Поиск по сайту:


В большинстве случаев шаровая молния оплавляет или испаряет несколько граммов или даже доли грамма металла. Рассмотрим случай, описанный Я. В. Березовским (см. № 4, гл. 1), когда шаровая молния диаметром 10—20 см испарила металл на шомполе ружья. Автор письма подробно описал размеры лунки и специально отметил, что наплывов металла не было: металл испарился. Образовавшаяся лунка имела диаметр 5 и глубину 3 мм. Предполагая, что углубление было в виде параболоида вращения, находим, что испарилось около 0,22 г металла. Теплоемкость железа равна 0,71 Дж/(г К) в твердом и 0,84 Дж/(г К) в жидком состоянии. Точки плавления и кипения равны 1500 и 2900 °С, а теплота плавления и парообразования — соответственно 269 и 6270 Дж/г. В результате оказывается, что для испарения 0,22 г железа требуется не менее 2 кДж тепла. Это число не соответствовало всей энергии молнии, так как после взрыва она продолжала существовать.

В большинстве случаев шаровая молния оплавляет или испаряет несколько граммов или даже доли грамма металла. Рассмотрим случай, описанный Я. В. Березовским (см. № 4, гл. 1), когда шаровая молния диаметром 10—20 см испарила металл на шомполе ружья. Автор письма подробно описал размеры лунки и специально отметил, что наплывов металла не было: металл испарился. Образовавшаяся лунка имела диаметр 5 и глубину 3 мм. Предполагая, что углубление было в виде параболоида вращения, находим, что испарилось около 0,22 г металла. Теплоемкость железа равна 0,71 Дж/(г К) в твердом и 0,84 Дж/(г К) в жидком состоянии. Точки плавления и кипения равны 1500 и 2900 °С, а теплота плавления и парообразования — соответственно 269 и 6270 Дж/г. В результате оказывается, что для испарения 0,22 г железа требуется не менее 2 кДж тепла. Это число не соответствовало всей энергии молнии, так как после взрыва она продолжала существовать.

Скачать страницу

[Выходные данные]