Energiaforrások - zivatarok (villámlás) - tiszta energia

Energiaforrások - zivatarok (villámlás) - tiszta energia
A zivatar a légköri villámlás kisugárzása villámlás formájában, mennydörgés kíséretében.

A zivatar az egyik legfenségesebb jelenség a légkörben. Különösen erős benyomást kelt, amikor elhalad, ahogy mondják, "közvetlenül a fej fölött". A mennydörgés a villámcsapásokkal együtt egy hurrikánszel és egy erőszakos felhőszakadással egyidejűleg zajlik.







A Thunder egyfajta robbanás a levegőben, amikor a magas villámcsapás hatása alatt (kb. 20 000 °) azonnal kibővül, majd hűlést szenved.

A lineáris villám egy hatalmas elektromos szikra, amely néhány kilométer hosszú. Megjelenését fülsiketítő zaj (mennydörgés) kíséri.

A tudósok régóta figyelnek és próbálnak megtanulni a villámcsapást. Elektromos jellegét az amerikai fizikus V. Franklin és az orosz természettudós MV Lomonosov fedezte fel.

Amikor egy hatalmas felhő és nagy esőcseppek keletkeznek, erős és egyenetlen felszálló levegőáramok elkezdenék összetörni az esőcseppeket az alsó részében. A cseppecskék elválasztott külső részecskéi negatív töltést hordoznak, és a fennmaradó nukleusz pozitív töltésű. A kis cseppeket könnyedén el lehet távolítani a levegő áramlása felfelé, és a felhő felső rétegeit negatív villamos energiával töltik fel; nagy cseppeket gyűjtünk a felhő alján, és pozitív töltésűek. A villámcsapás ereje a légáramlás erejétől függ. Ez a rendszer a felhő felvételére. Valójában ez a folyamat sokkal bonyolultabb.

A villámcsapások gyakran tüzet okoznak, épületeket pusztítanak el, elriasztják az áramvezetékeket, megzavarják az elektromos villamosok mozgását. A villám káros hatásainak leküzdése érdekében "el kell fogni" és gondosan tanulmányozni kell a laboratóriumban. Nem könnyű ezt megtenni: a villám a legerősebb elszigeteltséget érinti, és kísérletekkel veszélyes. És mindazonáltal a tudósok remekül küzdenek ezzel a feladattal. Elkapni villámlik hegyvidéki laboratóriumokban szerelt antenna hossza 1 km, vagy a nyúlványok között a hegyek között, a hegy és oszlopok laboratórium. Villám, és megütötte az ilyen antennákat.

Az aktuális kollektor megütése után a kábel villámlása belép a laboratóriumba, átmegy a felvevő automatákon, és azonnal elhagyja a talajt. A villámlás automaták úgy tűnik, hogy "aláírják" a papírt. Tehát megmérheti a villám feszültségét és áramát, az elektromos kisülés időtartamát és még sok más.

Kiderült, hogy a villám 100 millió vagy több millió feszültségű volt, és a jelenlegi erő 200 000 amperes volt. Összehasonlításképpen, a sorok a villamos energia átviteli feszültség használt tízes és több százezer voltot, és a jelenlegi fejezik ki több száz vagy több ezer amper. De egy cipzárban a villamos energia mennyisége kicsi, mivel időtartamát általában egy másodperc apró frakcióiban számolják. Egy villám elég lenne ahhoz, hogy napközben csak egy 100 wattos villanykörtét táplálhasson.

A "catchers" használata azonban arra készteti a tudósokat, hogy várják a villámcsapásokat, és nem olyan gyakoriak. Kutatásra sokkal kényelmesebb a mesterséges villámlást létrehozni a laboratóriumokban. A speciális berendezések segítségével a tudósok rövid idő alatt 5 millió voltra állították be a villamos energia feszültségét. A villamos energia kiáramlása akár 15 méter hosszú szikrákat is okozott, és fülsiketítő ütközés kísérte.

A villámlás feltárását a fényképezés segíti. Ehhez sötét éjszaka célozza meg a fényképezőgép lencséjét egy mennydörgésnél, és hagyja nyitva a kamerát egy ideig. Villámcsapás után a kamera lencséje zárva van, és a kép készen áll. De egy ilyen fénykép nem ad képet a villám egyes részeinek kifejlesztéséről, ezért különleges rotációs kamerákat használnak. Szükséges, hogy a felvételkészítés mechanizmusa elég gyorsan forgott (1000-1500 fordulat / perc), majd egy képen egy villám külön részeit mutatta be. Meg fogják mutatni, hogy milyen irányban és milyen sebességgel fejlődött ki a kibocsátás.







Többféle típusú villám

A sík villám elektromos villanás formájában van a felhők felszínén.

A lineáris villám egy óriási elektromos szikra, nagyon kanyargós és számos folyamattal. Az ilyen villám hossza 2-3 km, de legfeljebb 10 km lehet. A vonalvilágítás nagy teljesítményt nyújt. A magas fákat feldarabolja, néha az embereket érinti, és amikor egy fa szerkezetet csap, gyakran tüzet okoz.

A pontatlan villám egy fényes pontozott villám, amely a felhők háttérén fut. Ez egy nagyon ritka villámforma.

A rakétaszerű villám nagyon lassan fejlődik, kisülése 1-1,5 másodpercig tart.

A villám legritkább formája gömbölyű. Ez egy kerek, izzó tömeg. Beltérben megfigyelt tűzgolyó méret egy ököl, és még a fejét, és a szabad légkörben 20 m átmérőjű. Jellemzően a tűzgolyó teljesen eltűnik, de néha felrobban a szörnyű baleset. Amikor golyó villámzik, hallatszik egy füttyentő vagy zümmögő hang, úgy tűnik, hogy forró, szétszóródott szikrák; Miután eltűnt a levegőben, gyakran homályos. A golyó villámlása másodperctől néhány percig. Mozgása légárammal kapcsolódik, de egyes esetekben függetlenül mozog. A golyó villámzása súlyos zivatarokban jelentkezik.

A golyó villám a lineáris villám kiáramlásának hatására keletkezik, amikor a levegő térfogatának ionizációja és disszociációja a levegőben történik. Mindkét folyamatot nagy mennyiségű energia felszívódása kísérte. A golyó villámnak nincs joga villámlásnak nevezni: csak vörösen forró és elektromos energiájú levegő. A feltöltött levegő rögje fokozatosan energiát ad a környező levegő rétegek szabad elektronjainak. Ha a labda energiát ad az izzónak, akkor egyszerűen eltűnik: ismét rendes levegővé válik. Amikor a labda találkozik a kórokozókkal járó anyagokkal, felrobban. Ilyen kórokozók lehetnek nitrogén-monoxid és szén, füst, por, korom stb. Formájában.

A golyó villám hõmérséklete körülbelül 5000 °. Becslések szerint a golyó villám robbanásának energiája 50-60-szor magasabb, mint a füstmentes por robbanásának energiája.

Súlyos viharban sok villám van. Így egy zivatar alatt a megfigyelő 15 000 perc alatt 1000 villámot számolt. Afrikában egy vihar alatt egy órára 7 ezer villámcsapást figyeltek meg.

Az épületek és más szerkezetek védelme a villámcsapástól, vagy egy villámhúzó rúdhoz, ahogyan azt jogosan nevezik. Ez egy fémrúd, amely földelt huzalhoz van csatlakoztatva.

Hogy megvédje magát a villámtól, ne álljon magas fák alatt, főleg egyedül állva, mivel a villám gyakran sztrájkolja őket. A tölgy nagyon veszélyes ebben a tekintetben, mert gyökerei mélyen a talajba kerülnek. Soha ne bújtsd el a szénakazalban és a csőben. Nyitott területen, különösen magas helyen, erős vihar esetén a gyalogló személy nagy veszélyt jelent a villámcsapás veszélyére. Ilyen esetekben ajánlott ülni a földön és várni egy viharra.

Ha volt a baleset - valaki megsebesült a villám, akkor azonnal adta elsősegély (mesterséges lélegeztetés, speciális infúzió, stb ...). Egyes helyeken káros az előítélet, mintha a villám csapódna, segíthet a testének földbe ásásával. Ezt mindenképpen nem tehetjük meg: a villám által sérült személy, különösen, ha erősen beáramlik a szervezetbe a levegő.

Csak a komplexumról - Energiaforrások - Zivatarok (Villám)

  • Képek, képek, fotók galériája.
  • Zivatarok és villámok, mint energiaforrások - az alap, a lehetőségek, a kilátások, a fejlődés.
  • Érdekes tények, hasznos információk.
  • Zöld hírek - viharforrások és villám energiaforrásként.
  • Referenciák az anyagokra és forrásokra - Energiaforrások - Zivatarok (villámlás).

Energiaforrások - zivatarok (villámlás) - tiszta energia

Energiaforrások - sivatag
  • Energiaforrások - zivatarok (villámlás) - tiszta energia

    Energiaforrások - Tőzeg
  • Energiaforrások - zivatarok (villámlás) - tiszta energia

    A víz hullámzása, a "Morayana" szél és az árapályok
  • Energiaforrások - zivatarok (villámlás) - tiszta energia

    Az energiaforrások - a Nap. A Nap által sugárzott energia felhasználása
  • Energiaforrások - zivatarok (villámlás) - tiszta energia

    Energiaforrások - Air Ocean
  • Energiaforrások - zivatarok (villámlás) - tiszta energia

    Energiaforrások - fa (fa)




  • Kapcsolódó cikkek