Поиск по сайту:


Сделаем другую оценку электрической энергии. Зарядим изолированный электрический шар так, чтобы его энергия совладала с энергией средней шаровой молнии, а напряженность электрического поля у его поверхности совпадала с пробивной напряженностью поля для атмосферного воздуха (30 кВ-см-1). Найдем необходимый для этого радиус шара /? = 2,7 м, что в 20 раз превышает радиус средней шаровой молнии. Потенциал такого шара составил бы 8 МВ. Электрическая энергия заряженного шара, радиус которого совпадает с радиусом средней шаровой молнии, а напряженность электрического поля совпадает с пробойной напряженностью для атмосферного воздуха (30 КВ-см-1) и составляет 3 Дж, что значительно меньше энергии средней шаровой молнии (20 кДж). В то же время энергия средней шаровой молнии обеспечивается всего десятью спичками (вес менее 1 г). Эти оценки убеждают, что электрические процессы несущественны для энергетики шаровой молнии.

Сделаем другую оценку электрической энергии. Зарядим изолированный электрический шар так, чтобы его энергия совладала с энергией средней шаровой молнии, а напряженность электрического поля у его поверхности совпадала с пробивной напряженностью поля для атмосферного воздуха (30 кВ-см-1). Найдем необходимый для этого радиус шара /? = 2,7 м, что в 20 раз превышает радиус средней шаровой молнии. Потенциал такого шара составил бы 8 МВ. Электрическая энергия заряженного шара, радиус которого совпадает с радиусом средней шаровой молнии, а напряженность электрического поля совпадает с пробойной напряженностью для атмосферного воздуха (30 КВ-см-1) и составляет 3 Дж, что значительно меньше энергии средней шаровой молнии (20 кДж). В то же время энергия средней шаровой молнии обеспечивается всего десятью спичками (вес менее 1 г). Эти оценки убеждают, что электрические процессы несущественны для энергетики шаровой молнии.

Скачать страницу

[Выходные данные]