Слайд 1Природа молнии
Выполнил ученик 9 класса.
Четвертнов А.
Учитель: Рубанова З.И.
Слайд 2На первобытного человека сильное впечатление низводило непонятное для него явление —
гроза. В страхе перед грозой люди обожествляли ее или считали орудием своих богов. Восточные славяне в древности чтили бога Перуна, «творца» молнии и грома. Позже наши предки гром и молнию приписывали «деятельности» Ильи-пророка, который, «катаясь на колеснице по небу, пускает огненные стрелы». Боги грома и молнии известны религиозных представлениях и других народов. Во все времена церковь стремилась насаждать и поддерживать веру народных масс, что молния - это «небесная кара». Уже в древности жрецы использовали электричество атмосферы для получения «небесного огня» во время приношения жертв. С этой целью в египетских храмах строили высокие деревянные мачты, обитые медными листами. Специальное устройство собирало электрический заряд, достаточный для того, чтобы убить искрой человека или животное, приносимое в жертву.
Слайд 3Гром -звук в атмосфере, сопровождающий разряд молнии.
Молния -это гигантский разряд
в атмосфере, проявляющийся обычно яркой вспышкой света и сопровождающимися громом.
Гроза -это атмосферное явление, при котором между мощными кучево-дождевыми облаками и землёй возникают сильные электрические разряды молнии.
Слайд 4Такие разряды достигают напряжение в миллионы вольт, а общая мощность «грозовой
машины» Земли составляют 2 млн. киловатт (при одной грозе расходуется столько энергии, что её было бы достаточно для обеспечения потребностей небольшого города в электроэнергии в течение года). Скорость разряда достигает 100 тыс. км/с, а сила тока-180 тыс. ампер. Температура в канале молнии -из-за протекающего там огромного тока –в 6 раз выше, чем на поверхности Солнца, поэтому почти каждый предмет, пронизанный молнией, сгорает.
Слайд 5 Ежегодно на Земном шаре бывает до 44 тыс. гроз.
Продолжительность
их в пределах часа. Молнии обычно бьют в возвышенные места, отдельно стоящие деревья, технику. Опасно находиться в воде или вблизи неё.
Иногда после сильного разряда линейной молнии появляется шаровая- светящийся шар диаметром от 5 до 30 см, путь движения которого непредсказуем.
Примечательно, что уже в древности люди пытались защититься от молнии. Древние иудеи окружили Иерусалимский храм высокими мачтами, обитыми медью ( за тысячелетнюю историю он ни разу не был повреждён молнией, хотя располагался в одном из самых грозоопасных районов планеты ).
Слайд 6Благодаря упорному труду исследователей удалось показать, что в явлении грозы и
молнии нет ничего сверхъестественного, что в нем нет места божественной деятельности и нет причин для суеверных страхов.
Слайд 7Изучением этого явления природы занимались многие ученые, в частности Б. Франклин,
М. В. Ломоносов, Г. В. Рихман. В 1753 г., исследуя атмосферное электричество, Г. В. Рихман погиб от удара молнии.
Слайд 8Многолетние исследования позволили установить, что при движении воздуха за счет конвекции
различные воздушные потоки и облака в результате соприкосновения электризуются. При этом одна часть облака электризуется положительно, а другая — отрицательно. Напряжение между двумя облаками, а также между облаками и Землей достигает десятков миллионов вольт. В результате между облаками или между облаком и Землей возникает гигантская искра — молния (рис.). Длина молнии достигает нескольких километров, а диаметр ее канала иногда составляет метр и больше. Сила тока в канале молнии огромна: от 1—2 до 200 кА. Однако длительность разряда мала: она составляет тысячные доли секунды. Поэтому общий заряд, протекающий при одной вспышке молнии, не превосходит десятка или сотни кулонов.
Слайд 9 Молния – привет из
космоса и источник рентгеновского излучения. Однако само облако не в состоянии так наэлектризовать себя, чтобы вызвать разряд между нижней частью облака и землей. Напряженность электрического поля в грозовом облаке никогда не превышает 400 кВ/м, а электрический пробой в воздухе происходит при напряженности больше 2500 кВ/м. поэтому для возникновения молнии необходимо что – то еще, кроме электрического поля. В 1992 году российский ученый А. Гуревич из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН предположил, что своеобразным зажиганием для молнии могут быть космические лучи – частицы высоких энергий, обрушивающиеся на Землю из космоса с околосветовыми скоростями. Тысячи таких частиц каждую секунду бомбардируют каждый квадратный метр земной атмосферы.
Слайд 10Согласно теории Гуревича, частица космического излучения, сталкиваясь с молекулой воздуха, ионизует
ее, в результате чего образуется огромное число электронов, обладающих высокой энергией. Попав в электрическое поле между облаком и землей, эти электроны ускоряются до околосветовых скоростей, ионизируя молекулы воздуха на пути своего движения и таким образом вызывая лавину электронов, движущихся с ним к земле. Ионизированный канал, созданный этой лавиной электронов, сразу же используется молнией для разряда.
Каждый, кто видел молнию, заметил, что это не ярко светящаяся прямая, соединяющая облако и землю, а ломаная линия. Поэтому проводящий канал для разряда молнии называют ее «ступенчатым лидером». Каждая из таких «ступенек» - это место, где разогнавшиеся до околосветовых скоростей электроны вынуждены были остановиться из – за столкновений с молекулами воздуха и изменить направление движения. Доказательство для такой интерпретации ступенчатого характера молнии – вспышке рентгеновского излучения, совпадающие с моментами, когда молния, как бы спотыкаясь, изменяет свою траекторию. Недавние исследования показали, что молния является довольно мощным источником рентгеновского излучения, энергия может составлять до 250000 электрон – вольт, что примерно в два раза превышает энергию, используемую при рентгеновском просвечивании грудной клетки.
Слайд 11Удары молний исключительно опасны. Молния может разрушить здание, опору электропередач, заводскую
трубу, вызвать пожар и т. д. Особенно опасна молния для человека. Ее удар смертелен для всего живого, но в людей и животных молния ударяет сравнительно редко и только в тех случаях, когда сам человек из-за незнания создает для этого благоприятные условия.
Слайд 12Молния чаще ударяет в высокие предметы, а из двух предметов одинаковой
высоты — в тот, который является лучшим проводником. Находясь в поле, нельзя скрываться от дождя под одиноко стоящим деревом или в копне сена, а в лесу надо уходить от очень высоких деревьев. Находясь в горах, лучше всего прятаться от дождя в пещеру или под глубокий уступ.
Слайд 13Для защиты одиноко стоящих сооружений (зданий, опор линий электропередач и т.
д.) вблизи них устанавливают мачту с заостренным металлическим стержнем, который хорошо соединен (спаян, сварен) толстым проводом с закопанным глубоко в землю металлическим предметом. Это устройство получило название молниеотвода (часто называют громоотводом).
Слайд 14Упрощенно принцип работы молниеотвода можно объяснить так. Грозовая туча своим электрическим
полем наводит в молниеотводе электрический заряд, у которого знак противоположен знаку заряда тучи. Этот заряд, стекая с острия молниеотвода, нейтрализует заряд тучи. Защищаемое молниеотводом пространство на поверхности Земли определяется высотой молниеотвода.
Слайд 15Используемая литература
Белшевиц К. Ловите свою молнию!/ Журнал «Техника молодежи», 1990.
Богданов К.Ю.
Синтез наук – оружие познания XXI века/ Изд. «Первое сентября. Физика» – 2006.
Бражников М.А. Опыты Гастона Планте и его реостатическая машина»./Изд. Дом «Первое сентября. Физика» – 2006
Демкин С. Светлая личность с темным прошлым/ Журнал «Чудеса приключения» – 2007
Изучение гроз/ Журнал «Вселенная, пространство, время» – 2006
Капица П. О природе шаровой молнии./Журнал «Квант» – 1994
Крыжановский Л.Н. «Громоотвод, политика и … шляпки»/Журнал «Квант».-1989
Мысин Б.П. Загадка в форме шара./ Изд. Дом «Первое сентября. Физика». – 2005
Перельман Я.И. Занимательная физика. – М.: Изд. «Наука» - 1972