Негосударственное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа

Что такое молния и гроза: Гроза и шаровая молния — Штормовое предупреждение. Гроза.

Содержание

Молния и гроза. Описание, фото, причины и последствия

Молнии, возникающие в грозу и ненастье, представляют собой захватывающее и удивительное зрелище. Каждый из нас видел в вечерней дождевой мгле их ослепительные вспышки и слышал внушительные громовые раскаты.

Но мало кто поверит, что гроза — одно из наиболее опасных для человека явлений природы. Да-да, именно гроза, а не цунами, пожары, землетрясения или извержения вулканов.

Молнию раньше считали как ослепительным светом божественных глаз, так и происками дьявола

Удивительно, но по количеству официально зарегистрированных смертельных случаев лишь последствия наводнений бывают более трагическими и приводят к большим человеческим жертвам. Так что люди, панически боящиеся грозы с молнией и провоцирующие тем самым насмешки со стороны, во многом правы. С грозой всегда следует быть начеку!

Что же такое гроза?

Чаще всего грозы зарождаются в недрах больших кучево-дождевых облаков и сопровождаются не только громом и молниями, но и ливнями, шквальными порывами ветра, а нередко и градом. По сути, гроза — это образование сверхмощных электрических разрядов (молний) между облаками и поверхностью земли либо внутри самих облаков.

А вот гром возникает в результате мгновенного повышения давления воздуха на пути молнии. Поскольку молния очень длинная, то звуки от «раскалываемого» ею воздуха с разных участков долетают до нас неравномерно, порождая раскаты грома.

Гроза очень красива, но чрезвычайно опасна

Механизм образования молний до конца еще не изучен, но в целом он выглядит следующим образом. При определенных погодных условиях в облаке начинают образовываться маленькие частички льда. Эти частички накапливают положительные или отрицательные заряды, постепенно перегруппировываясь внутри облака. Положительно заряженные кристаллики накапливаются в верхней части грозовой тучи, а отрицательно заряженные — внизу. И в определенный критический момент, внутри облака происходит гигантский искровой разряд.

Наземные и внутриоблачные молнии

Около 90% молний, сверкающих в экваториальной полосе, — внутриоблачные. А вот жителям умеренных широт повезло меньше: здесь каждая вторая молния бьет в землю.

Когда напряженность электрического поля в грозовом облаке достигает некоего критического значения, возникает удивительный феномен. За тысячные доли секунды происходит мгновенная аккумуляция зарядов с миллиардов мельчайших, изолированных друг от друга частичек, которые находятся в облаке огромного объема (порядка нескольких км3).

Молния может состоять из нескольких десятков разрядов

Под действием электрического поля в туче отдельные свободные заряды, присутствующие в воздухе, устремляются к земле и запускают процесс ударной ионизации. Они сталкиваются с молекулами воздуха и ионизируют их. Возникает настоящая электронная лавина, формирующаяся в

стримеры (проводящие каналы). Последние, соединяясь, рождают яркий канал с высокой проводимостью, называемый лидером.

Лидер устремляется к земной поверхности с огромной скоростью (около 50 тыс. км/с). Однако его движение неравномерно. В среднем лидер достигает поверхности земли со скоростью 200 км/с.

По мере приближения лидера к земле возникает очередное чудо: напряженность поля на его острие стремительно растет и под ее воздействием снизу, из выступающих над землей предметов, расположенных ближе всего к лидеру, выбрасывается нить встречного стримера, сливающаяся с лидером.

По образовавшемуся ионизованному каналу снизу вверх (!) ударяет основной (обратный) разряд молнии — ослепительно яркий и чудовищно стремительный. Начальная его скорость достигает 100 тыс. км/с! Ток в этом разряде возрастает до десятков и даже сотен тысяч ампер, а температура достигает 27 000 °С, что в пять раз больше, чем на поверхности Солнца. Причем весь этот сложный процесс занимает лишь десятые доли секунды!

Внутриоблачные молнии — это разряды, происходящие внутри облака или между облаками. В силу этого они состоят только из лидерных стадий. Зато длина этих молний-монстров может достигать 150 км!

Молнии в верхних слоях атмосферы

Высота образования традиционных молний не превышает 16 км. Но молнии «живут» и выше в атмосфере. Обнаруженные в 1989 г. на высоте около 100 км конусообразные вспышки с диаметром основания до 400 км ученые назвали эльфами. А спустя шесть лет, в 1995 г., был зафиксирован и описан еще один вид молний — джеты. Эта более «живучая» разновидность молний представляет собой синие трубчатые конусы высотой около 50 км.

Существуют также молнии, бьющие из грозового облака вверх. Они являются спутниками практически любой грозы, но «хозяйничают» на высоте от 50 до 130 км, поэтому с земли видны слабо. Такие молнии, открытые около 20 лет назад, исследователи назвали спрайтами.

Спрайты, джеты и эльфы — настоящая загадка для ученых. О них почти ничего не известно, поскольку исследовать их практически невозможно.

Убийцы или источник жизни?

По некоторым данным, в России молнии ежегодно убивают около 550 человек. Однако следует отметить, что лишь от 10 до 25% людей, переживших удар молнии, погибает. Как правило, причина смерти — остановка сердца.

Удар молнии вызывает короткое замыкание в электрических системах организма. Поэтому даже те, кто чудом выжил после смертоносного контакта, чаще всего остаются инвалидами.

У них наблюдаются потеря памяти, ослабление слуха, нарушения сна, постоянные боли. Такие люди оказываются серьезно травмированными и в психическом плане.

Но, как говорится, нет худа без добра. Согласно некоторым научным теориям, именно грозам с молниями мы обязаны зарождению жизни на Земле. По последним исследовательским данным, молнии способны вызывать мутации в ДНК бактерий. В точке удара молнии все бактерии гибнут, но на определенном расстоянии от эпицентра более «удачливые» из них отделываются лишь повреждениями в оболочках клеток. Сквозь них и происходит обмен ДНК, запустивший жизнь миллионы лет назад.

Аргентина — самое молниеопасное место на Земле

Уже в XXI в. ученые при помощи специального спутника NASA TRMM установили самые опасные регионы Земли, где грозы наиболее сильны и часты. Своеобразной грозовой столицей оказалась Аргентина и вся территория к востоку от Анд, где влажный разогретый воздух встречается с сухим холодным.

Но наиболее удивительным оказался тот факт, что в отдельных засушливых регионах северной оконечности Австралии, Индийского полуострова и даже в южных областях Сахары грозы — довольно частые гостьи. Таким образом, ученые разрушили устойчивый стереотип, что гроза и молния неразрывно связаны с дождями. Выяснилось, что в наиболее дождливых регионах земного шара бури с грозами случаются хоть и чаще, но зато они здесь относительно слабее.

Исследования позволили ученым сделать вывод также и о том, что наиболее разрушительные бури и грозы бушуют именно над землей, а не над морями и океанами. К тому же во многих областях грозы — явление чисто сезонное. Они царят летом, а зимой сходят на нет.

Интересные факты о молниях
  • Средняя длина молнии — 2,5 км. Некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км.
  • Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Молнии Сатурна в 1 млн раз сильнее земных.
  • Воздух в зоне канала молнии практически мгновенно разогревается до температуры 25 000—30 000°С.
  • От удара молнии в мире в среднем погибает около 3000 человек ежегодно.
  • Из деревьев молнией чаще всего поражаются тополя (27%), груши (20%), липы (12%), ели (8%), а кедровые составляют только 0,5%.

Молнии Кататумбо

Если для большинства населения планеты молнии — относительно нечастое, а то и вовсе редкое явление, то для людей, живущих близ озера Маракайбо (Венесуэла) и в окрестных районах, ситуация в корне иная. Вспышки молний, озаряющие небо, — здесь такая же будничная вещь, как для нас звезды или луна. На грозовые разряды уже давно никто не обращает внимания. Привыкли.

В районе, где в озеро Маракайбо впадает река Кататумбо, молнии сверкают 1,2-1,65 млн раз в год (!), «фейерверки» нередко продолжаются до 10 часов в день. Причем не только в непогоду, которая здесь дает о себе знать почти половину дней в году, но и при обычных условиях. И не только ночью, но и днем.

Знаменитые молнии Кататумбо можно наблюдать практически постоянно: они сверкают по 7-10 ч в сутки!

Это удивительное природное явление получило название «молнии Кататумбо», что по-испански звучит как Relampago del Catatumbo. Слово же «кататумбо» можно перевести как «вечный блеск в высотах», что вполне соответствует истине.

При своей поразительной интенсивности местные молнии имеют еще одну отличительную особенность — они беззвучны, так как вспышки происходят в небе на 10-километровой высоте. Плотность атмосферы там в разы ниже, а следовательно, звуковые волны получаются значительно слабее и передаются хуже. Такая высота дает возможность наблюдать удивительную полыхающую стихию в самых разных местах: на островах Маргарита, Аруба, а также на полуострове Парагуана (штат Фалькон). Разряды молний вспыхивают обычно между облаками и довольно редко достигают земли.

Большинство ученых считает, что высокая активность молний обусловлена значительным количеством легковоспламеняющихся газов, которые скапливаются в богатой нефтеносными источниками котловине озера Маракайбо.

Еще одна вероятная причина — ионизированный метан, образующийся от разложения болотной органики, которая вымывается водами реки Кататумбо и попадает в озеро. В результате над озером образуются теплые газовые облака. Они поднимаются в верхние слои атмосферы и вступают во взаимодействие с мощными холодными массами воздуха с Анд.

Когда в январе 2010 г. молнии вдруг исчезли, жители венесуэльского штата Сулия не на шутку переполошились, решив, что это плохой знак. Лишь позднее выяснилось, что отсутствие молний было вызвано сильной засухой в регионе. Как только дожди возобновились, воды реки вновь добрались до болот. Уже в апреле все встало на свои места. Молнии засверкали с прежней интенсивностью.

Шаровая молния

Шаровая молния — едва ли не самое загадочное природное явление на нашей планете.

И хотя, по статистике, с шаровой молнией встречается только каждый 10-тысячный житель Земли, никто до сих пор толком не знает, что же она из себя представляет — как образуется, из чего состоит, по каким законам «живет». Ученые теряются в догадках, ведь воспроизвести шаровую молнию в лабораторных условиях до сих пор не удавалось, а значит, и изучать ее приходится лишь со слов очевидцев, которые порой рассказывают такие фантастические вещи, в которые и поверить-то трудно…

Шаровая молния — одно из наиболее таинственных явлений на планете

В архивах есть свидетельства, к примеру, того, что шаровая молния сжигала на человеке нижнее белье, оставляя целой верхнюю одежду, двигалась против ураганного ветра, сплавляла монеты в кошельке в общий слиток, оставляя кошелек невредимым, «воровала» с пальцев кольца.

В других случаях она тянула за собой людей, поднимая их в воздух, оставляла после взрыва на теле пострадавших изображения близлежащих предметов: листьев, насекомых, деревьев, гор и даже собственного лица жертвы. Что тут правда, а что вымыслы — сказать трудно.

Вот еще один поразительный случай, который, без сомнения, вызовет в научных кругах скептические отзывы. На Медведицкой гряде (граница Волгоградской и Саратовской областей России) 11 ноября 1990 г. шаровая молния в мгновение ока испепелила сидевшего на камне пастуха Бисена Мамаева, превратив его в черную мумию, но оставив невредимой одежду.

Шаровая молния на железнодорожном переезде

Любопытно, что шаровые молнии не всегда ведут себя так разрушительно. Иногда они абсолютно безобидны и не причиняют людям никакого вреда, даже коснувшись их тела. А в дом или салон летящего самолета могут пробраться, ничего вокруг не повредив, — прямо сквозь стекло или обшивку.

Вот одно из подобных свидетельств.

«В тот июльский вечер 1956 г. была жуткая гроза. После удара молнии где-то поблизости раздался сильный треск и из заслонки вытяжной трубы прямо над моей головой выплыл и «присел» на подушку огненно-красный шарик диаметром 20-25 см. Он переместился с подушки на шерстяное одеяло, под которым я замер, затаив дыхание, и повис над кроватью. Тепла я не чувствовал. Мать, увидев его, бросилась «тушить», молотя по нему голыми руками. Шар от первого же удара рассыпался на несколько мелких шариков, которые она тут же разбила руками. Никаких ожогов у нее не было, правда, где-то неделю пальцы не слушались. А вот на одеяле мы обнаружили выгоревшее пятно 5-7 см диаметром» (М. Я. Базаров, г. Курск).

Этим людям удивительно повезло! При встрече с шаровой молнией ни в коем случае нельзя к ней прикасаться. В безобидном светящемся шарике может таиться огромная разрушительная сила.

Попытки изучения шаровой молнии

От проблем, связанных с изучением шаровой молнии, многие исследователи стараются откреститься, дабы не прослыть научными маргиналами. Ученые же, посвятившие свою исследовательскую деятельность этому явлению, нередко становятся изгоями в научном мире.

Тем не менее изучениями этого загадочного явления имели смелость заниматься такие гениальные ученые, как Н. Тесла, П. Капица, К. Циолковский и многие другие.

«Плазменная лампа» — единственный пока доступный способ понаблюдать за «поведением» ионизированного газа

В США был проведен опрос сотрудников одной из лабораторий компании Union Carbide Nuclear (Ок-Ридж), а также исследовательского центра NASA. Из 20 тыс. опрошенных в итоге было отобрано около 600 свидетелей, наблюдавших шаровую молнию.

Обработав анкеты NASA, ученые получили данные, что в двух из пяти случаев удар обычной молнии сопровождается появлением шаровых. Диаметр последних нередко составляет 20-30 см, хотя описаны случаи наблюдения гигантов диаметром до 100 м! Однако чаще всего встречаются шаровые молнии диаметром несколько сантиметров. По мнению некоторых ученых, шаровые молнии образуются в тех случаях, когда лидер линейной молнии так и не добрался до земли. Выяснилось также и то, что в двух из каждых трех случаев шаровая молния возникала из радиоприемников, розеток, телевизоров, батарей отопления, телефонов и даже из гвоздей, забитых в стену — по сути, из металлических проводников.

Американский опрос показал, что в девяти из десяти случаев молния имеет форму шара белого, голубоватого, желтого, оранжевого, зеленоватого или красного цветов (с аурой или без нее). Однако временами ее шарообразность искажают потоки воздуха либо электрические поля: молния приобретает эллипсоидную или грушевидную форму, а временами и вовсе деформируется. Два очевидца наблюдали шаровую молнию кольцеобразной формы.

Интересовались явлением шаровой молнии (равно как и другими загадочными объектами) в прошлом веке и в СССР. Так, Центр по проблемам аномальных аэрокосмических явлений Министерства обороны СССР в 1970-х гг. издал секретную директиву. В ней предписывалось фиксировать наблюдения необычных объектов в особых журналах, сообщая об этом начальству.

Работы по наблюдению и исследованию шаровых молний системно велись до 1991 г. не только военными с применением самой современной техники, но и несколькими научными институтами по их заказу. В результате обработки полученного материала ученые даже смогли выделить области, наиболее «любимые» шаровыми молниями. Это Карелия, Воронежская область, отдельные районы Подмосковья, Алтай и Прибалтика, а также печально известная Медведицкая гряда. Последняя находится в Волгоградской области и считается вторым регионом в мире (после Малайзии), где наиболее часто наблюдаются шаровые молнии и прочие аномальные явления.

Поделиться ссылкой

Гром и молния: природа грозового электричества — Энергетика и промышленность России — № 10 (198) май 2012 года — WWW.EPRUSSIA.RU

http://www.eprussia.ru/epr/198/14078.htm

Газета «Энергетика и промышленность России» | № 10 (198) май 2012 года

Что такое молния? Это электрический разряд в атмосфере, сопровождаемый вспышкой света и последующим громом. Часто бывает виден сам светящийся канал разряда, напоминающий разветвляющуюся реку или дерево.

Но не все так просто: для формирования молнии необходимо разделение положительных и отрицательных зарядов в облаке. Механизм возникновения зарядов полностью не изучен, но, однажды образовавшись, заряды разносятся электрическим полем Земли. Положительно заряженные капли и льдинки поднимаются вверх, заряжая верхнюю часть грозового облака, а отрицательно заряженные оказываются внизу. После накопления достаточно больших зарядов происходит искровой разряд.
В большинстве случаев разряд проходит между облаками, но нередко происходит разряд между облаком и поверхностью Земли.

Из прошлого

На первобытного человека гроза производила сильное впечатление. В страхе перед грозой люди обожествляли ее или считали орудием 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.

По-научному

Совсем недавно по историческим меркам было открыто электрическое поле Земли и ионные токи, протекающие через земную атмосферу. Также было установлено, что Земля с ее верхними проводящими слоями атмосферы – ионосферой – представляет собой заряженный электрический конденсатор. А ионные токи, протекающие через земную атмосферу, это – токи разряда заряженного конденсатора Земля – ионосферы.

Суммарный ток разряда по всей планете, по некоторым скромным подсчетам, составляет около 1800 А. Несмотря на столь значительный ток разряда, разность потенциалов на обкладках конденсатора не изменяется. Отсюда был сделан совершенно правильный вывод: в природе существует какой‑то генератор электричества, который постоянно подзаряжает наш глобальный конденсатор, компенсируя ток разряда. Тогда и начался поиск этого генератора.

В 1922 году известный физик, лауреат Нобелевской премии Чарльз Вильсон высказал очень смелое, но совершенно никак не обоснованное предположение, что таким генератором являются грозы, которые заряжают Землю отрицательным зарядом, а ионосферу – положительным. По идее Вильсона, в грозовом облаке находится высоковольтный генератор, который разделяет заряды и направляет отрицательные вниз к земной поверхности, а положительные – вверх к ионосфере. На выходе генератора разность потенциалов достигает нескольких миллионов вольт. По утверждению Вильсона, именно эта разность потенциалов и поддерживает заряд глобального конденсатора неизменным. Идея показалась правдоподобной. Действительно, все грозовые молнии переносят из облаков на Землю отрицательный заряд. Правда, никто никогда не наблюдал, каким образом грозы заряжают ионосферу положительным зарядом. Возникла задача найти этот генератор в указанном месте – в грозовом облаке. И поиски начались.

Другой всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман поддержал идею Чарльза Вильсона. В середине прошлого века в своих широко известных «Фейнмановских лекциях по физике» он пишет следующее: «Теперь нужно ответить на вопрос об источнике больших отрицательных токов, которые должны течь от «верха» к земной поверхности, чтобы поддержать ее отрицательный заряд. Где же те батареи, которые это делают? Это гроза или, вернее, молнии. Оказывается, вспышки молний не «разряжают» той разности потенциалов, о которой мы говорили (и как могло бы на первый взгляд показаться). Молнии снабжают Землю отрицательным зарядом. Если мы увидели молнию, то можно поспорить на десять против одного, что она привела на Землю большое количество отрицательных зарядов. Именно грозы заряжают Землю в среднем током в 1800 А электричества, которое затем разряжается в районах с хорошей погодой».

Как видно из приведенной выше цитаты, Фейнман подтвердил идею Вильсона и выдал ее как истину в последней инстанции.

Мало кто решится возразить такому авторитету в физике, как Р. Фейнман. И поиски продолжаются по сей день, и все так же безрезультатно.

Генератор молний

Нагретый и увлажненный слой воздуха у земной поверхности становится легче воздуха в вышерасположенных слоях и стремится подняться вверх. В каком‑либо месте он пробивает себе путь наверх и устремляется в это окно. Как только окно появилось, весь нагретый и увлажненный воздух с большой площади земной поверхности уходит через это окно вверх, образуя облако вертикального развития, или грозовое облако.

Но вместе с этим воздухом в грозовое облако поднимаются и все отрицательные заряды, прикрепленные к молекулам водяного пара. Образуется огромный пузырь из теплого и влажного воздуха, заряженного отрицательным электричеством. Именно этот заряженный воздушный пузырь является тем высоковольтным генератором электричества, который питает молнии. Остается невыясненным вопрос: где же тот генератор, который постоянно заряжает электричеством глобальный конденсатор? По-видимому, таким генератором является магнитное поле Земли, которое вращается вместе с Землей в потоке солнечного ветра. Солнечный ветер – это в основном поток заряженных частиц высоких энергий – электронов и ионов водорода. Скорость таких частиц лежит в пределах от 300 км/сек до 1300 км/сек. Магнитное поле Земли каким‑то образом разделяет эти заряженные частицы подобно тому, как разделяются заряды в МГД-генереторе.

В результате вращения Земли восточная часть магнитного поля всегда движется навстречу солнечному ветру, а западная – убегает от него. Эта разность в скорости составляет около 1 км/сек. Следовательно, силы Лоренца, действующие на движущиеся заряды, будут различными на восточной и западной стороне магнитосферы. Очень похоже, что эта разница в силе Лоренца как раз и является генератором атмосферного потенциала.

К сожалению, в этом вопросе пока недостаточно достоверных данных для того, чтобы подробно рассмотреть конструкцию этого генератора.

Нервы «горят», как провода

Исследования показали: человека спасает то, что при чудовищной мощности разряд порой «проскакивает» сквозь тело за миллионные доли секунды. И не всегда успевает испепелить. Сила воздействия зависит от сопротивления органов и тканей, которое в среднем составляет 700 Ом. Чем оно больше, тем тяжелее последствия.

Но бывает, что молния попадает прямо в голову. Тут последствия уже серьезнее – от взрыва глаз, комы и полной амнезии до странностей в манерах и в поведении.

Так, некто Харольд Дин после удара молнии прославился тем, что перестал чувствовать холод. Он даже зимой ходит в майке. Элен Вард из Англии приобрела почти собачий нюх. На спор она по запаху находит предметы, до которых кто‑то дотронулся. Гюнтер Лунге из Берлина демонстрировал на конференции открывшиеся у него поразительные математические способности – умножал в уме шестизначные числа. Иными словами, молния может превращать людей в подобие мутантов. Но куда занятнее другое. Получается, что в мозгу скрыты возможности для его совершенствования.

Интересные факты

Каждый год Земля испытывает в среднем 25 миллионов ударов молний, или более сотни тысяч гроз. Это больше, чем сто ударов молнии в секунду.

Одновременно на Земле существует от ста до тысячи экземпляров шаровой молнии, но шанс, что вы увидите хотя бы одну из них, равен 0,01 процента.

Средний удар молнии длится четверть секунды.
Вы можете услышать гром за 20 километров от молнии.

Разряд молнии распространяется со скоростью около 190  000 км/с.

Средняя длина разряда молнии составляет 3‑4
километра.

Температура типичной молнии может превышать
30 000 C– это примерно в пять раз больше, чем температура поверхности Солнца.

Энергия, содержащаяся в одном разряде молнии, может питать 100‑ваттную лампочку на протяжении девяноста дней.

За 35 лет в лесничего из штата Вирджиния (США) Роя Салливана молния ударяла семь раз. За это достижение он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Мужчины погибают от удара молнии примерно в шесть раз чаще, чем женщины.

Также читайте в номере № 10 (198) май 2012 года:

  • Вместо ста котельных

    ОАО «РАО Энергетические системы Востока» приступило к проектированию 1‑й очереди Якутской ГРЭС-2 в Республике Саха (Якутия). …

  • «НГ-Энерго»: энергия «под ключ»

    Сегодня ЗАО «НГ-Энерго» ведет строительство энергетических объектов разной отраслевой направленности, в том числе традиционно работает с крупнейшими игроками нефтегазового рынка России.

  • ЗАО «Энергомаш – Уралэлектротяжмаш»: оборудование для объектов ФСК ЕЭС

    Освоение новых элегазовых выключателей на 220 кВ в 2009 году и хороший опыт их эксплуатации в различных климатических условиях позволяют ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» полностью оснащать оборудованием энергообъекты …

  • Воровство хуже Чернобыля

    На фоне проблем нашей страны в последние годы приятно звучали новости о строительстве новых атомных станций в России. «Росатом» выглядел идеалом госкорпорации. И тем неприятнее сейчас слышать о коррупционных скандалах, которые затрагиваю…

  • «Агрокабель» – лучшее предприятие

    «Агрокабель» – лучшее предприятие группы «Севкабель» за 2011 год. …




Смотрите и читайте нас в

Советы по безопасности во время грозы и молнии

Гроза возникает из-за дождевых облаков, которые также производят гром и молнии. Все грозы производят молнии и поэтому опасны.

Пропустить оглавление

Содержание

Вы пропустили раздел оглавления.

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?

В весенние и летние месяцы по всему Массачусетсу очень часто случаются грозы, 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 своих вещей. Храните эти записи в надежном месте.
  • Подготовь свой дом.
    • Удалите мертвые или гниющие деревья и ветки вокруг вашего дома, которые могут упасть и нанести травму или ущерб.
    • Прочистите забитые водосточные желоба, чтобы вода могла стекать из вашего дома.

Вахта во время грозы

  • Слушайте прогноз погоды 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 снаружи

  • Немедленно идите 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 выходите 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 в автомобиле и на нем.

Если вы находитесь внутри здания

  • Держитесь подальше от окон и дверей. Сильные грозы могут вызвать разлетающиеся обломки, которые могут нанести значительный ущерб.
  • Не пользуйтесь проводным телефоном, 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, в том числе об обрыве линий электропередач и утечках 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, так как 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 Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Массачусетс!

Присоединиться к панели пользователя

Что вызывает молнии и грозы — kidcyber

Гром и молния происходят естественным образом как часть грозы. Всякий раз, когда вы слышите гром, существует опасность удара молнии. © Гетти Изображений

Что вызывает гром и молнию?

В кучево-дождевых облаках образуются грозы. В этом типе облаков есть капли воды, градины и крупинки льда. Когда вода падает, а частицы льда трутся и ударяются друг о друга, они заряжаются электричеством.

В электричестве есть положительные заряды (называемые протонами) и отрицательные заряды (называемые электронами), и во время грозы эти заряды разделяются. Положительные заряды образуются в верхней части облака, а отрицательные — в нижней.

Положительные и отрицательные заряды притягиваются друг к другу, и когда они распространяются по воздуху, электрический ток вызывает искру, то есть молнию. Так молния происходит внутри облака и между облаками.

Когда буря накапливается, отрицательный электрический заряд в нижней части облака создает положительный заряд в земле под ним. По мере того, как отрицательный заряд становится сильнее, воздух не может остановить его от прыжка из облака в сторону положительного заряда на земле. Гигантская искра электричества — это молния, которую мы видим.

Поскольку молния нагревает воздух вокруг себя, воздух расширяется наружу с огромной скоростью, и в воздухе остается дыра, называемая каналом. Когда молния исчезает, воздух сжимается обратно, создавая звук, который мы слышим как гром.

Молния опасна

Температура молнии может быть в шесть раз выше, чем температура на поверхности солнца. Молния очень опасна и поражает все, что стоит высоко над землей; горы, люди и здания. В деревья часто попадает молния, из-за чего они падают или загораются. Каждый год сотни людей гибнут от молнии, но даже в этом случае шансы быть пораженными молнией очень малы.

Безопасность во время грозы

Во время грозы безопаснее всего находиться в помещении или в автомобиле с жесткой крышей и открытым окном. Внутри дома держитесь подальше от окон, не пользуйтесь телефоном, если это не беспроводной телефон, выключайте компьютеры и другие электроприборы. Держитесь подальше от воды тоже.

Если вас застали на улице, не открывайте зонт и не стойте на открытом пространстве. Держитесь подальше от дерева, которое стоит отдельно; это не безопасное место для укрытия. Вам будет безопаснее, если вы найдете укрытие в группе кустов или в группе небольших деревьев на низменности. Держитесь подальше от любой воды, даже просто луж, так как это может быть опасно во время грозы. Подождите 30 минут после последней молнии, прежде чем покинуть свое убежище.

Как далеко гроза?

Гром проходит 1,6 км (1 милю) за 5 секунд. Чтобы определить, как далеко находится гроза, посчитайте количество секунд между моментом, когда вы видите вспышку молнии, и моментом, когда вы слышите гром. На каждый счет до трех буря находится примерно в километре от нас.

Бенджамин Франклин на американской купюре в 1 доллар. © Гетти Изображений

Гром и молния происходят одновременно, но свет распространяется быстрее звука, поэтому вспышка молнии достигает ваших глаз раньше, чем звук достигает ваших ушей.

Бенджамин Франклин доказал, что молния — это электричество

Примерно 300 лет назад люди думали, что молния — это таинственная сила, которая является наказанием от Бога. Изобретатель Бенджамин Франклин (1706-1790) решил доказать, что молния является формой электричества.

Эту историю часто рассказывают:

В 1752 году Бенджамин Франклин с помощью воздушного змея и металлического ключа доказал, что в небе есть электричество. Он стоял в грозу! Электричество из грозовых туч стекали по мокрой струне, и когда Бенджамин коснулся ключа, его ударило током.

Этого не произошло потому что, если бы это произошло на самом деле, Бен был бы убит! Но другие его эксперименты подтвердили его теорию о том, что электричество находится в небе!

Читать об изобретениях Бена Франклина

https://www.fi.edu/benjamin-franklin/inventions

Бенджамин Франклин изобрел громоотвод для защиты зданий и кораблей от молнии.

НИКОГДА не запускайте воздушного змея в грозу! © Гетти Изображений

Всегда полезно использовать более одного источника информации, поэтому вот некоторые другие, которые вы можете изучить

Узнайте больше о громе и молнии

https://science.howstuffworks.com/nature/natural-disasters /lightning7.htm

Читать о Громе и молнии

Смотреть видео о Бенджамине Франклине и его изобретениях:

http://www.history.com/topics/american-revolution/benjamin-franklin/videos/kids-history- бен-франклин-и-его-воздушный змей

Посмотрите видео о молнии и громе:

http://thekidshouldseethis.com/post/27440149046

Если вы используете что-либо из этого в своей работе, укажите источник в своей библиографии следующим образом:

Томас, Рон. и Сиденхэм, Ширли. 2021.

Гром и молния. [онлайн]  www. kidcyber.com.au

 

© 2022 www.kidcyber.com.au

и возникающие.

МЫ ГОРДИМСЯ ПОДДЕРЖИВАЕМ


•ФОНД ГРАМОТНОСТИ КОРЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ www.indigenousliteracyfoundation.org.au
•КОМНАТА ДЛЯ ЧТЕНИЯ www.roomtoread.org/
СЕМЬ ЖЕНЩИН www. https://sevenwomen.org/, в частности, их стипендиальный фонд, который предоставляет возможности для получения образования непальским детям, в частности, удерживает девочек в школе, что предлагает пути к обучению. kidcyber предоставляет ссылки на другие веб-страницы, отобранные и проверенные на предмет их уместности, чтобы предоставить больше информации по конкретной теме. kidcyber не контролирует информацию на этих сайтах или ссылки с них на другие сайты, которые некоторые люди могут счесть неприемлемыми. kidcyber не может нести ответственность за неприемлемые сайты Примечание: все темы kidcyber регулярно проверяются, обновляются и дополняются, так что продолжайте заглядывать на этот сайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *