобильный телефон. Не используйте оборудование, подключенное к электричеству, например, компьютеры или плиты, во время грозы. Держитесь подальше от душа и не пользуйтесь сантехникой, пока гроза не утихнет. Известно, что молнии распространяются по телефонным линиям, линиям электропередач и водопроводным сетям.
Соблюдение этих советов по безопасности может сделать грозу менее страшной и гораздо более безопасной, а это значит, что вам остается только наслаждаться шоу!
Интересно, что дальше?
Кто оставил свет включенным? Мать-природа сделала. Завтра в Вандерополисе мы встретим маленького жука с большой светящейся силой.
Попробуйте
Бум! Разве сегодняшнее чудо дня не было фантастическим? Продолжайте узнавать больше о грозе, выполняя следующие действия с другом или членом семьи:
- Вы регулярно следите за погодой? Если вы похожи на многих детей, вы можете не задумываться о погоде, пока не окажетесь на улице и не поймете, что на улице слишком холодно, слишком жарко или вот-вот пойдет дождь. Очень важно оставаться в безопасности от грозы, и один из способов обезопасить себя — быть готовым. Чтобы быть готовым, вы должны предвидеть, когда будут грозы, и убедиться, что вы не находитесь снаружи или в небезопасном месте. Поговорите со взрослым другом или членом семьи о том, как они следят за погодой. Слушают ли они прогноз погоды на местной новостной станции? Возможно, они читают прогноз в ежедневной газете? Или они смотрят погодные сайты в Интернете или даже приложение на своем смартфоне? Выберите удобный способ следить за погодой и следите за ней на ближайшую неделю. Прогнозируются ли грозы? Если да, то как вы будете к ним готовиться?
- Вы используете свой рот, чтобы говорить, жевать, пить и петь, но знаете ли вы, что вы также можете сделать молнию во рту? Это занятие заставит вас увидеть искры, и к концу у вас будет мятное свежее дыхание.
- У вас есть пакет для обеда из коричневой бумаги? Если это так, вы можете Сделать Гром! Заходите в Интернет и следуйте простым инструкциям, чтобы использовать простой коричневый бумажный пакет, чтобы издать звук, похожий на гром. Если можете, купите несколько коричневых бумажных пакетов и поделитесь этим уроком с парой друзей или членов семьи. Обязательно объясните им, как звук, который они слышат, создается таким образом, что он похож на гром. Веселиться!
Получил?
Проверьте свои знанияWonder Contributors
Благодарим:
Кэти из штата Нью-Джерси
за ответы на вопросы по сегодняшней теме Wonder!
Удивляйтесь вместе с нами!
Что вас интересует?
Wonder Words
- волна
- звук
- гром
- вспышка
- болт
- шишка
- буря
- молния
- электрический
- заряд
- раскат грома
- протон
- нейтральный
- положительный
- отрицательный
- расширение
- изолировать
- столкнуться
- явление
- гипнотизировать
Примите участие в конкурсе Wonder Word
Оцените это чудо
Поделись этим чудом
×ПОЛУЧАЙТЕ СВОЕ ЧУДО ЕЖЕДНЕВНО
Подпишитесь на Wonderopolis и получайте Wonder of the Day® по электронной почте или SMS
Присоединяйтесь к Buzz
Не пропустите наши специальные предложения, подарки и рекламные акции. Узнай первым!
Поделись со всем миром
Расскажите всем о Вандополисе и его чудесах.
Поделиться Wonderopolis
Wonderopolis Widget
Хотите делиться информацией о Wonderopolis® каждый день? Хотите добавить немного чуда на свой сайт? Помогите распространить чудо семейного обучения вместе.
Добавить виджет
Ты понял!
Продолжить
Не совсем!
Попробуйте еще раз
Грозы — Климатический центр Флориды
Среднее количество грозовых дней в году в США. Предоставлено Национальной метеорологической службой. |
Практически все летние ливни сопровождаются громом и молнией. Ни в одной другой части страны нет большей грозовой активности, чем во Флориде. В западной половине полуострова обычно бывает более 80 дней с громом и молнией. Частота летних гроз в Центральной Флориде равна частоте летних гроз в мире: район озера Виктория в экваториальной Африке и центральная часть бассейна Амазонки. В районах Амазонки и Восточной Африки частота гроз сохраняется большую часть года, тогда как количество гроз во Флориде резко падает осенью и не увеличивается до весны.
Простейшее определение грозы — местная гроза, сопровождающаяся молнией и громом. Сама гроза может представлять собой одиночное кучево-дождевое облако, группу из нескольких гроз или линию гроз. Для образования грозы необходимо:
- Влага — для образования облаков и дождя.
- Нестабильный воздух — теплый воздух, который может быстро подниматься вверх.
- Подъем — холодные или теплые фронты, морской бриз, горы или солнечное тепло способны поднимать воздух, помогая формировать грозы.
После того, как все эти компоненты собраны вместе, гроза проходит через 3 этапа жизненного цикла:
Стадия развития или кучевых облаков: Кучевые облака формируются и начинают расти вертикально, обычно выше 20 000 футов. Обычно мало , если есть, то на этом этапе идет дождь. Иногда могут быть молнии.
Стадия зрелости: Облако выросло на значительную высоту, теперь в диапазоне от 40 000 до 60 000 футов. В шторме сосуществуют сильные восходящие и нисходящие потоки. Это самая опасная стадия шторма и наиболее вероятное время для града, сильного дождя, молнии, сильного ветра и торнадо. Штормы иногда имеют черный или темно-зеленый вид.
Стадия рассеивания: Нисходящий поток отсекает восходящий поток, который перекрывает поступление теплого влажного воздуха в шторм и, следовательно, он рассеивается. Интенсивность осадков уменьшается вместе с ветрами, хотя сильные порывы все еще возможны. Обычно вершина наковальни облака — это все, что остается от первоначального кучевого облака.
Типы гроз
- Обычная ячейка: Как следует из названия, это гроза только с одной ячейкой. Его обычно называют «импульсной» грозой.
- Многоячеечный кластер: Это грозы, которые организованы в кластеры из 2-4 недолговечных ячеек.
- Многоячеистая линия: Некоторые грозы образуют линию, которая может простираться в стороны на сотни или мили. Эти «линии шквала» могут сохраняться часами и простираться на сотни миль. Линии шквалов могут быть непрерывными или с перерывами и включать сплошные осадки. Долгоживущие линии шквалов известны как «дерехос» и могут преодолевать сотни миль, нанося значительный ущерб на своем пути.
- Грозы Supercell: Это потенциально самая опасная форма всех типов гроз. Грозы Supercell вызвали многочисленные долгоживущие сильные и сильные (EF2-EF5) торнаоды, а также разрушительный ветер, град и внезапные наводнения.
Опасность грозы
- Град: Град — это ливневые осадки в виде неправильных гранул или шаров льда диаметром более 5 мм, выпадающие из кучево-дождевого облака. Градины образуются, когда восходящие потоки воздуха переносят капли дождя в самые высокие части облака и сталкиваются с переохлажденными каплями жидкости. Град падает обратно в более теплую часть облака и уносится обратно вверх, пока внутренние восходящие и нисходящие потоки больше не могут поддерживать размер градины, после чего он падает на землю.
Размер града обычно относится к диаметру градин. Чтобы упростить отчетность, часто используются следующие описания:
Описание Диаметр (дюймы) Горох 0,25 Мрамор или нафталин 0,50 Пенни или Дайм 0,75 Никель 909:00 0,88 Квартал 1,00 Полдоллара 1,25 Мяч для пинг-понга 1,50 Мяч для гольфа 1,75 Куриное яйцо 2,00 Теннисный мяч 2,50 Бейсбол 2,75 Чайная чашка 3,00 Грейпфрут 4,00 Софтбол 4,50 Итак, почему во Флориде так много гроз, но не так много случаев града? Уровень замерзания во время грозы во Флориде очень высок; град часто тает, не достигнув земли. Несмотря на то, что град не является обычным явлением для штата, во Флориде было зарегистрировано около дюжины случаев града размером более 3 дюймов.
Сообщалось об одном случае в 1996 году на озере Уэльс, где выпал град размером с мяч для софтбола. Ущерб в этом районе был нанесен окнам, тротуарам и автомобилям на общую сумму 24 миллиона долларов. В 2007 году в районе Кендрика (к северу от Окала) были зарегистрированы градины размером от 2 до 4 дюймов.
- Ветер: Опасные ветры чаще связаны с грозами, чем с торнадо. На самом деле, многие путают ущерб, причиняемый «прямолинейным» ветром, и часто ошибочно приписывают его торнадо. Источником разрушительных ветров является нисходящий поток во время грозы. Нисходящий поток — это столб холодного воздуха, который быстро опускается на землю, что обычно сопровождается осадками во время грозы.
Нисходящие потоки могут вызывать нисходящие порывы, которые можно далее классифицировать как микропорывы или макропорывы.
Нисходящий порыв — это сильный нисходящий поток воздуха из кучево-дождевых облаков, часто связанный с сильными грозами.
- Микровзрыв: Нисходящий поток, который может затронуть территорию шириной менее 2,5 миль, при этом максимальный ветер длится менее 5 минут.
- Макропорыв: Нисходящий поток, который может затронуть территорию шириной не менее 2,5 миль, с максимальной силой ветра от 5 до 20 минут. Интенсивные макровзрывы могут вызвать торнадо с интенсивностью до F3.
- Торнадо: См. раздел о торнадо во Флориде.
- Внезапные наводнения: За исключением смертельных случаев, связанных с жарой, больше смертей происходит из-за наводнения, чем из-за любой другой опасности. Основная причина в том, что люди недооценивают мощь и силу воды. Последствия наводнения могут ощущаться в местном, государственном и даже региональном масштабах. Во Флориде наводнения случаются часто, но большинство наводнений незначительные. Однако жители Флориды должны быть осторожны, потому что даже незначительные наводнения могут привести к гибели многих людей.
Наводнения вызываются дождем, но наводнение больше зависит от того, сколько дождя выпадает, как быстро он выпадает и что происходит с дождем после того, как он попадает на землю. Наиболее распространенным типом наводнения, которое происходит во время грозы, является внезапный паводок. Причиной большинства внезапных наводнений являются медленно движущиеся грозы, грозы, многократно перемещающиеся по одному и тому же району, или проливные дожди, вызванные тропическим штормом или ураганом. Эти наводнения могут быстро развиваться в зависимости от интенсивности и продолжительности шторма, рельефа местности, состояния почвы и напочвенного покрова.
- Молния: Молния — самый смертоносный компонент грозы. Хотя условия, необходимые для возникновения молнии, понятны, то, как формируется молния, никогда не проверялось. Синоптики никогда не смогут предсказать, когда и где произойдет удар молнии.
Флорида — молниеносная столица страны, в основном из-за нашей географии. Те самые элементы, которые делают наш штат прекрасным местом для активного отдыха — теплая температура и много воды — также делают окружающую среду подходящей для производства гроз, которые генерируют молнии.
Молнии возникают во время сильной циркуляции воздуха в кучево-дождевых облаках. Трение приводит к разделению положительных и отрицательных зарядов внутри бури. Кроме того, между основанием облака и землей возникает электрическое поле. Однако электрическое поле в облаке сильнее, и большая часть молнии (~ 75%) содержится внутри облака.
Поскольку разница в заряде продолжает увеличиваться, положительно заряженные частицы будут подниматься вверх в более высоких объектах, таких как деревья, телефонные столбы и даже здания. Канал отрицательного заряда, называемый ступенчатой лестницей, спустится со дна грозового облака к земле. Это незаметно для человеческого глаза.
Положительный заряд, накопившийся в высоком объекте на земле, «тянется» к приближающемуся отрицательному заряду по собственному каналу, называемому стримером. Когда эти каналы соединяются, возникает электрическая передача, которую мы видим как молнию. Если осталось достаточно зарядного устройства, дополнительные удары будут использовать тот же канал и придадут болту вид мерцания. Молния нагревает воздух до 50 000 градусов по Фаренгейту, и этот быстрый нагрев воздуха создает ударную волну, которая приводит к грому.
Молния имеет как отрицательную, так и положительную полярность. Большинство молний образуется в нижней части облака, хотя менее 5% всех молний происходит из верхней части наковальни, что делает ее положительным ударом молнии. Положительная молния очень опасна по нескольким причинам. Поскольку оно исходит из вершины наковальни, электрическое поле намного сильнее отрицательного удара (почти в десять раз сильнее!). Некоторые положительные удары могут поразить землю под облаком; однако большинство положительных ударов происходит у края облака или может ударить на расстоянии более 10 миль. Положительная молния часто вызывает явление, обычно называемое «гром среди ясного неба». Положительные удары более смертоносны и наносят больший ущерб, чем отрицательные молнии.
Среднегодовое количество гроз в мире, апрель 1995 г. — февраль 2003 г. Предоставлено Национальной метеорологической службой. |
Гроза — Minecraft Wiki
Молния во время грозы.
Удар молнии в дерево делает его потенциально воспламеняющимся. Можно увидеть крипера, идущего по лесу; если бы он был ближе к месту удара, он бы зарядился.
Гроза — несколько необычное и опасное погодное явление.
Содержание
- 1 Поведение
- 2 эффекта
- 2.1 Молния
- 2.1.1 Воздействие на мобов
- 2.1.2 Механика молнии
- 2.1.3 Гром
- 2.1.4 Молниеотводы
- 2.1 Молния
- 3 звука
- 4 Значения данных
- 4. 1 ID
- 4.2 Данные объекта
- 5 Достижения
- 6 История
- 7 выпусков
- 8 Общая информация
- 9 Галерея
- 10 Каталожные номера
Поведение[]
Гроза — это редкое временное глобальное явление [1] , которое может произойти случайным образом в любое время в пределах Верхнего мира. Точный тип осадков во время грозы варьируется в зависимости от температуры текущего биома, а также текущей высоты над уровнем моря.
- Пока идет обратный отсчет, погода всегда ясная. Этот счетчик используется только при выполнении команды «/weather clear», устанавливающей счетчик на значение, заданное игроком, или на 5 минут (см. Команды/погода)
- Счетчик дождя ведет обратный отсчет до нуля, и каждый раз, когда он достигает нуля, дождь включается или выключается. При включении дождя счетчик сбрасывается на значение в пределах 12 000-23 999 тиков (0,5-1 игровой день), а при выключении дождя счетчик сбрасывается на значение 12 000-179 999 тиков (0,5-7,5 игровые дни).
- Как и счетчик дождя, счетчик грома также включает и выключает гром, когда он достигает нуля, но ясная погода имеет приоритет над включенным состоянием. При включении грома счетчик грома сбрасывается на 3600-15,999 тиков (3-13 минут), а при выключении грома счетчик отдыхает до 12000-179999 тиков (0,5-7,5 дней).
- Гром может произойти в игре только тогда, когда состояния дождя и грома включены одновременно. Случайные комбинации состояний, переключаемых счетчиками дождя и грома, приводят к вероятности возникновения грозы в 1,44%, или к приблизительной средней продолжительности между грозами в реальном времени, равной 9 часам.
- Значения в каждом диапазоне распределены равномерно.
С помощью кровати можно полностью избежать грозы независимо от времени суток. Сон в постели также сбрасывает внутриигровой таймер бури, что делает бурю сразу после сна маловероятной. Это означает, что лучший способ дождаться грозы — это не спать в течение нескольких дней, так как сон каждый день в Minecraft минимизирует вероятность возникновения грозы.
Эффекты[]
Как и в случае дождя и снега, небо затемняется, а солнце, луна и звезды больше не видны. Грозы затемняют мир, из-за чего уровень освещенности неба визуально снижается до 10. Облака темнеют от белых до темно-серых, хотя сами облака не выпадают в осадок и не создают молнии. Хотя солнце не видно во время дождя, свечение, связанное с восходом и закатом, все же видно.
В отличие от обычного ливня или снежной бури, уровень освещенности с неба считается равным 0 для целей появления враждебных мобов, что позволяет враждебным мобам появляться в любое время суток.
Молния[]
Не путать с Освещением.
Молния является смертельным элементом грозы. Молния на мгновение увеличивает яркость небесного света до чуть большей, чем при полном дневном свете.
Огонь, создаваемый молнией.
Молния бьет случайным образом и вызывает пожар (только на среднем и высоком уровне сложности) в радиусе 2 блоков от места удара. Такие пожары действуют нормально, воспламеняя все горючие материалы, детонируя тротил и даже активируя порталы в Нижний мир. Однако сама молния не является разрушительной и не разрушает блоки. В то время как большинство пожаров гасится дождем, области, которые блокируют дождь, могут позволить огню распространяться, и любые пустоши, блоки магмы, песок душ или почва душ, освещенные молнией, не тушатся дождем.
Большинству сущностей, пораженных молнией, наносится 5 единиц урона (иногда два раза подряд) и они поджигаются, что может причинить дополнительный урон.
Если игрок убит ударом молнии, появляется сообщение о смерти: «<игрок> был поражен молнией». Это сообщение не отображается, если игрок погиб от огня, вызванного ударом молнии.
Молния в Bedrock Edition меняет цвет с белого на оранжевый на закате и становится ярче днем.
Молнию можно вызвать вручную с помощью команды /summon lightning_bolt
. Он вызывается как объект, и на него можно ссылаться с помощью команд или селекторов.
Группа всадников-скелетов появилась во время грозы.
Заряженный крипер
Житель деревни поражен молнией.
Молния также появляется, когда трезубец, зачарованный с помощью Channeling, брошен и поражает моба или громоотвод во время грозы.
Воздействие на мобов[]
Удар молнии влияет на определенных мобов по-разному:
- Молния может случайным образом породить лошадь-«ловушку для скелетов» с шансом 0,75–1,5% на легком уровне сложности, 1,5–4% на обычном уровне и 2,8125–6,75% на сложном уровне сложности, в зависимости от региональной сложности. Игрок активирует ловушку, перемещаясь в пределах 10 блоков от лошади, после чего лошадь превращается в четырех всадников-скелетов. Лошадь-ловушка, не сработавшая, исчезает через 15 минут.
- Свинья, пораженная молнией, превращается в зомбированного поросенка.
- Крипер заряжается.
- Житель деревни заменяется ведьмой.
- Красная грибница превращается в коричневую грибницу и наоборот.
- Удар молнии по черепахе мгновенно убивает ее, и из нее выпадает 1 чаша вместо обычных выпадений. [2]
Механика молнии[]
Для каждого загруженного чанка, каждого тика существует 1 ⁄ 100,000 вероятность попытки удара молнии во время грозы. Из этой вероятности, если будет загружено ≈201 чанков (в радиусе 128 блоков от игрока до центра каждого чанка), то 90% времени в мире каждую минуту происходит до 5 ударов молнии, в среднем примерно 2,4 удара молнии в минуту.
Когда должна ударить молния, выбираются случайные координаты X и Z внутри фрагмента, и для удара молнии выбирается блок чуть выше самого высокого блока, который является жидким или препятствует движению. Если громоотвод находится поблизости, он вместо этого ударяет в стержень. Затем, если есть какие-либо живые существа, которые могут видеть небо в области 3× h ×3 от 3 ниже целевого блока до высоты мира, один такой объект выбирается случайным образом, и цель молнии перемещается в блок сущность стоит внутри.
Целевой блок снова проверяется на следующие условия:
- Целевой блок может видеть небо.
- В целевом блоке идет дождь (не снег).
- Таким образом, молния естественным образом не бьет в холодные биомы или биомы, где не идет дождь.
Если эти условия не выполняются, удары молнии.
При ударе молнии все объекты в пределах области 6×12×6 с центром по горизонтали в северо-западном углу целевого блока с нижним краем 3 ниже целевого блока поражаются молнией. Через этот регион совершается несколько проходов, поэтому предметы, выпавшие во время предыдущего прохода, могут быть уничтожены во время последующего прохода; Иммунитет к урону обычно предотвращает получение пораженными мобами более 5 единиц урона. Нетвердые блоки (такие как красный камень, факелы и слои снега) не подвергаются непосредственному воздействию молнии.
Гром []
«Гром» перенаправляется сюда. Чтобы узнать о чарах Minecraft Dungeons , см. MCD:Thundering.
Гром — звуковое событие, возникающее каждый раз, когда ударяет молния. Каждый игрок в пределах 160 тысяч блоков и того же измерения слышит гром.
Возможность слышать гром влияет на многопользовательскую игру, так как можно услышать удар молнии в чужую базу или использовать модифицированный клиент Minecraft, чтобы определить направление каждого удара в мире, в котором находится игрок. Используя направление ударов, он можно триангулировать координаты ударов молнии.
Громоотводы[]
Удары молнии в радиусе 128 блоков ( Java Edition ) или 64 блоков (Bedrock Edition) от громоотвода перенаправляются на стержень, испуская сигнал Редстоуна. Это можно использовать, чтобы предотвратить попадание молнии в легковоспламеняющиеся конструкции или намеренно направить молнию на мобов или от них. Во время грозы они испускают искроподобные частицы даже в тех биомах, где не бьет молния.
Звуки[]
Значения данных[]
ID[]
Java Edition :
Name | Identifier | Translation key |
---|---|---|
Lightning Bolt | lightning_bolt | entity. minecraft.lightning_bolt |
Bedrock Edition:
Имя | Идентификатор | Цифровой идентификатор | Ключ перевода |
---|---|---|---|
Lightning Bolt | Lightning_BOLT | 93 | Entity.lightning_bolt.name |
-inty.
Версия Java :
Основная статья: Формат объекта
- Данные объекта
- Теги, общие для всех сущностей
Bedrock Edition:
- См. формат уровня Bedrock Edition/формат объекта.
Достижения[]
Значок | Развитие | Описание в игре | Родитель | Фактические потребности (если отличаются) | Расположение ресурса |
---|---|---|---|---|---|
Устройство защиты от перенапряжения | Защитите жителя деревни от нежелательного удара, не разжигая огонь | Приключение | Быть в пределах 30 кварталов от удара молнии, который не подожжет ни одного блока, в то время как невредимый сельский житель находится в пределах или на расстоянии не более шести кварталов от объема 30×30×30 с центром в месте удара молнии. | приключение/громоотвод_с_деревенским_жителем_без_огня | |
Очень Очень Пугающий | Удар молнией | Одноразовая шутка | Поразите жителя деревни молнией, созданной трезубцем с чарами «Направление». | приключения/очень_очень_пугающие |
История[]
Java Edition Beta | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Добавлены грозы и молнии. | ||||
Добавлена способность молнии заряжать криперов и превращать свиней в зомби-свинолюдей. | |||||
В сетевой игре небо во время грозы выглядит так же, как и во время дождя. | |||||
Версия Java | |||||
1.3.1 | 12w18a | В результате перехода одиночной игры на внутренний сервер небо во время грозы теперь выглядит так же, как и во время дождя. [3] | |||
1.7.2 | 13w39a | Облака и небо снова кажутся намного темнее во время грозы. | |||
13w39a | Яркость рендеринга теперь уменьшается во время грозы. Раньше небо темнело, но земля не становилась темнее, хотя монстры могли появляться. | ||||
1.8 | 14w03a | Молния теперь превращает жителей деревни в ведьм. | |||
14w30a | Молнию теперь можно вызвать вручную с помощью команды /summon LightningBolt . | ||||
14w32a | Молния теперь наносит урон мобам Нижнего мира и мобам с эффектом статуса огнестойкости. | ||||
1.9 | 15w38a | Теперь есть шанс (в зависимости от региональной сложности), что удар молнии порождает скелетную лошадь-ловушку. | |||
1.11 | 16w32a | Идентификатор объекта был изменен с LightningBolt на lightning_bolt . | |||
1.13 | 18w07a | Если игрок бросает трезубец, зачарованный на Channeling, в моба во время грозы, вызывается молния и поражает этого моба. Впервые игрок может управлять молнией без команд. | |||
1,14 | 19w08a | =Если рядом с красным грибом ударит молния, он превратится в коричневый гриб, и наоборот. | |||
1.16 | Предварительная версия 1 | Молнии теперь могут быть выбраны селекторами и сохранены в мире. | |||
1.17 | 20w45a | Молнии можно направить в молниеотвод в пределах 16×16. | |||
20w46a | Молнии теперь можно поймать в радиусе 32×32. | ||||
21w11a | Молнии теперь удаляют окисление с медных блоков. | ||||
Молнии больше не порождают лошадей-скелетов при попадании в громоотводы. | |||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | сборка 1 | Добавлены грозы. | |||
v0.14.0 | build 1 | Молния теперь превращает жителей деревни в ведьм. | |||
v0.16.0 | сборка 1 | : Теперь есть шанс (в зависимости от региональной сложности) удара молнии создать скелетную лошадь-ловушку. | |||
Молнию теперь можно вызвать вручную с помощью команды /summon LightningBolt . | |||||
Pocket Edition | |||||
1. 1.0 | альфа 1.1.0.0 | Идентификатор объекта был изменен с LightningBolt.20_4bolt | |||
Bedrock Edition | |||||
1.4.0 | бета 1.2.13.8 | Если игрок бросает в моба трезубец, зачарованный с помощью Channeling, вызывается молния, которая поражает этого моба. | |||
1.13.0 | бета 1.13.0.9 | Если молния ударит рядом с красным грибом, он превратится в коричневый гриб, и наоборот. | |||
1.16.100 | бета 1.16.100.51 | Враждебные мобы теперь могут появляться во время грозы днем. | |||
1.16.210 | beta 1.16.210.57 | Молнии теперь можно ловить в пределах диапазона 64x64. | |||
1. 16.220 | бета 1.16.220.52 | Молнии теперь удаляют окисление с медных блоков. | |||
1.17.10 | beta 1.17.10.20 | Грозы теперь происходят так же часто, как и в Java Edition . | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.00 | Патч 1 | Добавлены грозы. |
Проблемы[]
Проблемы, связанные с «Молнией» или «Громом», сохраняются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах там.
Общая информация[]
- Молния, в отличие от других погодных эффектов, не имеет связанного с ней файла изображения. Это сущность, закодированная непосредственно в игровом движке, позволяющая создавать динамичные и реалистичные молнии.
- В Bedrock Edition молния бьет ближе к игроку чаще, чем в Java Edition, из-за ограничений на расстояние возрождения.
- Поскольку молния является сущностью, команды и командные блоки можно использовать для уничтожения и удаления их из мира.
Галерея[]
Ссылки[]
- ↑ «Это временно и глобально» – @notch (Маркус Перссон) в Твиттере, 7 апреля 2011 г.
- ↑ MC-125562 — разрешено как «Работает как задумано».
- ↑ MC-673
Среда
Посмотреть в: Template:Environment/content [править]
Объекты
Посмотреть по адресу: Template:Entities/content [edit]
Советы по безопасности при грозе и молнии
Гроза возникает из дождевых облаков, которые также производят гром и молнии. Все грозы производят молнии и поэтому опасны.
Пропустить оглавление
Содержание
Вы пропустили раздел содержания.
Введение
Что такое грозы?
Гроза классифицируется как сильная гроза, если она сопровождается крупным (не менее одного дюйма) градом и/или скоростью ветра 58 миль в час или выше. Если вы слышите гром, вы находитесь достаточно близко, чтобы на вас подействовала молния. Молния может ударить на расстоянии до 10 миль впереди или позади грозы. Грозы могут возникать сами по себе, группами или линиями. Типичная гроза имеет диаметр 15 миль и вызывает сильный дождь от 30 минут до часа.
Зачем готовиться?
Грозы очень распространены в весенние и летние месяцы по всему Массачусетсу, с грозами от 10 до 30 дней в году. Грозы могут быть чрезвычайно разрушительными и вызывать молнии, град, сильный ветер, внезапные наводнения или торнадо.
Советы по безопасности во время грозы и молнии
Национальная метеорологическая служба выпускает предупреждения о сильных грозах и предупреждает население о возможных неблагоприятных погодных условиях. Важно понимать разницу между наблюдением и предупреждением, чтобы знать, что делать, чтобы оставаться в безопасности:
Наблюдение за сильной грозой
Грозы возможны в зависимости от погодных условий.
- Обращайте внимание на меняющиеся погодные условия и будьте готовы немедленно укрыться.
Предупреждение о сильной грозе
Метеорологический радар заметил или указал на сильную грозу.
- Немедленно ищите убежище.
Перед грозой
- Получайте оповещения, предупреждения и информацию об общественной безопасности до, во время и после чрезвычайных ситуаций.
- Создайте и пересмотрите семейный план действий в чрезвычайных ситуациях.
- Соберите аварийный комплект.
- Сделайте запись о своем личном имуществе, сделав фото или видео вашего имущества. Храните эти записи в надежном месте.
- Подготовь свой дом.
- Удалите мертвые или гниющие деревья и ветки вокруг вашего дома, которые могут упасть и привести к травме или повреждению.
- Прочистите забитые водосточные желоба, чтобы вода могла стекать из вашего дома.
Во время грозовой стражи
- Слушайте погодное радио Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) или местную новостную станцию для получения последней информации.
- Следуйте инструкциям сотрудников органов общественной безопасности.
- Будьте внимательны к изменяющимся погодным условиям и будьте готовы немедленно укрыться.
- Рассмотрите возможность отложить мероприятия на свежем воздухе.
- Закрепите или занесите предметы с улицы (садовую мебель, детские игрушки, мусорные баки и т. д.), которые могут быть унесены ветром или могут повредиться при сильном ветре.
- Рассмотрите возможность отключения чувствительного электронного оборудования перед грозой.
Во время грозы
Когда вы впервые слышите гром, видите, как развиваются темные угрожающие облака, видите молнию или после того, как выдается предупреждение о сильной грозе, примите меры, чтобы оставаться в безопасности. Помните «Когда грянет гром, идите в помещение!» Если возможно, следите за последней информацией в местных СМИ и следуйте инструкциям сотрудников органов общественной безопасности.
Если вы находитесь на улице
- Немедленно войдите в помещение. Если вы не можете попасть внутрь, укройтесь в машине.
- Если вы находитесь на открытой местности, найдите низкое место, например, овраг или долину, и следите за внезапным наводнением.
- Если вы находитесь в лесу, ищите укрытие в низине под ростом небольших деревьев.
- Если вы плывете на лодке или плаваете, немедленно высаживайтесь на сушу и ищите укрытие.
Если вы в машине
- Оставайтесь в машине, если вы находитесь в дороге. Если условия вождения ухудшаются, найдите безопасное место, чтобы остановиться и припарковаться.
- Не прикасайтесь к металлическим или другим поверхностям внутри и на поверхности автомобиля.
Если вы находитесь внутри здания
- Держитесь подальше от окон и дверей. Сильные грозы могут вызвать разлетающиеся обломки, которые могут нанести значительный ущерб.
- Избегайте использования проводного телефона, за исключением экстренных случаев. Беспроводные или сотовые телефоны безопасны в использовании. Отключите электроприборы, кондиционеры и другие электрические устройства, такие как компьютеры, чтобы избежать повреждения из-за скачка напряжения.
- Избегайте душа, купания, мытья посуды или стирки. Сантехника и сантехника могут проводить электричество.
- Избегайте контакта с металлическими предметами (садовая техника, мотоциклы, велосипеды и т. д.).
- Оставайтесь дома не менее 30 минут после того, как вы в последний раз слышали гром или видели молнию.
После грозы
- Продолжайте отслеживать носители для получения экстренной информации.
- Следуйте инструкциям представителей общественной безопасности.
- Позвоните по номеру 9-1-1, чтобы сообщить о чрезвычайных ситуациях, включая обрывы линий электропередач и утечки газа.
- Позвоните по номеру 2-1-1, чтобы узнать расположение убежищ и другую информацию о стихийных бедствиях.
- Держитесь подальше от оборванных электрических проводов. Всегда предполагайте, что обесточенная линия электропередач находится под напряжением.
- Держитесь подальше от поврежденных зданий и территорий, пока власти не сочтут их безопасными.
- Проверьте свой дом на наличие повреждений:
- Если вы считаете, что произошла утечка газа, немедленно выйдите на улицу и не включайте и не выключайте электрические выключатели или электроприборы.
- Если ваш дом или имущество повреждены, сделайте фото или видео, чтобы задокументировать ущерб, и обратитесь в свою страховую компанию.
- Если у вас отключилось электричество, следуйте нашим советам по безопасности при отключении электричества.
- Сообщите об отключении электроэнергии в коммунальное предприятие.
- Используйте генераторы и грили на открытом воздухе, потому что их дым содержит окись углерода. Убедитесь, что ваши детекторы угарного газа работают, так как это бесшумный убийца без запаха.
- Если телефонные линии не работают, используйте социальные сети или текстовые сообщения, чтобы сообщить другим, что с вами все в порядке.
- Помните: «Повернись, не утони!» Не ездите по затопленным дорогам. Автомобили могут быть сметены всего в двух футах от движущейся воды.
Обратная связь
Спасибо, ваше сообщение отправлено в Управление по чрезвычайным ситуациям штата Массачусетс!
Обследование
Расскажите нам больше о своем опытеНасколько вы согласны со следующими утверждениями по шкале от 1 (категорически не согласен) до 5 (полностью согласен)?
Категорически не согласен
Полностью согласен
Эта страница полезна.Категорически не согласен
Полностью согласен
1 Категорически не согласен 2 3 4 5 Полностью согласен
Эта страница проста в использовании.Категорически не согласен
Полностью согласен
1 Категорически не согласен 2 3 3 4 5 Полностью согласен
Я уверен, что найду нужную мне информацию.Категорически не согласен
Полностью согласен
1 Категорически не согласен 2 3 4 5 Полностью согласен
Что ты пришел сюда делать сегодня?
Вы используете Mass. gov по профессиональным или личным причинам? * требуетсяПерсональный
Профессиональный
Какие еще отзывы о Mass.gov у вас есть? (По желанию)
Если у нас возникнут дополнительные вопросы по поводу вашего отзыва, можем ли мы связаться с вами? Если это так, введите свой адрес электронной почты ниже. (По желанию) Эл. адресСпасибо, ваш опрос отправлен команде Mass.gov!
Присоединяйтесь к панели пользователяНаука о грозах – гром, молния и химические реакции – сложные проценты
Нажмите, чтобы увеличитьЗдесь, в Великобритании, в прошлые выходные наконец-то закончилась аномальная жара, совершенно не британская. Мы уже рассмотрели химию, стоящую за запахом дождя, а теперь взглянем на некоторые научные аспекты гроз. Как возникает молния, что придает ей сине-фиолетовый оттенок и какое отношение она имеет к росту растений?
Давайте сначала посмотрим, как возникает молния. Понимание учеными всего процесса все еще местами неоднородно, но у нас есть относительно хорошее общее представление. Внутри грозового облака низкие температуры и восходящие потоки воздуха создают идеальные условия для возникновения молнии. Маленькие переохлажденные капельки воды поднимаются в облаке восходящими потоками вместе с маленькими кристалликами льда. Капли более плотного мягкого града (называемые крупой) относительно неподвижны или движутся вниз.
Противоположные движения кристаллов льда и крупы в облаке неизбежно приводят к столкновениям. Во время них электроны переходят между ними. В результате кристаллы льда и капли переохлажденной воды приобретают положительный заряд, а крупа — отрицательный. Когда кристаллы льда движутся вверх, а крупа движется вниз, довольно скоро возникает разница в заряде между верхом и низом облака. Вершина облака заряжается положительно, а центр и основание — отрицательно.
Этот процесс затрагивает не только облако. Накопление отрицательного заряда в основании облака вызывает отталкивание электронов под ним на землю. В конце концов, притяжение между отрицательно заряженной базой и положительно заряженной землей становится достаточно большим, чтобы поток электронов выпрыгнул из облака со скоростью примерно 270 000 миль в час — удар молнии.
Молния «облако-земля», когда молния ударяет в землю, является лишь одним из возможных результатов дисбаланса заряда в грозовых облаках. Молния также может прыгать между различными заряженными областями в облаках, вообще не достигая земли, или даже между отдельными облаками.
Помимо скорости молнии могут нагревать окружающий воздух до невероятно высокой температуры. Подсчитано, что температура воздушного канала, через который проходит молния, может достигать 30 000°C — значительно горячее, чем на поверхности Солнца. Именно эта высокая температура вызывает гром, сопровождающий удары молнии. Нагрев близлежащего воздуха заставляет его быстро расширяться; затем он охлаждается и сжимается. Это создает звуковую ударную волну, которую мы называем громом.
Поскольку звук грома распространяется с гораздо меньшей скоростью, чем вспышка молнии, вы можете использовать его для оценки расстояния до удара молнии. Звук распространяется в воздухе со скоростью примерно 343 метра в секунду, поэтому звук грома проходит около 1 километра за 3 секунды. Если вы видите молнию, вы можете понять, как далеко гроза!
До сих пор наше обсуждение было сосредоточено на физике, но в грозах есть и кое-что интересное. Если вы когда-нибудь были уверены, что чувствуете приближение бури, вы не ошиблись. Странно сладкий, резкий запах, который иногда предшествует буре, — это запах озона. Удары молнии расщепляют двухатомные молекулы кислорода в атмосфере на отдельные атомы кислорода. Затем они могут объединяться с другими молекулами кислорода с образованием озона.
Сине-фиолетовый оттенок, который иногда приобретает молния, является следствием ионизации молекул в воздухе. В частности, к таким цветам приводят выбросы возбужденных атомов азота и атомов водорода (последний из водяного пара в воздухе).
Азот также участвует в дальнейшей химии молнии. При высоких температурах, создаваемых молнией, имеется достаточно энергии для соединения азота и кислорода в воздухе с образованием оксидов азота. В свою очередь, эти оксиды азота могут растворяться в дождевой воде и образовывать нитраты, важные для роста растений. Процесс превращения обычно нереакционноспособного азота в нитраты, которые могут использовать растения, называется «азотфиксацией». На долю молний приходится до 3-10 тераграмм азота, фиксируемого в год (по сравнению с 100-300 тераграммами, фиксируемыми бактериями).
Это не конец процессов, которые может запустить молния. Недавние исследования показали, что гамма-лучи, испускаемые молнией, могут вызывать даже небольшие ядерные реакции в атмосфере. Этот естественный процесс может генерировать различные изотопы азота, кислорода и углерода.