Физика шаровой молнии

Понятие, гипотезы природы шаровой молнии. Условия формирования, основные параметры и электронно-ионная модель шаровой молнии. Определение плотности вещества, электростатической и кинетической энергии. Экваториальное сечение. Шаровая молния Дмитриева.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.02.2014
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Как видно из приведённого текста, шаровая молния Дмитриева имела вертикальную ось симметрии, совпадающую с осью вращения электронного облака в нашей модели ШМ и с направлением внутреннего магнитного поля. В магнитных полях, на порядок меньших, чем в (2.15), радиус вращения ионов R вырастает приблизительно до величины половины радиуса ШМ. При этом возникает только одна устойчивая ионная орбита, которая отмечает положение ядра ШМ. Внутреннее ионное облако молнии Дмитриева было вытянуто в вертикальном направлении, а все оболочки хорошо просматривались только в горизонтальном направлении. О вращении частиц в оболочках с дифференциальной скоростью говорили отдельные яркие конвективные струи. По предположению Дмитриева, светло-голубое свечение внешней оболочки напоминает тихий электрический разряд с энергией электронов в десятки кэВ. Найдём потенциал нашей модели ШМ при её радиусе и заряде согласно (2.3.10):

кВ (2.3.21)

Поскольку заряд ШМ положительный, то она будет бомбардироваться электронами и отрицательными ионами из окружающей атмосферы с приобретаемой ими энергией от прохождения разности потенциалов вплоть до величины (2.3.17). Известно, что пробег электронов в воздухе ограничивается различными потерями и при начальной энергии электронов в 500 кэВ не превышает 1 м.

На самом деле начальная энергия электронов воздуха мала и они в электрическом поле ШМ приобретут существенно меньшую энергию. Если считать, что зона ускорения электронов вблизи ШМ равна см (что соответствует напряжённости электрического поля, пробивающей воздух, от заряда нашей модели ШМ), то из (2.3.21) следует:

кэВ (2.3.22)

Кл - заряд модели ШМ,

Кл - элементарный заряд,

см - радиус модели ШМ,

1- относительная диэлектрическая постоянная (воздух),- электрическая постоянная.

Получившаяся напряженность соответствует наблюдениям Дмитриева. Если заряд ШМ велик, то её наблюдаемый радиус может быть больше настоящего за счёт светящейся короны вокруг неё.

Светимость обычной ШМ среднего размера можно объяснить излучательными переходами атомов и молекул и постепенной рекомбинацией ионов воздуха внутри ШМ, так что её энергия только за счёт излучения непрерывно убывает со скоростью до 2 Дж в секунду. Отношение площади поверхности к объёму растёт по мере уменьшения радиуса, следовательно, маленькие ШМ израсходуют всю свою энергию на излучение и теплоотдачу в окружающую атмосферу быстрее, за время порядка долей и единиц секунд, и это действительно наблюдают как у природных, так и у искусственных ШМ при коротких замыканиях электрооборудования. В связи со строением ШМ интересно рассмотреть некоторые случаи из [3]. ШМ довольно редко представляет собой правильную сферу, скорее это масса неправильной формы, иногда с несколькими выступами. Некоторые ШМ кажутся полыми, овальными, сердцевидными, грушевидными, яйцевидными или в виде тора или кольца. В случае в Париже в 1849 г. у ШМ возникли искры и огненные языки, которые как будто вырывались из отверстия в шаре. При увеличении отверстия ШМ взорвалась с молниеподобным разрядом. После этого наблюдалось ещё некоторое яркое свечение.

В случае 1949 г. в ФРГ после распада ШМ осталась её часть, напоминающая по форме молодой месяц, повёрнутый рогами вниз. Распад этой ШМ сопровождался искрами длиной до 30 см. Прикреплённые к предметам ШМ исчезают обычно как бы кипя и выбрасывая искры. По статистике до 50% всех наблюдаемых ШМ оканчивают свою жизнь с небольшим взрывом. В рамках нашей модели описанные свойства ШМ можно объяснить тем, что внешняя оболочка может иметь не только сферическую, но и ступенчатую форму, демонстрируя тем самым некоторую независимость отдельных токовых колец. В течение жизни ШМ отдельные кольца в силу неустойчивости или взаимодействия с окружающими предметами разрываются и из ШМ вылетают потоки быстрых электронов и плазмы в виде искр. Иногда ШМ просто разделяется на несколько маленьких ШМ. Маломощные ШМ в отсутствие взаимодействий с окружением будут просто разряжаться почти беззвучно и без особых эффектов.

Внешний вид шаровой молнии

Условные обозначения:

1 - горловина внешнего магнитного поля.

2 - водяная плёнка.

3 - двойной электрический слой.

4 - оболочка неизотермической плазмы.

5 - переходной токовый слой.

6 - сепаратриса.

7 - область бессилового магнитного поля.

ГЛАВА 3. ИТОГИ ОБРАБОТКИ НАБЛЮДЕНИЙ

шаровой молния электростатический кинетический

Сформируем основные характеристики электронно-ионной модели ШМ, которые можно сделать исходя из расчетов, сделанных в главе 2:

1) Плотность вещества шаровой молнии практически совпадает с плотностью воздуха и обычно лишь немногим превосходит ее, т.е. она составляет вероятно около . Недаром шаровая молния стремится опуститься вниз, разницу между силой тяжести и выталкивающей (архимедовой) силой компенсируют конвекционные воздушные потоки, а также сила, с какой действуют на молнию атмосферное электрическое поле.

3) Наиболее вероятный диаметр шаровой молнии равен 10-15 см, а средний диаметр 20-30 см.

4) Температура шаровой молнии (не считая момента «взрыва») лишь относительно ненамного превышает температуру окружающего воздуха, достигая всего нескольких сотен градусов (предположительно 500-600 К).

5) Вещество шаровой молнии является проводником с низкой работой выхода зарядов и поэтому обладает свойством легко рассеивать электрические заряды, накопившиеся в других проводниках.

Контакт шаровой молнии с заряженными проводниками приводит к появлению кратковременных импульсов электрического тока, довольно значительных по силе и проявляющихся иногда на сравнительно большом расстоянии от места контакта. Это вызывает перегорание предохранителей, срабатывание реле, вывод из строя электроприборов и другие аналогичные явления. Электрические заряда стекают со значительной площади через вещество шаровой молнии и рассеиваются в атмосфере.

6) Запас энергии шаровой молнии может составлять от нескольких кДж до нескольких десятков кДж, в некоторых случаях (особенно при больших размерах молнии), возможно, до 100 кДж. Плотность энергии 1-10 . Однако эффекты взрыва могут определяться, по крайней мере в некоторых случаях, не энергией самой шаровой молнии, а энергией, накопленной во время гроза в заряженных проводниках и окружающих их электрических полях. Шаровая молния играет в этом случае роль триггерного механизма, включающего процесс освобождения этой энергии.

7) Анализируя наблюдения, можно предположить, что шаровая молния появляется там, где накапливается значительный электрический заряд, при мощной, но кратковременной эмиссии этого заряда в воздух.

8) Исчезает шаровая молния в результате взрыва, развития неустойчивостей или из-за постепенного расходования запаса ее энергии и вещества (тихое погасание). Природа взрыва шаровой молнии не вполне ясна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная теория происхождения шаровой молнии и ее физической природы находится в удовлетворительном качественном и количественном согласии с многочисленными описаниями и оценками наблюдателей и позволяет сделать вывод, что шаровая молния представляет собой единое физическое явление.

В основе модели шаровой молнии лежит теоретически предсказанная бессиловая магнитная конфигурация - сферомак. Зарождается она в канале линейной молнии при повторных разрядах в местах развития на нем неустойчивости типа перетяжек. Основная энергия в ней запасена в виде энергии магнитного поля. В результате джоулевой диссипации магнитная энергия превращается в тепло и тем самым восполняются потери энергии плазмой на излучение, а также в результате теплопроводности. При малой плотности плазмы и высокой электронной температуре она может существовать в этом состоянии достаточно длительное время.

Шаровая молния - это яркое свидетельство о возможности длительного удержания высокотемпературной плазмы в бессиловой магнитной ловушке. Она может быть использована в качестве источника интенсивного рентгеновского излучения.[7]

При встрече с шаровой молнией необходимо помнить, что она обходит заземленного человека. Может перемещаться воздушными потоками. Нельзя касаться ее руками или проводящими электрический ток предметами. Нахождение на небольшом расстоянии от нее опасно для здоровья. Невыполнение этих условий может привести к тяжелым поражениям током и к сильному рентгеновскому облучению.

В данной курсовой работе подробно изучена физика шаровой молнии, рассчитаны основные её характеристики, а также разработано наглядное приложение в среде Microsoft Office PowerPoint.

Ценность данной курсовой работы заключается в том, что её можно использовать в школьной программе, а также в высших учебных заведениях при объяснении темы: «Электрический ток в газах».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Тарасов, Л.В. Физика в природе/ Л.В. Тарасов. - М.: Просвещение, 1988.

2) Носков Н.К. Физическая модель шаровой молнии//Наука и техника. - 1999.-.№8. - с.45-51.

3) Маханьков Ю.П. Условия образования шаровой молнии// Наука и техника. - 2000.- №2. - с.7-10.

4) Федосин С.Г. Шаровая молния: электронно-ионная модель//Наука и техника. - 2000.-№7. - с.36-40.

5) Сингер, C. Природа шаровой молнии/ С. Сингер. - М.: Мир, 1973. - с.239-250.

6) Стаханов, И.П. О физической природе шаровой молнии/ И.П. Стаханов. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - с.209-218.

7) Смирнов Б.М. Проблема шаровой молнии/ Б.М. Смирнов. - М.: Наука, 1988. - с.208-215.

8) Капица П.Л. О природе шаровой молнии//Квант. - 1994.- №5. - с.12-14.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Шаровая молния в природе.

Приложение 2

Получение плазмоидов в лабораторных условиях.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Исследование шаровой молнии с точки зрения физики. Внешний вид, природа и свойства шаровой молнии: ее физическая и химическая характеристики. Гипотеза квантовой природы шаровой молнии. Основные правила безопасности при встречей с шаровой молнией.

    реферат [69,2 K], добавлен 22.10.2008

  • Общие сведения о шаровой молнии. Условия образования шаровой молнии. Случаи внезапного появления шаровой молнии. Разновидности шаровых молний, их вес, скорость передвижения, размер, время жизни, поведение, температура. Физическая природа шаровой молнии.

    презентация [3,0 M], добавлен 04.05.2011

  • Продолжительность жизни шаровой молнии как проявления атмосферного электричества. Сведения о случаях наблюдения шаровой молнии, собранные Д. Арго. Основные свойства шаровой молнии: бесшумность, характерный цвет, траектория движения, признаки угасания.

    презентация [103,5 K], добавлен 09.02.2011

  • Общая характеристика процесса возникновения шаровой молнии как физического явления, анализ перспектив ее использования в качестве источника электрической энергии. Описание технологий передачи энергии на расстояние путем использования шаровой молнии.

    реферат [306,9 K], добавлен 19.12.2010

  • Научные теории происхождения электрического разряда над водной поверхностью. Сравнение жизненных циклов капли жидкого атомарного водорода и шаровой молнии для определения природы последней. Проблематика проведения исследований в лабораторных условиях.

    статья [28,8 K], добавлен 23.01.2010

  • Исследование физической природы шаровой молнии, состав её энергии. Описание хода светового луча в капле дождя и определение условий возникновения радуги. Природа чередования цветов в радуге и влияние размера капель на её спектр. Верхние и нижние миражи.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 12.02.2014

  • Характеристика основных электрических явлений: грозы, шаровой молнии и огней Святого Эльма. Образование молнии при возникновении в облаках разности потенциалов и их разряда. Громовые раскаты - взрывная волна в результате расширения нагретого воздуха.

    презентация [518,7 K], добавлен 01.05.2011

  • Физические свойства и процесс формирования молнии. Стадии процесса развития наземной и внутриоблачные молнии. Взаимодействие молнии с поверхностью земли и расположенными на ней объектами. Последствия поражения человека молнией. Интересные факты о молнии.

    доклад [22,9 K], добавлен 12.01.2011

  • Природа молнии и методы ее измерения. Возникновение статического электричества при накоплении неподвижных зарядов. Шаровая молния как сферический газовый разряд, возникающий при ударе обычной молнии. Проявление электрических явлений в живой природе.

    реферат [15,0 K], добавлен 20.10.2009

  • Молнии, бьющие из грозовых облаков. Электрические разряды, переносящие отрицательный заряд величиной в несколько десятков кулон. Молния как вечный источник подзарядки электрического поля Земли. Как вызвать разряд молнии. Фульгурит или окаменевшая молния.

    презентация [664,4 K], добавлен 24.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.