Перевал Дятлова forever

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Перевал Дятлова forever » Природные явления по полочкам » КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПРИРОДЫ


КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПРИРОДЫ

Сообщений 1 страница 30 из 36

1

Сначала размещу ссылки на

1) архив погоды - древние базы в цифрах

http://thermo.karelia.ru/weather/w_hist … ;year=1959

2) архив погоды - свежие базы в образах

https://www.ventusky.com/ru

анимированная база с июня 1979 года. Можно уменьшить масштаб и утащить на нужный регион.

аналог, но не такой удобный

Длинный адрес

https://www.meteoblue.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D1%8C%D1%8E_%D0%A1%D0%A8%D0%90_5375480#coords=2.29/63.14/111.42&map=windAnimation~rainbow~auto~10%20m%20above%20gnd~none

3) погода в статьях в СМИ, статистика и необычные случаи

http://meteoweb.ru/arch.php

4) особенные случаи

https://vk.com/weather_history

https://i.ibb.co/sH8ngvq/image.png

https://i.ibb.co/hc66n7Q/image.png

https://i.ibb.co/c6k86sq/image.png

П.С. Потом почитаю постарательнее и разобью по постам.

0

2

Грозы разумеется зимние. Дятловедов интересуют именно они.

https://postnauka.ru/faq/88712

Бывают ли грозы зимой?

Физик Александр Костинский о зарождении грозовых облаков, механизме их электризации и географических особенностях районов с частыми зимними грозами
Грозы, как правило, чаще случаются весной или летом, нежели зимой. Но если в Москве или Санкт-Петербурге зимние грозы — редкость, то в Краснодарском, Ставропольском крае, на Кавказе они гремят по несколько раз за зимний сезон. Например, в олимпийской Красной Поляне, недалеко от Сочи, в январе и феврале ежегодно случается несколько гроз. Почему так происходит?
Чтобы сформировались грозовые облака, необходима сильная неустойчивость распределения воздуха. Например, вал тяжелых холодных воздушных масс наступает на более легкий теплый и вытесняет его вверх. Или, наоборот, теплый фронт натыкается на холодный и скользит по нему вверх.

По мере того как теплый воздух поднимается вверх, он расширяется и охлаждается. Молекулы воды, которые в нем содержатся, превращаются в капли, то есть конденсируются. При конденсации выделяется очень много тепла, и поэтому воздушная масса еще долго остается более теплой и легкой, чем окружающие ее массы, и поднимается все выше. Тепло, которое выделяется при конденсации, является главным энергетическим топливом кучево-дождевых (грозовых) облаков.

При увеличении высоты температура воздуха падает приблизительно на 6,5 °С с каждым километром. Если на поверхности Земли она составляет 15 °С, то на высоте 2,5 км уже 0 °С, на высоте 5 км — минус 17 °С, а на высоте 8 км — минус 37 °С. Поэтому, чтобы восходящая воздушная масса как можно дольше оставалась более теплой и легкой, важно, чтобы изначально в ней было достаточно влаги. Скорость восходящих потоков увеличивается с 3–5 до 15–20 м/с. В мощных грозовых облаках скорость ветра в центре грозовой ячейки доходит до 40 и даже 60 м/с. Для сравнения: скорость автомобиля 144 км/ч — это и есть 40 м/с. Если высунуть руку из окна автомобиля, движущегося на такой скорости, то станет понятно, насколько это мощный ветер.

Когда воздух, насыщенный каплями, охлаждается до температур ниже 0 °С, капли начинают замерзать. А кристаллизация, как и конденсация, сопровождается выделением тепла, хоть и гораздо меньшего. Этого хватает, чтобы подбросить топлива в раскручивающийся маховик грозовой ячейки, которая достигает размера в несколько километров в развитом кучево-дождевом облаке. В результате облако поднимается очень высоко, иногда даже пробивает тропопаузу и выходит в стратосферу, на высоту 12–18 км. Такие облака заметны по наковальне в их верхней части.

https://postnauka.ru/files/images/1/7/9/3/4/0/0/0/0/0/B1qlp-6rVTbe6rprmQ5RUoTQ04gWumoK.png

Среднестатистические грозовые облака достигают высоты 8–10 км в наших широтах (верхняя кромка облаков). На высоте вода в облаке оказывается в разных фазах: некоторые капли переохлаждаются до температур минус 20–25 °С, но остаются жидкими, другие кристаллизуются, образуя снежинки, крупу и, наконец, град. В грозовом облаке динамично живет целый «зоопарк» гидрометеоров в самых разных фазовых состояниях воды.

Гидрометеоры несутся в турбулентном воздушном потоке, сталкиваются, разбиваются, трутся друг о друга и при этом заряжаются. Мелкие частицы в среднем заряжаются положительно, а более крупные — отрицательно. В поле тяготения крупные частицы опускаются в нижнюю часть облака, а мелкие остаются наверху. Происходит разделение зарядов, и в облаке создаются довольно сильные электрические поля.

Прямого пробоя воздуха — как при искровом разряде, который можно создать в электрошокере или школьной электрофорной машине, — в грозовых облаках не происходит. Существует множество гипотез относительно того, как все-таки рождается молния. Пока ученые спорят, каждую секунду на Земле ярко вспыхивает до сотни молний. Воздух в зоне молнии взрывообразно превращается в плазму с температурой 30 тысяч градусов и резко расширяется, порождая гром.

Зимой воздушные массы содержат гораздо меньше молекул воды, не превратившихся в капли и снежинки. То есть зимние воздушные массы содержат меньше энергии, которая могла бы выделиться в процессе конденсации и кристаллизации и создать мощную циркуляцию воздуха для образования грозового облака. Поэтому зарядка гидрометеоров идет не так эффективно.

Тем не менее, если из бассейнов более теплых океанов и морей к нам приходит мощная теплая и влажная воздушная масса, может начаться интенсивная конвекция, достаточная для образования грозового облака. В таких условиях и происходят зимние грозы в средней полосе России, сопровождаемые снегопадом.

В Краснодарском, Ставропольском крае, на Кавказе грозы случаются по несколько раз за зиму. Сочетание гор и Черного моря создает особые условия. Влажный быстрый морской воздух, поднимаясь по склонам Кавказского хребта, охлаждается еще лучше, чем если бы он наталкивался на холодную воздушную массу. По мере его подъема идет конденсация и формируются облака, необязательно грозовые. Поэтому горные вершины часто в облачном покрове. Даже в хорошую погоду видны облачные шапки на таких высоких горах, как Эльбрус. Но для формирования кучево-дождевого облака воздушная масса должна обладать большим запасом влаги и начальной скоростью движения. Поэтому практически везде на Земле гроз все же гораздо больше летом, чем зимой, за исключением одного аномального места.

На северо-западном побережье Японского моря, в районе полумесяца от Вадзимы до Ниигаты и Акиты, грозовых дней больше зимой, чем летом. В зимний сезон здесь сталкиваются сухие полярные воздушные массы Восточной Сибири и теплое воздушное течение, приходящее из Восточно-Китайского моря через узкий Цусимский пролив (Цусимское течение). При этом формируются невысокие, но очень протяженные по горизонтали и быстродвижущиеся конвективные облака, переходящие в грозовые.

Большинство молний, которые рождаются в этих облаках, ударяет в море, и до побережья доходит меньшее их число. Но и этого хватает, чтобы зимой здесь было гораздо больше случаев ударов молний в высокие сооружения, чем летом, — точнее, случаев поднятий молний с сооружений, то есть восходящих молний. Возможно, это происходит потому, что облака несут основные заряженные области низко над землей.

Японские зимние грозы имеют особенности: молниевые вспышки зимой происходят значительно ниже, чем летом. Обычно зимняя молниевая вспышка состоит из одного удара (летом в средней полосе России ударов обычно три-четыре). Зато один зимний удар с относительно медленным током приносит на землю огромный заряд, вплоть до 1000 кулон.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Снеговая_гроза

Исторические наблюдения
Случаи зимних гроз отмечаются в старинных русских летописях: грозы зимой в 1383 году (был «гром страшен очень и вихрь силен вельми»), в 1396 году (в Москве 25 декабря «…был гром, а туча от полуденной страны»), в 1447 году (в Новгороде 13 ноября «…в полночь страшный гром и молния велико зело»), в 1491 году (во Пскове 2 января слышали гром)[1].

Наблюдения в Западном полушарии
Явление наблюдается в холодное время года на берегах незамёрзших морей и крупных озёр (эффект озера). Наиболее часто наблюдается в Северной Америке (около 6,3 случаев в год), на территории США и Канады: озеро Тахо, Восточное побережье, Новая Англия, Район Великих озёр, Новая Шотландия. Например, интенсивная снежная гроза наблюдалась в штате Нью-Джерси в декабре 2010 года.

Наблюдения в Восточном полушарии
В Москве снежная гроза наблюдалась 17 декабря 1995 года, 18 декабря 2006 года, 26 декабря 2011 года[2], 1 февраля 2015 года[3] и 19 января 2019 года[4], 8 апреля 2021 года, 8 марта 2022 года и 28 марта 2022 года в 21:51.

В Мурманске данное явление наблюдалось в 2013, 2015[5], 2016[6].

27 и 29 декабря 2014 года снежная гроза наблюдалась в Одессе[7], Николаеве[8][9], Днепропетровске[10]. Во всех городах во время грозы был сильный ветер со снегом.

9 декабря 2015 года в Новосибирске произошла первая за историю наблюдений зимняя гроза[11].
https://web.archive.org/web/20190108201 … e/2328283/

30 января 2017 года была зимняя гроза в Сочи. Шел снег и одновременно с этим сверкала молния и гремел гром[12].

27 февраля 2017 года в 23:30 в Нижневартовске жители стали свидетелями грома и молнии, сразу после которых началась пурга[13].
https://web.archive.org/web/20170228112 … 1052279301

18 февраля 2018 года в 1:00 в Новочеркасске Ростовской области очевидцы сняли на видео молнию и гром во время снегопада[14].

9 ноября 2018 года в 18:30 в городе Биробиджан прошел снег с сильным ветром, во время которого можно было слышать раскаты грома и увидеть молнию[15].

4 марта 2021 года в столице Чувашии — Чебоксарах шёл ливневой снег с ветром, во время которого была молния и слышен гром (в 14:50)[16].
https://web.archive.org/web/20210304135 … 06972.html

7 марта 2021 года в городе Рязань — примерно в 20:00 в восточной половине города можно было увидеть один разряд молнии, вслед за которым последовал раскат грома.

24 марта 2021 года в городе Чита, Забайкальского края с 17:20 до 17:50 по местному времени наблюдалась снежная гроза, сопровождаемая раскатами грома, молниями и ливневым снегом (произошла первая за историю наблюдений).

21 декабря 2021 года около 08:50 в Севастополе во время снегопада молния ударила в многоэтажный дом[17].

27 марта 2022 года в 14:20 в городе Кропоткине Краснодарского края дождь сменился на снег и были слышны раскаты грома.

31 марта 2022 года около 11:00 в городе Стрежевой, Томской области при сильных порывах ветра мелькнула молния и были слышны раскаты грома.

06 апреля 2022 года около 2:30 в Риге сверкнула молния и были слышны раскаты грома во время снегопада.

10 февраля 2023 года пол седьмого утром в Риге были слышны раскаты грома, сверкала молния и пошел снег.

https://i.ibb.co/MPp94sn/image.png

https://i.ibb.co/gPtkR4V/2.png

Чита 24 мар. 2021 г.

https://ugra.aif.ru/incidents/pogoda_po … yu_stihiyu

21.03.2016
Циклон, прокатившийся по Югре в воскресенье, 20 марта, наломал немало дров - в прямом и переносном смыслах. Непогода создала немало проблем югоранам и, что самое обидное, не позволила достойно завершить этап Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Подробности – в материале «АиФ-Югра».

И грянул гром…
Ещё накануне, 19 марта, ничего не предвещало проблем. Прогноз погоды на 20 марта был вполне «мирным» - да, синоптики обещали снег и порывистый ветер. Но ничего особо страшного не прогнозировали. Штормовое предупреждение пришло ночью, когда стихия уже бушевала в соседней Свердловской области, обрывая линии электропередач. А к утру циклон добрался до Кондинского и Советского районов Югры.
Около 6 часов утра жителей посёлка Мортка разбудил сильный гром. Удар был таким, что задрожали стены домов, а у автомобилей сработали сигнализации. Мартовская снежная гроза сопровождались сильным ветром и снегопадом. В Югорске и Советском грозы не заметили, но снега там насыпало немало.
К 9 часам утра снежная гроза добралась до Ханты-Мансийска, удивив и переполошив горожан.
«Выгуливала утром собаку и решила до магазина дойти. Вдруг ветер поднялся, как понесло, видимость пропала, - рассказывает жительница югорской столицы Ксения Соловей. - Потом что-то сверкнуло в глазах. Думала, показалось. А потом бабахнул гром и мне стало страшно».
«В последний раз такое в Хантах лет 15 назад было», - говорит горожанка Галина Парфёнова.
Гроза прошла быстро, однако шквалистый ветер и не думал утихать.

Итого по грозам зимним: если глянуть на приведенную статистику - то обнаруживаем, что зимние грозы бывают в разных точках географии СССР и выпадают как-то на один год. Иногда почти рядом в части даты. Из этого можно вывести предположение - что в эти годы/месяцы была какая-то климатическая ситуация особая и она приводила к повсеместным зимним грозам. Если на начала февраля вводить в сюжет гибели группы Дятлова - зимнюю грозу, то их должны были наблюдать - в других регионах СССР. Пока на 1959 год - таких свидетельств не обнаружено.

0

3

Продолжение по зимним грозам

http://meteoweb.ru/2015/snej_grozy_2015_2016.php

Сведения о наблюдении «снежных» гроз в холодном сезоне 2015/16 гг.

Ниже собраны сведения о наблюдении «снежных» гроз в течение холодного сезоне 2015/16 гг. на территории бывшего СССР. Далеко не все случаи таких гроз фиксируются метеостанциями, поэтому важны свидетельства очевидцев. Если кто-то из вас стал свидетелем этого редкого для холодного полугодия атмосферного явления, вы можете оставить свои наблюдений в форме, размещенной в нижней части страницы.

Март 2016 г.
20 марта 2016 г. Югра Редкое явление – снежная гроза – наблюдалось в ряде районов Югры утром, 20 марта.

Жители Ханты-Мансийска видели молнии и слышали раскаты грома около 9 часов утра. В это же время был сильный ветер и шел мокрый снег. При этом гроза стихла буквально в течение десяти минут.

Гораздо более сильная снежная гроза наблюдалась в Кондинском районе Югры. В частности, жители поселка Мортка сообщают, что около 6 часов утра ударила молния и раздался сильный гром. Удар был такой силы, что задрожали стены домов, а у автомобилей сработали сигнализации. Гроза сопровождались сильным ветром и снегопадом. Источник

Обзор >>

Февраль 2016 г.
26 февраля 2016 г. Москва и область. Около 15 ч к северу и северо-западу от Москвы по данным радарных наблюдений зафиксированы грозоотметки. По сообщению очевидца вспышка молнии также была зафиксирована в Зеленограде. Подробнее... | Описание грозы в фотодневнике погоды (Ржавки Московской обл.).

12 февраля 2016 г. Украина, г. Кременчуг. "Около 23:50 Кременчуг накрыло громом и молнией, градом и дождем. Горожане стали свидетелями необычного явления – яркие вспышки молнии и сопровождающие их раскаты слышали во многих районах города. Град и гром наблюдали также на Первой и Третьей Занасипях, Петровке, в Великой Кохновке. На Реевке также был слышен гром, пошел дождь." (Источник).

Декабрь 2015 г.
27 декабря 2015 г. Россия, г. Абакан. "В столице Хакасии воскресенье вечером, 27 декабря произошло очень редкое погодное явление – снежная гроза. Снегопад сопровождался молнией и громом. Нынешняя зима продолжает удивлять жителей Хакасии. Пришедшая в последние дни декабря оттепель до +3 градусов дополнилась редким явлением – снежной грозой, которую наблюдали многие жители Абакана. Около 19.30 темное небо, с которого валил крупный снег, озарила молния и прогремел гром" (Источник).
http://meteoweb.ru/img/current/2015/k_o … _GROZA.jpg
Вспышка молнии во время снежной грозы

21 декабря 2015 г. Россия, Лебяжский район Кировской обл. "Наблюдали в небе молнию 21 декабря, после 19 часов. По словам очевидцев, в вечернем небе в стороне села Лаж вспыхнула прямая светящаяся линия, а в поселке секунд на 30 погас свет." (Источник).

9 декабря 2015 г. Россия, г. Новосибирск. "Начиная примерно с 18:00 по местному времени (15:00 мск) в разных районах города слышались раскаты грома, сверкали молнии. Начавшийся снегопад с большими хлопьями снега сменился короткой, но необычно интенсивной пургой. Очевидцы сравнили это явление с летним ливнем во время грозы. В Новосибирске второй день наблюдается необычно теплая для декабря погода. В настоящее время температура воздуха в городе составляет около 2 градусов выше нуля". Погоду определял фронт окклюзии обширного атлантического циклона, ранее принесшего непогоду на Европейскую территорию России.

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Снежная гроза, с которой в среду вечером столкнулись жители Новосибирска, стала первой за всю историю метеонаблюдений в городе. Об этом сообщила ТАСС главный синоптик Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик. "На станции "Учебная" вечером 10 декабря с прохождением фронта окклюзии (сложной структуры атмосферных фронтов, при которой верхний холодный фронт настигает нижний теплый и вытесняет его вверх) зафиксирована гроза. Это явление в Огурцово (поселок в черте Новосибирска, где расположена метеостанция) за весь период наблюдений отмечается впервые", - сказала она. Гроза была зафиксирована станцией около 20 часов вечера в среду. Как ранее сообщалось, в разных районах города слышались раскаты грома, сверкали молнии. Начавшийся снегопад с большими хлопьями снега сменился короткой, но необычно интенсивной пургой.

7 декабря 2015 г. Россия, Тверская и Ярославская области. Днём по данным радаров наблюдались отдельные грозовые очаги. Очевидцев явления нет. Погоду определял активный атлантический циклон, принесший сильный ветер на ЕТР. В Тверской области наблюдались порывы до 22 м/с. Максимальная температура составила 5...6°С тепла. Над областями Центрального района наблюдались кучево-дождевые облака.

6 декабря 2015 г. Россия, г. Санкт-Петербург. В срок наблюдений 18 ч, а также между сроками наблюдений в 15 и 18 ч метеостанцией WMO ID=26063 отмечена гроза при температуре воздуха 8°С тепла, атмосферном давлении 742 мм рт.ст. и ЗЮЗ ветре 6 м/с с порывами до 10 - 12 м/с. Погоду определял глубокий атлантический циклон с центром над Кольским полуостровом. В ночь с 6 на 7 декабря Санкт-Петербург пересекал холодный атмосферный фронт этого циклона. Свидетельств очевидцев грозы нет. Достоверность случая низкая. Возможно опечатка в кодировке явлений.

2 декабря 2015 г. Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, г. Горячий Ключ. Во время снегопада наблюдалась гроза. Снег выпадал в виде крупных хлопьев. Погоду определял холодный атмосферный фронт циклона "Артемий".

Ноябрь 2015 г.
27 ноября 2015 г. Россия, Башкирия, г. Салават. В 07.08 утра по местному времени во время снегопада наблюдалась вспышка молнии, которая попала в кадр видеорегистратора. Погоду определял холодный атмосферный фронт.

21 ноября 2015 г. Россия, Челябинская обл., г. Челябинск. Днем во время снегопада очевидец услышал сильный грохот, похожий на раскаты грома. Погоду определял теплый атмосферный фронт, после прохождения которого началась оттепель.

Октябрь 2015 г.
11 октября 2015 г. Россия, Курганская обл., г. Курган. В Кургане днем 11 октября наблюдался ливневый снег (и это был первый осенний снегопад в городе), выпадавший из кучево-дождевой облачности. При прохождении холодного атмосферного фронта в обеденные часы над некоторыми районами города прогремела гроза, сопровождавшаяся снежными зарядами и ветром, скорость которого в порывах, по данным метеостанции, достигала 14 м/с. Сама гроза метеостанцией не отмечена.
Снежный заряд в Кургане днем 11 октября 2015 г. Автор фото: Алексей Коновалов

http://meteoweb.ru/2009/phen061.php

Грозы поздней осени и зимние грозы

Глава из книги Н.В. Колобкова "Грозы и шквалы"
Гидрометеоиздат, 1939г.
Опубликовано 09-01-2009

http://meteoweb.ru/phen006.php

Зимние ("снежные") грозы

Материал подготовили: Малахов О., Павельев Д.,
Стальнов В. для Meteoweb - 16/02/2004

Иногда среди зимы раздаются раскаты грома из таких вот облаков. Принято считать, что грозы в Средней полосе России – явление исключительно летнее, которое можно наблюдать только в теплое время года. Но это утверждение ошибочное. Иногда в холодное время года в наших краях отмечаются отдельные вспышки молний и по-летнему раздаются раскаты грома, хотя на полях лежит снег, а дневные температуры лишь на несколько градусов поднимаются выше нуля. Иногда такие грозы называют снежными. Снежные грозы в Москве случаются с ноября по март, когда погода имеет зимний характер. Явление это довольно редкое. Средняя повторяемость таких гроз для каждого зимнего месяца - один раз в 5-10 лет. Например, до 1998 года самая ранняя весенняя гроза отмечалась 6 марта 1990 года. Тогда сильный раскат грома прогремел на юго-востоке столицы. Видимо, он немало удивил людей, т.к. буквально на следующий день в одной из центральных советских газет сотрудники Гидрометцентра СССР дали объяснение этому необычному для такого времени года явлению. Но в 1998 году гроза отмечалась в первый день календарной весны, т.е. 1 марта. Тогда с 6.55 до 7.10 утра в районе ВДНХ сверкали молнии и раздавались раскаты грома.

Как и в наши дни, явление зимних гроз случалось и в далеком прошлом. О них мы можем судить из старинных русских летописей, например грозы зимой над Русской землей гремели в 1383 году (был «гром страшен очень и вихрь силен вельми»), в 1396 году (в Москве 25 декабря «…был гром, а туча от полуденной страны»), в 1447 году (в Новгороде 13 ноября «…в полночь страшный гром и молния велико зело»), в 1491 году (во Пскове 2 января слышали гром). Этот список можно продолжать и дальше.

Зимние грозы фиксируют не только метеорологи-профессионалы, но и любители, занося информацию о них в свои дневники погоды. Сегодня мы публикуем данными из трех архивов наблюдателей-любителей, проживающих в Москве и Подмосковье:

дата наблюдений пункт наблюдений описание
19 или 20 декабря 1977 г. Фрязино
Предположительно, утром, на теплом фронте (?) 19.12 днем -4,
20.12 потеплело до 0, к утру 21.12 похолодало до -7.

11 января 1980 г. Москва
Вечером при прохождении интенсивного холодного фронта температура за полчаса упала с -9 до -20, при сильном ливневом снеге  зарядного характера и сильнейшем порывистом северном ветре

7 февраля 1981 г. Фрязино
6.02 в течение дня было -8, в ночь на 7-е при прохождении холодного фронта сопровождалась сильным снегопадом, в течение 07.02 температура продолжала понижаться от -13 утром до -17 вечером, к утру 8-го - до -21.

7 октября 1983 г. Фрязино
Ливень с грозой при прохождении небольшого холодного фронта,
понижение температуры от+12 до +9, к утру 08.10 - до +4.

2 ноября 1983 г. Фрязино
Холодный фронт вечером, снег с дождем, понижение температуры
от +5 до 0. Утром 03.11 - уже теплый фронт. Примечательные явления погоды случились вскоре: 07.11.1983 был отмечен
рекорд температуры, вроде, непобитый до сих пор - +10. Снега, очевидно, не было. 12 и 13 ноября бушевала сильнейшая метель. Москву занесло снежным покровом, в среднем, от 30 до 50 см.

6 января 1985 г. Москва (запад)
Москва (запад): Вечером в 21-22 ч. Гроза связана с прохождением южного циклона. Снег начался во второй половине дня, температура резко повысилась с -16 °С до 0 °С. К утру 7.01. понизилась до -8…-10 °С.
Фрязино: Декабрь 1984 года выдался спокойным и малоснежным. В ночь с на 4 января спокойное течение зимы было взорвано сильной метелью, вызванной прохождением теплого сектора циклона. К утру 5 января похолодало до -18. Утром 6-го опять началась сильная метель, температура к вечеру поднялась до -1, снег перешел в замерзший дождь, затем - в дождь, при сильном юго-восточном ветре. К утру 7.01 температура понизилась до -7. Но на этом непогода не кончилась. 8 и 12 января также отмечались
снегопады и метели.

30 декабря 1985 г. Москва (запад)
Москва (запад): Прохождение южного циклона. С утра шел дождь, максимальная температура +2 °С. Вечером ливневый снег, метель и гроза, к утру 31.12. похолодало до -8 °С.
Фрязино: Спокойное течение оттепели в течение нескольких дней с температурой около 0, вечером 30.12 при температуре +1 было резко прервано быстрым холодным фронтом, и в течение нескольких минут (может быть от 10 до 20 минут) температура упала до -8. В последующую неделю была ровная, спокойная погода, ночью -10, днем -5, -7.

23 января 1989 г. Москва (запад)
Москва (запад): Гроза наблюдалась около 17 ч. и была связана с прохождением холодного фронта североатлантического циклона. Температура с +2 °С понизилась до -3 °С.
Фрязино: Очень теплые январь и февраль. В январе температура была близкой к 0, от +2 до -5 при редких похолоданиях. Одно из них произошло ночью с 22 на 23 января - от +1 до -2, -3. Никаких особых явлений вечером 22-го у меня не отмечено. Однако, днем 23-го были умеренный снег, метель, при отрицательной температуре - около -2. Тут  данные с московским наблюдателем расходятся, т.е. 23-го не отмечено оттепели, весь день - около -2.

31 января 1989 г. Москва (запад)
Москва (запад): Гроза наблюдалась между 1 и 2 ч. ночи; связана с прохождением холодного фронта североатлантического циклона. Днем 30.01. максимальная температура повышалась до +2,6 °С и был установлен новый климатический рекорд. К утру 31.01. температура упала до -3 °С.
Фрязино: К утру 01.02 похолодало до -10.

6 марта 1990 г. Москва (юго-восток, запад), Фрязино
Москва (юго-восток): В течение дня прояснения сменялись мрачными тучами, при прохождении которых на улице резко темнело и начинались заряды мокрого снега. Во время одного из таких снежных зарядов (в обеденные часы) раздался мощный раскат грома.
Москва (запад): Гроза наблюдалась во второй половине дня около 16 ч., сопровождалась мокрым ливневым снегом. Гроза связана с прохождением глубокого атлантического циклона. Зафиксировано необычно низкое атм. давление: 724 мм.рт.ст. Температура +2 °С.
Фрязино: 27.02 отмечен сход снега в поле - самый ранний. В марте было только 2 (!) дня с температурой ниже 0 днем. 6 марта  также отмечена гроза. Сопутствующие явления: Внутри глубокого, малоподвижного циклона. Отсутствие фронтов, сильного ветра. Внутримассовая гроза - пожалуй, единственная на моей памяти в зимний период. Вызвана большой неустойчивостью атмосферы - снежный покров практически отсутствовал, большая влажность воздуха и при слабом ветре достаточный прогрев воздуха. Из обычных кучево-дождевых облаков, летних по характеру развития, переходной формы по сути - т.е. более низких, конечно, чем летом. Волны осадков зарядного типа (в этом проявлялся еще зимний тип погоды). При грозе шел снег, утром, еще до грозы, был отмечен снег с дождем. Днем +2, +3. Ночью с 5 на 6-е - -5.

21 марта 1990 г Москва (запад)
Во второй половине дня. Гроза связана с прохождением холодного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, сопровождалась дождем, переходящим в мокрый снег. Температура колебалась от +3 °С до +5 °С. Накануне 20.03. в теплом секторе этого же циклона воздух в Москве прогрелся до рекордно высокой отметки +17 °С.

22 марта 1990 г. Москва (запад)
Гроза наблюдалась вечером около 22 ч и сопровождалась кратковременным дождем. Температура понизилась с +8 °С до +5 °С. Ветер западный.

31 марта 1990 г. Москва (запад)
Москва (запад): Гроза была во второй половине дня и связана с прохождением глубокого атлантического циклона. Сопровождалась ливневым мокрым снегом. Температура понизилась с +4 °С до +1 °С. Юго-западный ветер сменился северным.
Фрязино: Отмечен сильный снежный заряд.

5 февраля 1993 г. Москва (запад, юго-восток)
Москва (запад):  В районе полудня, сопровождалась ливневым мокрым снегом. Гроза связана с прохождением холодного фронта, связанного с глубоким североатлантическим циклоном. Температура понизилась с +4 °С днем до -2 °С к вечеру.
Москва (юго-восток): В 1115 мск снежная гроза. Шел дождь, затем сверкнула молния, после чего послышался раскат грома. Через некоторое время второй раскат грома и дождь резко сменился на снег. Небо сильно потемнело, стало очень темно. Сильный ветер. Через некоторое время все успокоилось. Стоит добавить, что атмосферное давление в 1400 мск составляло 728 мм рт ст. 23 января 1993 г. минимум атмосферного давления составил 716 мм рт ст.
Фрязино: Во Фрязино грозы не было. Понижение температуры с +4 до -2, давление - минимум вечером 5-го - 717 мм. 23.01 1993 было 708 мм. (Давление во Фрязино меньше московского официального на 7 мм.).

9 февраля 1993 г. Фрязино, Москва
Москва (запад): На западе Москвы гроза вечером, сопровождалась ливневым мокрым снегом. Связана с прохождением ныряющего циклона со Скандинавии.
Москва (юго-восток): Прохождение холодного фронта отмечалось в 1720 мск. Шквалистый ветер, снег с дождем, метель. В 2200 мск небо полностью очистилось от облаков. 0 градусов.
Фрязино: Сильный холодный фронт с сильным снежным зарядом и ураганным северо-западным ветром при прохождении фронта.

20 марта 1994 г. Москва
Во Фрязино гроза не отмечена, но отмечено прохождение активного холодного фронта часов в 14, температура перед фронтом была +5, после стала +2, давление (минимум) - 722.
Москва (юго-восток): В 1400 мск было еще +6. Затем метель, шквалистый ветер, понижение температуры до +3 градусов.

29 декабря 1994 г. Москва
Москва: В ночь с 28 на 29 декабря 1994 года, около полуночи в районе ВДНХ отмечалась вспышка молнии и сильный раскат грома. Явлению предшествовало интенсивное падение атмосферного давления в течение суток 28 декабря. Однако, не смотря на существенный рост атмосферного давления в последующие часы после грозы, похолодания ни 29 декабря, ни в последующие дни не последовало.
Фрязино: Весь декабрь 1994 года, до его конца, стояла морозная погода преимущественно без осадков. 27.12 давление стало быстро падать, 28 пошел снег, метель, потеплело до +1. Т.е. был отмечен теплый фронт. Это привело к  дождю в новогодний вечер 31.12.1994 при +2.

7 февраля 1995 г. Москва
На двух метеостанциях Москвы были зафиксированы раскаты грома. Явления сопровождались сильным падением атмосферного давления (за 1/2 суток давление упало на 15 мм рт ст; к 18 часам оно составило 714 мм рт ст) и штормовым до 17-20 м/с юго-западным ветром. На следующий день прояснилось и немного похолодало при северо-западном ветре.
Гроза наблюдалась во второй половине дня и сопровождалась дождем, переходящим в мокрый снег. Температура понизилась с +3°С до -3°С в вечерние часы. Зафиксировано рекордно низкое давление 712 мм.рт.ст. Любительские наблюдения на ЮВ столицы: "барометр показывал в 1800 мск 706 мм рт ст. В течение дня мокрый снег, перешедший в дождь, шквалистый юго-западный ветер."
Во Фрязино отмечены снег, перешедший днем в дождь, метель, давление 710
мм. Похолодало где-то после полуночи, днем 8-го - до -7.

17 декабря 1995 г. Москва (юго-восток, запад)
Москва (юго-восток): в 15ч30м на юго-востоке столице в юго-западной части неба высоко над горизонтом сверкнула молния и раздался сильный раскат грома. Явление сопровождалось сильнейшим снегопадом и метелью (видимость снижалась до 10 метров, а западный ветер усиливался до 17-20 м/с). В Гидрометцентре сообщили, что грозу спровоцировали высокая влажность воздуха и большая термическая неустойчивость воздушных масс в зоне фронта окклюзии в тылу "ныряющего" циклона. Перепад температур от земной поверхности до высоты 5 км достигал 30 градусов! В последующие дни в Москве похолодало.
Москва (запад): в районе 14 ч. и сопровождалась мокрым снегом. Дневная оттепель +1 °С сменилась к вечеру похолоданием: -3 °С. Фрязино: Накануне отмечен рост температуры от -14 вечером 16-го до 0 днем 17-го, днем прошел холодный фронт с сильным снежным зарядом. Интересное явление погоды случилось чуть позже, 24.12.1995: сначала потеплело с -18 (вечер 23.12) до +1 (вечер 24.12), всего на час-другой, и сразу температура стала падать до -15 утром 25-го, образовав острый пик высотой в 16-19 градусов.

6 ноября 1996 г. Москва
Москва: Отмечалась вечером при прохождении атмосферного фронта.
Фрязино:  При очень теплой погоде (днем и ночью от +7 до +9) вечером наблюдался сильный, почти ливневый, дождь. Капли не очень крупные, но очень частые, как летом. Это был единственный
случай такого сильного дождя в ноябре, кроме случившегося в конце ноября 2003 года.

17 декабря 1996 г. Москва
Москва:  При большой неустойчивости атмосферы (у земли -3 градуса, на высоте 5 км -45 градусов!) разразилась гроза. На юго-востоке столицы за день зафиксировано три снежных заряда, причем самый сильный пришелся на 2200 мск. Выпало до 7 см снега. В 2200 мск снег и метель ухудшали видимость до 50 метров, а ветер к этому сроку сменился с западного на северо-западный.
Фрязино: В 1996 году снега не было до 15 декабря. 16 декабря наконец-то похолодало, выпало 10 см. снега, а 17-го был в целом спокойный день, с небольшим снегом и западным ветром, в течение суток около -5, так что грозу в этот день, вероятнее всего, могла зафиксировать только метеостанция. Какой-нибудь, наверное, слабый межоблачный разряд, который с земли не заметишь.

1 марта 1998 г. Москва (запад)
Москва (запад): Во второй половине дня, сопровождалась ливневым мокрым снегом. Накануне 28.02. максимальная температура повышалась до +6 °С. Гроза связана с прохождением холодного фронта глубокого атлантического циклона. Температура понизилась к вечеру с +3 °С до -1 °С.
Фрязино: На фоне резких колебаний температуры в предшествующие дни ( +8 22.02, -20 утром 26.02, +7 28.02) утром 1 марта прошел холодный фронт с сильным дождем.

7 марта 2002 г. Москва
Москва: Вечером в 20-21 ч. Гроза связана с прохождением холодного фронта атлантического циклона. Днем максимальная температура достигла +9 °С, что является рекордной для этого дня. Вечером небо закрыли плотные облака, пошел дождь, переходящий в мокрый сне, температура понизилась до +3 °С.
Фрязино: В предшествующие несколько дней было очень тепло, снег стаял. Холодный фронт.

25 марта 2003 г. Москва
Москва: 25 марта 2003 года в Москве и в ближайшем Подмосковье отмечалось редкое погодное явление - "снежная" гроза. Молнию и последовавший за ней раскат грома наблюдали на западе (в Кунцево), севере и центре (начало Ленинского проспекта) Москвы. Просто вспышка молнии отмечалась на юго-востоке столицы. Очевидцы сообщают, что в Подмосковье, в Домодедовском районе, также отмечалась гроза. "По силе она напоминала грозу летом после сильной жары. У людей на улице это даже вызвало лёгкую панику, все подумали, что сейчас может пойти ливень при +3. Сильные вспышки молний и гром сопровождались обильным снегопадом, видимость была не больше 15-20 метров". А вот описание свидетеля грозы, наблюдавшего ее на западе столицы в районе Кунцево: "Накануне столбик термометра достиг +6,8°. А сегодня к 17 часам небо заволокли плотные облака, наблюдалось кратковременное усиление ветра до 17 м/с; отмечалась снежная крупа и температура понизилась до +3°. Затем ближе к 18 часам сквозь разрывы в облаках вовсю засиял закат солнца. Но спустя час - к 19 часам погода вновь резко ухудшилась: небо закрыли плотные облака, повалил ливневый мокрый снег, продолжавшийся минут 20-25, причем в Кунцево в 19 ч. 20 мин. зафиксирована сильная вспышка молнии и сильнейший раскат грома. Т. о. был отмечена первая весенняя гроза. К 20 час. температура воздуха понизилась до +1,5°. На ЮВ Москвы максимальная температура в тот день составила +7.7, а на западе – плюс 6.8 градусов. Минимальная – минус 2.
Фрязино:  Описана красочно, на самом деле - ничего особенного. Температура накануне и в этот день была ночью -2, днем +2. Никаких +6. Конец марта, неустойчивая воздушная масса, уже существенен прогрев. Отмечены снежные заряды из кучево-дождевых облаков. Почему я отделяю эту грозу от внутримассовой 06.03.1990? Потому что, во-первых, главный фактор, ее породивший - солнечный прогрев - 25 марта существенно сильнее, чем 6-го, плюс то, что в 2003 году фактор Москвы играл большую роль, чем в 1990-м. Прежде всего, значительно больше автомобилей и тепловыделяющих элементов. Во Фрязино были обычные снежные заряды.

С какими же атмосферными процессами связаны эти необычные явления? По мнению синоптиков, они связаны с вторжением холодных атмосферных фронтов в теплую воздушную массу. Такие фронты движутся со скоростями до 40-50 км/час. При соприкосновении холодного и теплого воздуха в условиях неустойчивой атмосферы отмечаются резкие перепады температуры (на высоте в несколько километров перепады могут достигать нескольких десятков градусов). Как и летом, начинают развиваться мощные кучево-дождевые облака, но, как правило, затопленные в слоисто-дождевую облачность, следствием чего является развитие грозовой активности, сопровождаемой не только молниями и громом, но и ливневыми снегопадами. После этих явлений обычно наступает понижение температуры и рост атмосферного давления, прекращение осадков, а также могут появляться прояснения.
Упомянутые холодные фронты, как правило, связаны с глубокими атлантическими циклонами, реже - со средиземноморскими.

"Снежная гроза" в Волгодонске 1 февраля 2003 г.: Довольно редкое погодное явление могли наблюдать 1 февраля в обед жители города Волгодонска, что в Ростовской области. Около 14 часов утра над городом прогремела гроза! Об этом явлении рассказывает очевидец события - Буланов Г.П.: "...С утра шёл проливной дождь, температура воздуха была около + 4°. Часам к 10 небо разъяснилось, выглянуло яркое солнце, лишь на горизонте виднелись темно-свинцовые тучи. К 14-ти часам небо моментально заволокли тучи, рванул сильный, шквальный ветер, и послышались раскаты грома, но не очень сильные. Хотя два, три были достаточной силы - слышно было в квартире. Пошёл крупный дождь, переходящий в крупный, мокрый снег. Часам к 16 всё утихло, но не надолго. После 17 дует сильный, порывистый, но тёплый ветер."
Буквально сегодня утром наш севастопольский корреспондент проинформировал нас о наблюдении аналогичного явления 30 января, когда над Севастополем также прогремела гроза. А несколько недель назад мы получили сообщение из Татарстана, где в городе Альметьевске "снежная" гроза отмечалась в новогоднюю ночь. Мы еще раз приводим свидетельство очевидца той новогодней грозы: "...В 1 час 46 минут 1 января над городом Альметьевск разыгралась... гроза. Вдруг небо озарила молния, после чего раздался сильный раскат грома, из-за которого "у машин стоящих во дворе сработала противоугонная сигнализация". За первой вспышкой молнии последовала вторая, но уже менее интенсивная и с несильным раскатом грома."
Мы чрезвычайно благодарны всем за присылаемые материалы о наблюдении подобных явлений и надеемся, что и в дальнейшем наши посетители будут присылать свои наблюдения "снежных" гроз.
Обычно подобные грозы возникают на холодных атмосферных фронтах циклонов, когда наблюдаются значительные контрасты температуры воздуха в приземном слое и на высоте в несколько километров (у земли слабые плюсовые температуры, а на высоте 2-5 км температура воздушной массы может быть на пару-тройку десятков градусов ниже, чем у поверхности земли.)

Итого по статистике: группа Дятлова с нулевой вероятностью могла попасть в зимнюю грозу. Мало того - туристы вряд ли бы испугались этого природного явления. Оно не было настолько редким, чтобы не знать о нем или хоть раз не попадать в неё или наблюдать со стороны хотя бы одним из участников группы.

0

4

Есть описания и они многочисленные: что происходит во время зимней грозы и описан вид осадков. Мокрый снег - это обычные дела. Из-за него бежать из палатки - немыслимо.
Палатка попадает под дожди и ливни и летом. Никто из них не убегает - прорезав дыру в скате. Палатки часто в безлеске - остаются под открытым небом. Дождей - никто не отменяет. Они идут согласно - климатических слагаемых. Позже стали пользоваться целлофаном. У Якименко в экспе 1963 года - это прямо наглядно.
https://i.ibb.co/d0v3MFn/image.jpg

До этого - как-то жили и из походов возвращались и дождей не боялись. С грозам или без гроз. Главное - металлические предметы - не затаскивать в палатку, если очевиден - грозовой фронт.

0

5

Нашлась статистика очень общего плана по погоде в России 20 века

https://www.meteo-orw.ru/meteobooks/Погода России.pdf

Уцитирую наиболее - дятловедческое

https://i.ibb.co/vhwZJCb/image.png

1959 год - метеоорологам чего-то не запомнился особенными выходками погоды.

0

6

https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KREPSHA/ … bieOPP.pdf

https://i.ibb.co/8jN8dXp/image.png

0

7

Грозящие явления в горах...

https://ullutau.ru/documents/?id=508
https://risk.ru/blog/11000

Гроза в горах (молнии и разряды)
...
Простейшие средства защиты.

Наиболее эффективными являются простейшие средства защиты, которые:
- не требуют значительных финансовых вложений;
- не занимают много места и имеют незначительный вес;
- приводятся в готовность в кратчайшее время.
1) Плащ-дождевик полиэтиленовый (вес – до 200 г, объём – до 1 литра, цена – около 100-200 руб.) – имеет превосходные электроизоляционные и влагозащитные свойства, рекомендую накинуть его поверх рюкзака
и создать вокруг себя объёмную защиту в виде колокола,
чтобы разряд стекал по его поверхности на грунт.
2) Полиэтиленовый пакет (обыкновенный тонкий 200х300 мм новый) -
рекомендую надеть сухие носки, затем поверх носков пакеты и обуться,
это позволяет достаточно долго сохранять ноги сухими
и при достаточно активном движении;
таким же образом через сухие перчатки можно защитить себя со стороны рук.

ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ ГРОЗЫ, ПОВЫШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ РАЗРЯДОВ.

За несколько часов – контрастные небольшие темновато-серые пятна облачности в районе пиков.
За несколько минут – снижение видимости предметов, удалённых более 1 километра.
За несколько десятков секунд – появление сгустков тумана и зон снижения видимости ближе 200 м, скорость снижения видимости по ощущению превосходит скорость ветра.

Следует удаляться, избегать пики, гребни, жандармы, утёсы, трещины, места повышенной влажности, места с очевидными следами молний на деревьях, кулуары, цирки – места с отрицательной кривизной поверхности, где сосредотачивается туман и происходит его движение и сгущение.

За несколько секунд – общее резкое ухудшение видимости.
*Менее десятой доли секунды – щелчки, потрескивание, необычные звуки высокой частоты – в этот момент начинает проходить разряд, который может длиться несколько десятых долей секунды, в молниях до нескольких секунд.

С этого момента или со вспышки следует начать отсчёт до грома –
каждая секунда это 340 метров до фронта перехода ударной волны в звуковую,
более опасным является близкий и негромкий гром.
При разряде происходит релаксация электрического поля, до следующего разряда есть время улучшения своего положения (не менее 10 секунд).

Cтраницы из учебника
https://risk.ru/u/img/48/47681.jpg

https://i.ibb.co/hFrpzMf/image.png
https://i.ibb.co/kDGWmb3/1.png

История охоты на молний с иллюстрациями (фото автора).
...
*Все разряды были без молний, даже на других хребтах

хочу поделится своими наблюдениями молний. Я работаю в академии наук и как раз их изучаю. Все исследования проводятся в высокогорной зоне (высота 3340-4000м) Северного Тянь-Шаня, возле г.Алма-Ата. Немного замечаний по теории.
1. Грома без молнии не бывает (как дыма без огня). если вы их не видите - то это не значит, что их нет.
2. Действительно бывают молнии по несколько сот метров и даже по километру. Мы такие неоднократно регистрировали, да я и сам такие видел своими же глазами.
И немного из личной практики.
Характерные потрескивания на металле или на жандармах могут длится до десятков минут! Однако это серьезный сигнал к тому, что пора сматывать удочки и прятаться куда-нибудь в щель. Действительно надо опасаться жандармов и больших бульников на хребте. Т.к. если молния ударит туда, а вы окажетесь рядом, то непременно получите удар. Порой довольно сильный.
И еще! сигналом к увеличению напряженности электрического поля в облаке, т.е. увеличению вероятности молниевого удара, часто является вставание волос дыбом. Очень неприятное ощущение, скажу я вам)

Тянь-Шань. Июль. Выходим на перевал, видимость метров 300, туман. Ледовый склон, в связках и на кошках. Неожиданно через все тело проходит разряд, даже зубы шелкнули и присела. Следом тихий гром. Из тумана бежит и что-то кричит, ушедшая на разведку связка. Оказалось, через них тоже начали проходить разряды. Быстро находим безопасное место, снимаем железо, устраимаемся на ковриках под тентом. В этот день дальше не пошли, железо гудело, ледорубы искрили.
Кавказ. Идем с детишками на перевал Наур. Небо чистое. Вдруг ледоруб начинает низко гудеть. Предупреждаю сех, чтобы поторопились, надвигается непогода, никто не верит. Вышли на перевал, вдруго все погрузилось в туман и над установленными памятними табличками появились голубые огоньки. Потом разряд и гром, что все упали на камни. Вскочили и быстро спрятались в блиндаж. Казалось, что мы в эпицентре грозового облака. Когда ледоруб перестал "петь", двинулись дальше.

В прошлом году во время траверса Короны резко испортилась погода. Видимость упала буквально за минуту до 30-50 метров, начался град. Через пять минут загудели камни, железо... Может быть я и был под впечатлением от происходящего, но мне показалось что карабины искрили и светились синей аурой. Пока сворачивали манатки, рядом несколько раз нехило долбануло. В общем, досталось нам там нормально, ели ноги унесли. Парень с отделения во время нашего героического отступления сам себя через крюк выдавал...
А все из-за чего? Из-за того, что проспали и вышли на маршрут на 2 часа позже. А погода на Тянь-Шане после обеда частенько портится. Вот и оказались на горе в тот момент, когда могли быть уже в лагере...
Короче, впечатлений теперь на всю жизнь. На своей шкуре испытал что значит непогода на горе.
И на основе испытанного могу сказать, что главное в такой ситуации действительно не суетиться и сваливать организованно, т.к. шанс улететь очень высок.

Публикация хорошая, действительно маловато в учебниках по этому поводу.
Мы с напарницей в Ергаках "познакомились с грозами поближе".
Скажите, что делать в такой ситуации: висишь на стене, до гребня уже недалеко, полок практически нет, идешь по щелям на ИТО, и накрывает грозовое облако? "Страшно, аж жуть". Меня хватало на слёзы, молитвы каким-то богам, и лазание. Когда начинало дребезжать железо, я останавливалась, по возможности забивалась в расщелину и ждала.

А один раз мы встретились с грозой уже на вершине. Сняли железо, сложили в кучку, отнесли подальше. Алёна Шнейдер, моя напарница - физик, работает в научном институте. Она сказала, что ток от вершины пройдёт по стене (прислоняться нельзя) и что любая вытянутая конечность работает как антенна, вероятность поражения повышается. Сели на камешек, не прислоняясь к стене. Сгруппировались.
И все же нам досталось. Когда туман малость раздуло, нам показалось, что опасность миновала. Рискнули пошевелиться. Алёна вызвалась залезть на вершинный камень, поменять записку (соревнования, чтоб их!), я потянулась разбирать снаряжение. Вдруг удар! Не знаю, куда, но очень близко. На мгновение всё вокруг озарила красивая розовая вспышка на её фоне что-то типа пресловутого "шнура", нас обеих чувствительно ударило током. Сильнее, чем от неисправной розетки. Перекрестившись, мы вернулись в исходное положение. Дождались, когда фронт ушёл уж точно и полил дождь. И ещё две связки вылезли - мы все вместе пошли дюльферять.

У меня на память остались дырочки на одежде, как от костра. На трех слоях (термобельё, поларка и ветровка) абсолютно одинаковые. Показываю, люди не верят. Самое оригинальное, на коже под ними следов не было. Мистика :))

"соревнования, чтоб их" Была ситуция этим летом в Ергаках - вылезли на гребень Зуба Дракона в грозу, связались с судьями по рации и объяснили ситуацию, что стремно идти на вершину, снимать записку не будем всвязи с большой грозовой опасностью и уходим вниз. Судьи дали добро и засчитали восхождение. Соревнования соревнованиями, но жизнь дороже.

Полина, у моих знакомых, в которых попадала молния, помимо входного отверстия было выходное. У тебя ботинки после этого не начали протекать?
(Это не подкол, просто интересно нашла ли ты выходное отверстие?)

И вообще вопрос к людям, понимающим физику процесса : насколько опасно выходить на связь во время грозы?

Скажите, что делать в такой ситуации...
Если не куда валить, то молиться! А из признаков приближения грозы, добавлю - гул собственного тела, напоминающий гул трансформаторной будки (Амангельды 2004г) и за секунду до разряда треск в рации (Октябренок 2009)

https://turclub-pik.ru/blog/bezopasnost … -turistov/

Что делать в грозу в горах, чтобы не ударило молнией

Зачастую первые признаки грозы туристы видят уже на маршруте, когда бежать к лагерю некогда. В таком случае нужно принять все меры предосторожности и переждать стихию:

1. Сойти с вершины или гребня.
2. Железные предметы отнести на расстояние не менее 20 м.
3. Технику отсоединить от аккумуляторов, убрать в гермомешок и также отнести на безопасное расстояние. Выходить на связь в грозу нельзя.
4. Избегать вертикальных трещин, пятен лишайников, водоемов и низких мест, где под ногами может скапливаться вода.
5. Не прятаться под одиночным деревом, в маленьких пещерах и гротах, в углублениях менее 1,5 м.
6. Можно укрыться под скалой в 5 - 10 раз выше роста человека, а также в пещере с высотой “потолка” от 3 м над головой. Расстояние от вас до края и стены должно быть больше метра.
7. От сводов пещеры желательно дополнительно изолировать себя мотком капроновой веревки, сухой одеждой, спальником.
8. Присесть на корточки, пригнуть голову.

0

8

Ударная статистика оружия Перуна и Зевса...

https://ria.ru/20230712/molnii-1883597217.html

Беспощадные молнии. Названы приметы самых убийственных грозовых разрядов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В России грозовой сезон длится с мая по сентябрь, пик — в июле. И уже есть первые жертвы. Согласно мировой статистике, каждый год удары молний уносят тысячи жизней. Ученые предупреждают: вместе с температурой на планете увеличивается и число опасных атмосферных явлений.
Статистика улучшилась
В начале лета в Адыгее погибла туристка. Группа вышла в горы 10 июня, а на следующий день, когда люди оказались на перевале, погода испортилась, началась гроза. Один из разрядов убил девушку.
В конце июня на складе в Краснодаре молния ударила мужчине прямо в голову. Камеры записали момент его гибели — эта видеозапись облетела интернет.
Спустя несколько дней, 3 июля, в Воронежской области пострадали сразу четверо — гроза застала их в поле у родника. Как сообщает местный центр медицины катастроф, от разряда молнии одна женщина скончалась, другую госпитализировали с ожогами, двое детей попали в больницу в тяжелом состоянии.
Эти примеры показывают, насколько опасными и непредсказуемыми бывают молнии. Мощный искровой электрический разряд зарождается в кучево-дождевом облаке, как правило, во время грозы с ливнем, сильными порывами ветра и громовыми раскатами. Удары молний выводят из строя электрооборудование и средства связи, служат причиной простоя производств и потери данных, пожаров в лесах и населенных пунктах, а также — прямо или опосредованно — гибели людей.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883499538_0:0:2048:1024_640x0_80_0_0_90447b4d0e23375df1db564cbc51603d.jpg.webp
© NASA
Карта показывает распределение числа молний на квадратный километр: чем интенсивнее красный цвет региона, тем выше там молниевая активность (до 70 ударов); голубые и зеленые цвета — слабая активность (менее одного удара)

Статистика сильно разнится от страны к стране. Максимальное количество смертельных случаев — в тропическом и субтропическом поясах, где плотность молний на квадратный километр самая высокая. В США от грозовых разрядов погибает больше людей, чем от всех стихийных бедствий, за исключением разве что наводнений.
Недаром Всемирная метеорологическая организация включила это явление в список атмосферных катастроф с самыми высокими показателями смертности — наряду с циклонами, смерчами, градом. В 1975 году в Зимбабве разряд, попавший в хижину, убил более 20 местных жителей. Печальный рекорд зафиксировали 2 ноября 1994-го в городе Дронка в Египте: от удара молнии загорелось хранилище горючего, погибли 469 человек.
Вместе с тем в последние сто лет число жертв снижалось. Ученые из Малайзии и США приводят статистику для развитых стран: если в середине XIX века от удара молнии погибали примерно девять человек на миллион, то к концу столетия — три-четыре, а в 1990-е — менее одного. Метеоролог Рональд Холл связал это с перемещением населения из деревень в города — как известно, грозовой разряд чаще всего поражает на открытой местности, во время рыбной ловли, работы в поле или на пастбищах. Ситуацию улучшили строительство больших защищенных зданий, совершенствование прогнозов погоды и службы оповещений, обучение правилам безопасности при грозе, прогресс в медицине и развитие связи.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681148_0:0:976:895_600x0_80_0_0_3cde9ae75a9c2522193aceaa8a659ce5.jpg.webp
Пунктирная линия показывает снижение доли сельского населения
© López and Holle 1998
Какие молнии самые опасные и как выжить
Несмотря на активные исследования, однозначной модели формирования молний до сих пор нет. Сейчас в целом общепринята стримерная теория электрического пробоя газов. Стримеры — это тускло светящиеся тонкие каналы, ветвящиеся внутри облака. При взаимодействии они могут собираться в единый ствол — лидер, по которому движется резко нарастающий разряд. Плазма в лидере разогревается до нескольких тысяч градусов. Благодаря этому разряд проходит гигантские расстояния между грозовым облаком и земной поверхностью.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883543463_0:0:0:0_0x0_100_0_0_ae24433c84390df8e125009399a6b8fa.jpg.webp
Схема развития наземной молнии
© Инфографика
Молния обычно ударяет в возвышение, нередко точкой притяжения служит человек. В научной литературе описано несколько механизмов поражения. Самый известный — прямой удар атмосферным электричеством на открытой местности. Бытует мнение, что он всегда смертелен, хотя подтверждений тому нет. Другой вариант — опосредованный контакт через токопроводящие объекты, например, инженерные коммуникации или металлический забор. Зафиксированы травмы при разговоре по стационарному телефону. По оценкам, контактный удар — причина почти 25 процентов летальных случаев.
Еще 30 процентов приходится на "боковую вспышку", когда разряд отскакивает от первоначальной цели и попадает на расположенные рядом, например, на прячущегося под деревом человека или группу людей. Самый губительный — "шаговый разряд", или "земляной ток": молния ударяет в землю, и электричество, проходя по ней, поражает человека, даже если тот находится далеко. Примерно 10-15 процентов людей гибнет от поражения восходящим стримером, когда разряд идет по лидеру снизу вверх и стоящий на пути человек становится каналом передачи тока. Сильные травмы вплоть до гибели может нанести ударная волна, распространяющаяся от молнии в результате резкого нагрева плазмы до 30 тысяч градусов.
МЧС советует следить за прогнозом погоды, чтобы гроза не застала на открытом пространстве. И обращать внимание на признаки приближения фронта: высокую влажность воздуха, низко летающих птиц и насекомых, падение атмосферного давления, облачность с утра, духоту, раскаты грома.
От грозы лучше укрыться в помещении или машине, нельзя прятаться под деревьями, особенно — под дубами. Если непогода застала в открытом месте, надо найти углубление и сесть там, подобрав ноги. От металлических предметов необходимо избавиться, украшения— снять. Не следует держаться группой. Нужно уйти подальше от водоема, а также — от костра и ЛЭП.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883561140_0:0:0:0_0x0_100_0_0_303a0d113d8b200fb4e6785c586dbc30.jpg.webp
Механизмы поражения молнией
© Инфографика
Чем жарче, тем ярче
В 1992-м специалист по грозовой физике Эрл Уильямс из Массачусетского технологического университета опубликовал в Science статью, где связал количество молний с глобальным потеплением. Для этого надо рассматривать поверхность и атмосферу как глобальный конденсатор, где срабатывает механизм конвекции — перемешивания приземного воздуха. Чем выше нагрев поверхности, тем сильнее конвекция и тем мощнее штормы и грозы (которые, по сути, преобразуют механическую энергию движения атмосферных масс в электрическую). Также в формировании разряда играют роль заряженные крупинки льда в облаках.
По расчетам Уильямса, при повышении среднегодовой температуры на один градус молниевая активность удваивается. Позже эти оценки не раз уточняли. Так, для США прогнозируют рост на 12 процентов.

Озеро Маракайбо в Венесуэле — самое грозовое место на Земле. Штормы случаются здесь 297 дней в году, а число разрядов достигает 232 на квадратный километр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883499516_0:155:1304:889_600x0_80_0_0_73c922624fa12480c306dde41561d918.jpg.webp
Озеро Маракайбо в Венесуэле — самое грозовое место на Земле. Штормы случаются здесь 297 дней в году, а число разрядов достигает 232 на квадратный километр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883542687_0:0:941:529_600x0_80_0_0_233fa249fe8eed143361eb0e5f6aadf7.jpg.webp
Фотография молнии сделана в городе Сан-Жосе-дус-Кампус в Бразилии высокоскоростной камерой. Отрицательно заряженный разряд стремится к земле на скорости 370 километров в секунду. С громоотводов к нему протягиваются токи положительных зарядов
© NASA

Недавно ученые из Австрии подсчитали, что число молний в восточных Альпах с 1980 по 2019 год удвоилось. Особенно заметны изменения в высокогорьях: сезон молний начинается теперь на месяц раньше, его пик гораздо интенсивнее, максимум активности приходится на вторую половину дня.
А вот согласно модели ученых из Великобритании, почти на всей территории Европы молниевая активность в будущем снизится — за исключением высоких плато, юга северных стран, Британских островов и части Атлантики к западу. Это повысит вероятность лесных пожаров в горах и на севере. Зимой в большей опасности окажутся ветряные электростанции на берегу Северного и Балтийского морей. По мнению авторов работы, эти новые данные дают повод пересмотреть риски для людей и окружающей среды.

0

9

Молниеносные особенности и опасности...

https://www.nkj.ru/archive/articles/9014/

Молния: больше вопросов, чем ответов
Доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук К. БОГДАНОВ.
«НАУКА И ЖИЗНЬ» №2, 2007

В каждый момент времени в разных точках Земли сверкают молнии более 2000 гроз. В каждую секунду около 50 молний ударяются в поверхность земли, и в среднем каждый ее квадратный километр молния поражает шесть раз за год. Еще Б. Франклин показал, что молнии, бьющие по земле из грозовых облаков, - это электрические разряды, переносящие на нее отрицательный заряд величиной несколько десятков кулон, а амплитуда тока при ударе молнии составляет от 20 до 100 кА. Скоростная фотосъемка показала, что разряд молнии длится несколько десятых долей секунды и состоит из нескольких еще более коротких разрядов. Молнии издавна интересуют ученых, но и в наше время об их природе мы знаем лишь немного больше, чем 250 лет тому назад, хотя смогли их обнаружить даже на других планетах.

Молния - вечный источник подзарядки электрического поля Земли.
В начале XX века с помощью атмосферных зондов измерили электрическое поле Земли. Его напряженность у поверхности оказалась равной примерно 100 В/м, что соответствует суммарному заряду планеты около 400 000 Кл. Переносчиком зарядов в атмосфере Земли служат ионы, концентрация которых увеличивается с высотой и достигает максимума на высоте 50 км, где под действием космического излучения образовался электропроводящий слой - ионосфера. Поэтому электрическое поле Земли - это поле сферического конденсатора с приложенным напряжением около 400 кВ. Под действием этого напряжения из верхних слоев в нижние все время течет ток силой 2-4 кА, плотность которого составляет 1-2.10-12 А/м2, и выделяется энергия до 1,5 ГВт. И это электрическое поле исчезло бы, если бы не было молний! Поэтому в хорошую погоду электрический конденсатор - Земля - разряжается, а при грозе заряжается.

Человек не чувствует электрического поля Земли, так как его тело - хороший проводник. Поэтому заряд Земли находится и на поверхности тела человека, локально искажая электрическое поле. Под грозовым облаком плотность наведенных на земле положительных зарядов может значительно возрастать, а напряженность электрического поля - превышать 100 кВ/м, в 1000 раз больше ее значения в хорошую погоду. В результате во столько же раз увеличивается положительный заряд каждого волоска на голове человека, стоящего под грозовой тучей, и они, отталкиваясь друг от друга, встают дыбом.

Электризация - удаление "заряженной" пыли.
Чтобы понять, как облако разделяет электрические заряды, вспомним, что такое электризация. Легче всего зарядить тело, потерев его о другое. Электризация трением - самый старый способ получения электрических зарядов. Само слово "электрон" в переводе с греческого на русский означает янтарь, так как янтарь всегда заряжался отрицательно при трении о шерсть или шелк. Величина заряда и его знак зависят от материалов трущихся тел.

Считается, что тело, до того как его стали тереть о другое, электронейтрально. Действительно, если оставить заряженное тело в воздухе, то к нему начнут прилипать противоположно заряженные частицы пыли и ионы. Таким образом, на поверхности любого тела находится слой "заряженной" пыли, нейтрализующий заряд тела. Поэтому электризация трением - это процесс частичного снятия "заряженной" пыли с обоих тел. При этом результат будет зависеть от того, на сколько лучше или хуже снимается "заряженная" пыль с трущихся тел.

Облако - фабрика по производству электрических зарядов.
Трудно представить, что в облаке находится пара материалов из перечисленных в таблице. Однако на телах может оказаться различная "заряженная" пыль, даже если они сделаны из одного того же материала, - достаточно, чтобы микроструктура поверхности отличалась. Например, при трении гладкого тела о шероховатое оба будут электризовываться.

Грозовое облако - это огромное количество пара, часть которого конденсировалось в виде мельчайших капелек или льдинок. Верх грозового облака может находиться на высоте 6-7 км, а низ нависать над землей на высоте 0,5-1 км. Выше 3-4 км облака состоят из льдинок разного размера, так как температура там всегда ниже нуля. Эти льдинки находятся в постоянном движении, вызванном восходящими потоками теплого воздуха от нагретой поверхности земли. Мелкие льдинки легче, чем крупные, увлекаются восходящими потоками воздуха. Поэтому "шустрые" мелкие льдинки, двигаясь в верхнюю часть облака, все время сталкиваются с крупными. При каждом таком столкновении происходит электризация, при которой крупные льдинки заряжаются отрицательно, а мелкие - положительно. Со временем положительно заряженные мелкие льдинки оказываются в верхней части облака, а отрицательно заряженные крупные - внизу. Другими словами, верхушка грозы заряжена положительно, а низ - отрицательно. Все готово для разряда молнии, при котором происходит пробой воздуха и отрицательный заряд с нижней части грозовой тучи перетекает на Землю.

Молния - привет из космоса и источник рентгеновского излучения.
Однако само облако не в состоянии так наэлектризовать себя, чтобы вызвать разряд между своей нижней частью 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 (ФИАН) 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.

Согласно теории Гуревича, частица космического излучения, сталкиваясь с молекулой воздуха, ионизирует ее, в результате чего образуется огромное число электронов, обладающих высокой энергией. Попав в электрическое поле между облаком и землей, электроны ускоряются до околосветовых скоростей, ионизируя путь своего движения и, таким образом, вызывая лавину электронов, движущихся вместе с ними к земле. Ионизированный канал, созданный этой лавиной электронов, используется молнией для разряда (см. "Наука и жизнь" № 7, 1993 г.).

Каждый, кто видел молнию, заметил, что это не ярко светящаяся прямая, соединяющая облако и землю, а ломаная линия. Поэтому процесс образования проводящего канала для разряда молнии называют ее "ступенчатым лидером". Каждая из таких "ступенек" - это место, где разогнавшиеся до околосветовых скоростей электроны остановились из-за столкновений с молекулами воздуха и изменили направление движения. Доказательство для такой интерпретации ступенчатого характера молнии - вспышки рентгеновского излучения, совпадающие с моментами, когда молния, как бы спотыкаясь, изменяет свою траекторию. Недавние исследования показали, что молния служит довольно мощным источником рентгеновского излучения, интенсивность которого может составлять до 250 000 электронвольт, что примерно в два раза превышает ту, которую используют при рентгене грудной клетки.

Как вызвать разряд молнии?
Изучать то, что произойдет непонятно где и когда, очень сложно. А именно так в течение долгих лет работали ученые, исследующие природу молний. Считается, что грозой на небе руководит Илья-пророк и нам не дано знать его планы. Однако ученые очень давно пытались заменить Илью-пророка, создавая проводящий канал между грозовой тучей и землей. Б. Франклин для этого во время грозы запускал воздушный змей, оканчивающийся проволокой и связкой металлических ключей. Этим он вызывал слабые разряды, стекающие вниз по проволоке, и первым доказал, что молния - это отрицательный электрический разряд, стекающий с облаков на землю. Опыты Франклина были чрезвычайно опасными, и один из тех, кто их пытался повторить, - российский академик Г. В. Рихман - в 1753 году погиб от удара молнии.

В 1990-х годах исследователи научились вызывать молнии, не подвергая опасности свою жизнь. Один из способов вызвать молнию - запустить с земли небольшую ракету прямо в грозовую тучу. Вдоль всей траектории ракета ионизирует воздух и создает таким образом проводящий канал между тучей и землей. И если отрицательный заряд низа тучи достаточно велик, то вдоль созданного канала происходит разряд молнии, все параметры которого регистрируют приборы, расположенные рядом со стартовой площадкой ракеты. Чтобы создать еще лучшие условия для разряда молнии, к ракете присоединяют металлический провод, соединяющий ее с землей.

Молния: подарившая жизнь и двигатель эволюции.
В 1953 году биохимики С. Миллер (Stanley Miller) и Г. Юри (Harold Urey) показали, что одни из "кирпичиков" жизни - аминокислоты могут быть получены путем пропускания электрического разряда через воду, в которой растворены газы "первобытной" атмосферы Земли (метан, аммиак и водород). Спустя 50 лет другие исследователи повторили эти опыты и получили те же результаты. Таким образом, научная теория зарождения жизни на Земле отводит удару молнии основополагающую роль.

При пропускании коротких импульсов тока через бактерии в их оболочке (мембране) появляются поры, через которые внутрь могут проходить фрагменты ДНК других бактерий, запуская один из механизмов эволюции.

Почему зимой грозы очень редки?
Ф. И. Тютчев, написав "Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром…", знал, что зимой гроз почти не бывает. Чтобы образовалось грозовое облако, необходимы восходящие потоки влажного воздуха. Концентрация насыщенных паров растет с повышением температуры и максимальна летом. Разница температур, от которой зависят восходящие потоки воздуха, тем больше, чем выше его температура у поверхности земли, так как на высоте нескольких километров его температура не зависит от времени года. Значит, интенсивность восходящих потоков максимальна тоже летом. Поэтому и грозы у нас чаще всего летом, а на севере, где и летом холодно, грозы довольно редки.

Почему грозы чаще над сушей, чем над морем?
Чтобы облако разрядилось, в воздухе под ним должно быть достаточное число ионов. Воздух, состоящий только из молекул азота и кислорода, не содержит ионов, и его очень тяжело ионизировать даже в электрическом поле. А вот если в воздухе много инородных частиц, например пыли, то и ионов тоже много. Ионы образуются при движении частиц в воздухе аналогично тому, как электризуются при трении друг о друга различные материалы. Очевидно, что пыли в воздухе гораздо больше над сушей, чем над океанами. Поэтому-то грозы и гремят над сушей чаще. Замечено также, что прежде всего молнии бьют по тем местам, где в воздухе особенно велика концентрация аэрозолей - дымов и выбросов предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

Как Франклин отклонил молнию.
К счастью, большинство разрядов молнии происходят между облаками и поэтому угрозы не представляют. Однако считается, что каждый год молнии убивают более тысячи людей по всему миру. По крайней мере, в США, где ведется такая статистика, каждый год от удара молнии страдают около 1000 человек и более ста из них погибают. Ученые давно пытались защитить людей от этой "кары божьей". Например, изобретатель первого электрического конденсатора (лейденской банки) Питер ван Мушенбрук (1692-1761) в статье об электричестве, написанной для знаменитой французской Энциклопедии, защищал традиционные способы предотвращения молнии - колокольный звон и стрельбу из пушек, которые, как он считал, оказываются довольно эффективными.

Бенджамин Франклин, пытаясь защитить Капитолий столицы штата Мериленд, в 1775 году прикрепил к зданию толстый железный стержень, который возвышался над куполом на несколько метров и был соединен с землей. Ученый отказался патентовать свое изобретение, желая, чтобы оно как можно скорее начало служить людям.

Весть о громоотводе Франклина быстро разнеслась по Европе, и его выбрали во все академии, включая и Российскую. Однако в некоторых странах набожное население встретило это изобретение с возмущением. Сама мысль, что человек так легко и просто может укротить главное оружие "божьего гнева", казалась кощунственной. Поэтому в разных местах люди из благочестивых соображений ломали громоотводы. Любопытный случай произошел в 1780 году в небольшом городке Сент-Омер на севере Франции, где горожане потребовали снести железную мачту громоотвода, и дело дошло до судебного разбирательства. Молодой адвокат, защищавший громоотвод от нападок мракобесов, построил защиту на том, что и разум человека, и его способность покорять силы природы имеют божественное происхождение. Все, что помогает спасти жизнь, во благо - доказывал молодой адвокат. Он выиграл процесс и снискал большую известность. Адвоката звали Максимилиан Робеспьер. Ну а сейчас портрет изобретателя громоотвода - самая желанная репродукция в мире, ведь она украшает известную всем стодолларовую купюру.

Как можно защититься от молнии с помощью водяной струи и лазера.
Недавно был предложен принципиально новый способ борьбы с молниями. Громоотвод создадут из... струи жидкости, которой будут стрелять с земли непосредственно в грозовые облака. Громоотводная жидкость представляет собой солевой раствор, в который добавлены жидкие полимеры: соль предназначена для увеличения электропроводности, а полимер препятствует "распаду" струи на отдельные капельки. Диаметр струи составит около сантиметра, а максимальная высота - 300 метров. Когда жидкий громоотвод доработают, им оснастят спортивные и детские площадки, где фонтан включится автоматически, когда напряженность электрического поля станет достаточно высокой, а вероятность удара молнии - максимальной. По струе жидкости с грозового облака будет стекать заряд, делая молнию безопасной для окружающих. Аналогичную защиту от разряда молнии можно сделать и с помощью лазера, луч которого, ионизируя воздух, создаст канал для электрического разряда вдали от скопления людей.

Может ли молния сбить нас с пути?
Да, если вы пользуетесь компасом. В известном романе Г. Мелвила "Моби Дик" описан именно такой случай, когда разряд молнии, создавший сильное магнитное поле, перемагнитил стрелку компаса. Однако капитан судна взял швейную иглу, ударил по ней, чтобы намагнитить, и поставил ее вместо испорченной стрелки компаса.

Может ли вас поразить молния внутри дома или самолета?
К сожалению, да! Ток грозового разряда может войти в дом по телефонному проводу от рядом стоящего столба. Поэтому при грозе старайтесь не пользоваться обычным телефоном. Считается, что говорить по радиотелефону или по мобильному безопасней. Не следует во время грозы касаться труб центрального отопления и водопровода, которые соединяют дом с землей. Из этих же соображений специалисты советуют при грозе выключать все электрические приборы, в том числе компьютеры и телевизоры.

Что касается самолетов, то, вообще говоря, они стараются облетать районы с грозовой активностью. И все-таки в среднем раз в год в один из самолетов попадает молния. Ее ток поразить пассажиров не может, он стекает по внешней поверхности самолета, но способен вывести из строя радиосвязь, навигационное оборудование и электронику.

Фульгурит - окаменевшая молния.
При разряде молнии выделяется 109-1010 джоулей энергии. Большая ее часть тратится на создание ударной волны (гром), нагрев воздуха, световую вспышку и другие электромагнитные волны, и только маленькая часть выделяется в том месте, где молния входит в землю. Однако и этой "маленькой" части вполне достаточно, чтобы вызвать пожар, убить человека и разрушить здание. Молния может разогреть канал, по которому она движется, до 30 000°С, в пять раз выше температуры на поверхности Солнца. Температура внутри молнии гораздо больше температуры плавления песка (1600-2000°C), но расплавится песок или нет, зависит еще и от длительности молнии, которая может составлять от десятков микросекунд до десятых долей секунды. Амплитуда импульса тока молнии обычно равна нескольким десяткам килоампер, но иногда может превышать и 100 кА. Самые мощные молнии и вызывают рождение фульгуритов - полых цилиндров из оплавленного песка.

Слово "фульгурит" происходит от латинского fulgur, что означает молния. Самые длинные из раскопанных фульгуритов уходили под землю на глубину более пяти метров. Фульгуритами также называют оплавленности твердых горных пород, образованные ударом молнии; они иногда в большом количестве встречаются на скалистых вершинах гор. Фульгуриты, состоящие из переплавленного кремнезема, обыкновенно представляют собой конусообразные трубочки толщиной с карандаш или с палец. Их внутренняя поверхность гладкая и оплавленная, а наружная образована приставшими к оплавленной массе песчинками. Цвет фульгуритов зависит от примесей минералов в песчаной почве. Большинство из них имеют рыжевато-коричневый, серый или черный цвет, однако встречаются зеленоватые, белые или даже полупрозрачные фульгуриты.

По-видимому, первое описание фульгуритов и их связи с ударами молнии было сделано в 1706 году пастором Д. Германом (David Hermann). Впоследствии многие находили фульгуриты вблизи людей, пораженных разрядом молнии. Чарльз Дарвин во время кругосветного путешествия на корабле "Бигль", обнаружил на песчаном берегу вблизи Мальдонадо (Уругвай) несколько стеклянных трубочек, уходящих в песок вертикально вниз более чем на метр. Он описал их размеры и связал их образование с разрядами молний. Известный американский физик Роберт Вуд получил "автограф" молнии, которая чуть не убила его:

"Прошла сильная гроза, и небо над нами уже прояснилось. Я пошел через поле, которое отделяет наш дом от дома моей свояченицы. Я прошел ярдов десять по тропинке, как вдруг меня позвала моя дочь Маргарет. Я остановился секунд на десять и едва лишь двинулся дальше, как вдруг небо прорезала яркая голубая линия, с грохотом двенадцатидюймового орудия ударив в тропинку в двадцати шагах передо мной и подняв огромный столб пара. Я пошел дальше, чтобы посмотреть, какой след оставила молния. В том месте, где ударила молния, было пятно обожженного клевера дюймов в пять диаметром, с дырой посередине в полдюйма…. Я возвратился в лабораторию, расплавил восемь фунтов олова и залил в отверстие… То, что я выкопал, когда олово затвердело, было похоже на огромный, слегка изогнутый собачий арапник, тяжелый, как и полагается, в рукоятке и постепенно сходящийся к концу. Он был немного длиннее трех футов" (цитируется по В. Сибрук. Роберт Вуд. - М.: Наука, 1985, с. 285).

Появление стеклянной трубочки в песке при разряде молнии связано с тем, что между песчинками всегда находятся воздух и влага. Электрический ток молнии за доли секунд раскаляет воздух и водяные пары до огромных температур, вызывая взрывообразный рост давления воздуха между песчинками и его расширение, что слышал и видел Вуд, чудом не ставший жертвой молнии. Расширяющийся воздух образует цилиндрическую полость внутри расплавленного песка. Последующее быстрое охлаждение фиксирует фульгурит - стеклянную трубочку в песке.

Часто аккуратно выкопанный из песка фульгурит по форме напоминает корень дерева или ветвь с многочисленными отростками. Такие ветвистые фульгуриты образуются, когда разряд молнии попадает во влажный песок, который, как известно, имеет бo'льшую электропроводность, чем сухой. В этих случаях ток молнии, входя в почву, сразу начинает растекаться в стороны, образуя структуру, похожую на корень дерева, а рождающийся при этом фульгурит лишь повторяет эту форму. Фульгурит очень хрупок, и попытки очистить от прилипшего песка нередко приводят к его разрушению. Особенно это относится к ветвистым фульгуритам, образовавшимся во влажном песке.

ВИКИ

Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением (от ~10 эВ до нескольких МэВ), что соответствует длинам волн от ~103 до ~10−2 Å (от ~102 до ~10−3 нм).

0

10

https://nia.eco/2024/02/21/77669/

Сотни птиц вмерзли в лед из-за аномального похолодания в Китае
Температура в регионе резко упала на 45 градусов
https://nia.eco/wp-content/uploads/2024/02/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8-750x430.jpg

В китайском регионе Синьцзян температура воздуха всего за двое суток упала с -1,6℃ до -52,3℃. Первыми жертвами природных рекордов стали животные. Как сообщает ТГ-канал «PrimaMedia Россия», на одном из озер в лед вмерзли сотни водоплавающих птиц. Кроме того, погибли домашние животные и птицы.

— В китайском регионе Синьцзян температура внезапно упала сразу на 45 градусов – до минус 52 в некоторых районах. Погибли домашние животные и птицы, а водоплавающие просто вмерзли в лед. Это самая суровая зима за более чем шесть десятилетий, — говорится в сообщении.

0

11

https://www.ecowars.ru/news/zimnjaja_gr … 01-29-3507

2013 » Январь » 29 » Зимняя гроза на Кузбассе

Зимняя гроза на Кузбассе
Необычное природное явление наблюдали жители Яшкинского района Кузбасса. В ночном завьюженном небе они видели молнию. Явление, которое метеорологи называют «снежная гроза», субботней ночью заметили жители Яшкино. Появление молнии — обычное явление для весенней или летней грозы, однако крайне редкое для зимы, особенно в Кузбассе, передает портал Vse42.

«При снежной, или снеговой, грозе вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа. Довольно часто это погодное явление наблюдают в холодное время года жители прибрежных городов, рядом с незамёрзшими морями и крупными озёрами, например, в Северной Америке и в Канаде», — рассказали метеорологи.

В России молнии и снежную вьюгу наблюдали в конце года в Новороссийске, а в марте 2012-го — в городе Сочи.

https://chastnik-m.ru/news/news/?id=92620

25 октября 2023 г
Молния, гром и снегопад: кузбассовцы наблюдали необычное природное явление

В одном из городов Кузбасса жители стали свидетелями необычного явления природы. Молния сверкала и гром гремел во время снегопада.

В Анжеро-Судженске встретились сразу несколько природных явлений. В городе началась снежная буря. При этом воздух разрезали вспышки молний и раздавались раскаты грома. Видео с улицы Анжеро-Судженска утром 24 октября выложил местный житель.
https://vk.com/video673739061_456242281
Пользователи Сети согласились с автором поста, что происходящее выглядит необычно.

Было, помню как через снегопад гремело и сверкали молнии в октябре прошлого года.

http://www.pogodaiklimat.ru/mf/index.ph … n#msg53416

В Норильске 24.11.1980 гроза при Тмакс -26,0. Осадки 1 мм.

http://www.pogodaiklimat.ru/mf/index.ph … 6#msg51996

Ну так в этом не должно быть принципиально ничего удивительно в горах - ибо неустойчивость, приводящая к грозе при таких Т, сосредоточена в пространстве нижней тропосферы, примыкающем к горной местности, с соответственными высокими температурами. Вот грозы при конвекции озерного типа - это да, тут даже на равнинах может мощно греметь при довольно глубоком минусе.

0

12

Описание грозы в горах Урала.
https://book.exje.ru/wp-content/uploads … rshrut.pdf

https://i.ibb.co/Pj1n1hk/image.png

https://i.ibb.co/m5zK84X/image.png

https://i.ibb.co/j3JZQvX/1.png

https://i.ibb.co/sVJx1n3/2.png

https://i.ibb.co/7K6tx2y/3.png

0

13

Ну это точно сюда
ДРУГИЕ ЛЮДИ, ДРУГИЕ ДАТЫ И ДРУГИЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ. ИТОГИ ТЕ ЖЕ.

0

14

https://www.krsk.kp.ru/daily/27531/4796250/

«Раздался хлопок, я увидел желтую вспышку»: участник похода в парке Ергаки рассказал, как в тургруппу ударила молния
Откровенный рассказ выжившего после удара молнии альпиниста о трагедии в горах Красноярского края
https://s11.stc.yc.kpcdn.net/share/i/12/13261464/wr-960.webp
Фото: СК по Красноярскому краю

Красноярский инструктор Андрей Дубынин рассказал, как его туристическую группу поразила молния в природном парке «Ергаки».

Напомним, что 16 июля тургруппа в составе Дубынина, Екатерины Репиной, Артема Иконникова и Григория Шевченко попали под непогоду на скале по пути на пик Звездный. В какой-то момент в ребят ударило молнией. Все участники опытные альпинисты: квалификация от первого разряда по альпинизму до мастера спорта, все имеют статусы инструктора, у Андрея и Екатерины жетон «Спасение в горах».

27-летняя Репина погибла, ее товарищи получили различные травмы – в основном ожоги.

https://s12.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/2616136/wr-750.webp
Последнее фото Екатерины Репиной. Фото: Андрей Дубынин

Дубынин рассказывает, что вышли на подъем примерно в 7 часов утра. Погода была отличная – не жарко и не холодно, небо ясное, ветра не было. Единственное – туман, из-за которого со стороны казалось, будто ребята находятся выше облаков.

Первым лез сам Дубынин, за ним Екатерина, Иконников и Шевченко были метров на 30 ниже. К 15 часам все добрались до очередной контрольной точки. Все были уверены, что в течение дня смогут вернуться, снять лагерь и уехать обратно в Красноярск.

Но затем разбушевалась стихия. Кончилось это быстро, но времени хватило, чтобы привести к трагедии:

«Начался кратковременный дождь, который резко сменился градом, стало очень холодно, я промок. Продолжалось все это недолго, Катя даже не успела пройти на зажимах 30 метров. Пока страховал Катю, присел, чтобы меньше мерзнуть, верёвку стал выбирать полусидя. Катя вышла по перилам на полку (ровную поверхность), до меня ей оставалось пройти метр-полтора. Жумарила (поднималась по веревке) быстро, потянулась вытаскивать последнюю точку перед станцией. Неожиданно раздался громкий хлопок, я увидел жёлтую вспышку. Потерял сознание. Сколько пробыл без сознания, не знаю. Прихожу в себя, какой-то цветной сине-красный ковёр перед глазами. Боли нет. Думал, что сплю дома. Потом очнулся окончательно. Адская боль в ногах, перед лицом гранитная полка, усыпанная шариками града. Непроизвольно громко ору от боли. На штанах дыры от молнии размером с ладонь», - рассказывает Андрей Дубынин.
https://s12.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/2616135/wr-750.webp
От удара молнии у Андрея Дубынина разорвало одежду. Фото: Андрей Дубынин

Очнувшись, Андрей начал звать остальных альпинистов и кричать от боли:

«Катя на усах самостраховки неподвижно полувисит на перегибе. Нижняя часть тела на полке, верхняя висит вниз головой. Мёртвая тишина, только град засыпает полку. Первая мысль: все погибли. Кричу: - «Есть кто живой?». Тишина. Кричу ещё. Снизу слышен крик Гриши. Понимаю, что нужно срочно откачивать Катю. Мои ноги не работают. Подползаю к Кате, пытаюсь ее вытащить за жумары на полку, чтобы уложить на спину. Работаю одними руками. Ничего не выходит. Делаю мини-полиспаст (натягиваемое многими верёвками грузоподъёмное устройство) из основной веревки и двух карабинов. С огромным трудом одними руками из лежачего положения вытаскиваю Катю на полку. Кладу на спину. Кожные покровы синюшные, во рту пена. Убираю пену пальцами, расстёгиваю каску и одежду, запрокидываю голову. Под шею подложил кольца страховочной верёвки. Сесть или встать не могу, качаю ее полулёжа».

Затем на скалу поднялся Григорий Шевченко. Он и рассказал Андрею, что с момента удара молнии прошло полчаса. Вдвоем они еще несколько минут пытались спасти девушку, но тщетно. Тогда альпинисты начали спасаться сами:

«Гриша стал оказывать помощь мне. Меня сильно трясло, я лежал мокрый на полке в лёгкой одежде, в которой лез. Гриша надел на меня мою штормовку, которая лежала в рюкзаке Кати и ее штаны-самосбросы. У Кати забрали кусок полиэтилена и ее телефон. Тело Кати пристегнули к станции, верёвки подготовили на спуск. Гриша спустил меня с сопровождением под карниз к Артёму. Аптечка у нас была. Я поставил себе укол обезболивающего в ягодицу через одежду. Сил качественно сдавить шприц-тюбик не нашлось, половина раствора осталась в тюбике. Добил эту половину в бедро через одежду. С телефона Кати смогли дозвониться до спасателей. Мы стали спускаться по пути подъёма, оставляя снаряжение и петли. Артем уходил первым, делал для нас станцию. Потом мы с Гришей приезжали по сдвоенный веревке, верёвку сдёргивали, все повторялось. Спустились в 23-30 под начало маршрута в темноте».
https://s15.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/2616137/wr-750.webp
Андрей Дубынин после спасения. Фото: Андрей Дубынин

18 июля выживших санитарным рейсом отправили в Красноярск. Наутро 20 июля Андрей лечится в ожоговом отделении, куда его перевели из реанимации.

https://gnkk.ru/news/sledovateli-rasska … obnosti-2/

Следователи рассказали подробности гибели девушки от удара молнии в «Ергаках»

https://www.stav.kp.ru/daily/26871/3914864/

23 августа 2018 15:42
Альпинист скончался после удара молнии на горе Эльбрус
Еще двое туристов оказались в больнице
34-летний житель Брянска скончался во время восхождения на Эльбрус, после того как в него ударила молния. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СК России, на данный момент в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку, в ходе который будут выяснены все обстоятельства гибели альпиниста. В ведомстве отметили, что сейчас тело мужчины находится в морге. Специалисты планируют провести все необходимые экспертизы.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня в среду, 22 августа. В это время на высоте 4200 и 4300 метров метров находились две группы альпинистов. Неожиданно разыгралась гроза и молния ударила как раз в место стоянки людей, совершающих восхождение.

Альпинисты тут же послали сообщение спасателям. К ним на помощь немедленно выдвинулись шесть специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на ратраке.

В результате инцидента, один из туристов погиб, а еще двое оказались в больнице. По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает, но им необходима врачебная помощь. Сейчас туристы находятся в состоянии средней тяжести.

Кстати, по словам представителей экстренного ведомства, случаи удара молнией на склоне горы очень редки.

https://tengrinews.kz/news/pogibshie-al … imi-21366/

Погибшие 1 августа во время грозы в Алматы четверо высотников оказались промышленными альпинистами, выполнявшими работу по установке и чистке стеклянных панелей, сообщает "КазТАГ". Также стали известны имена жертв непогоды и халатного отношения к требованиям безопасности. Ими оказались 43-летний Андрей Щипеткин, 25-летний Дмитрий Казак, 22-летний Сергей Антонов и 21-летний Антон Лобанов. Факт гибели промышленных альпинистов подтвердили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) городской службы спасения. Они получили множество травм, несовместимых с жизнью, после того, как трос, закрепленный на крыше гостиницы Marriott, начало качать из стороны в сторону от порывов ветра. Во время трагедии четверо находились примерно на уровне седьмого этажа, при этом альпинист, закрепленный ниже всех, был выброшен внутрь здания, где и скончался. Инцидент произошел в 16:20 часов по местному времени в районе Esentai Park на проспекте Аль-Фараби. Сотрудники службы спасения Алматы прибыли на место в течение 10 минут, но чтобы снять и вывезти тела погибших, спасателям понадобилось более двух часов. Как отметили в ЕДДС, штормовых предупреждений от метеорологов в этот день не поступало. Сейчас расследование данного несчастного случая ведет Бостандыкское РУВД.

0

15

Зимняя гроза в январе 1959 года в Симферополе. Уральский следопыт 1959 год номер 10.
https://i.ibb.co/YdW4VSV/1959-10.png

0

16

Признаки на местности, в которую часто попадают молнии
https://www.vokrugsveta.ru/articles/oka … -id879722/
https://www.vokrugsveta.ru/news/350366/
https://iokm.ru/2024/08/29/фульгурит/

https://kamnevedy.ru/kamni/fulgurit/svoystva/

ФУЛЬГУРИТ – малая структурная форма природного происхождения, возникающая при ударе молнии в горную породу, в узком смысле – в песок или песчаник, при кварцевом составе мишени сложена минералом лешательерит.

Английское название: Fulgurite
Другие названия (синонимы): Libyanite – синоним лешательерита (mindat.org); русский аналог (либианит, он же ливианит, он же ливит) – фульгурит по месту находки в Ливийской пустыне, лешательерит, ливийское стекло (Буканов В.В., 2008, с.317)
Впервые выделен и описан: Фульгуриты описаны Чарльзом Дарвином (1860).
Происхождение названия: От латинского fulgur – молния
Сопутствующие минералы: Лешательерит
СВОЙСТВА
Состав (формула): SiO2 (при кварцевом составе мишени)
Особые свойства: Концентрация Fe3+ в стекле ливийского фульгурита гораздо ниже, чем в ливийском стекле, причём большая часть железа в стекле фульгурита представлена сферическими частицами металлического (восстановленного) железа. При ударе молнии в песок температура в канале движения разряда превышала 3500°C, и порода там испарялась. Остывание же стекла фульгурита происходило быстро, в отличие от ливийского стекла.
МОРФОЛОГИЯ
Фульгуриты выглядят как корки; спёкшиеся, брекчиевидные или стекловидные тела; разветвлённые на конце трубчатые тела. Последние могут достигать 2 м в длину при диаметре до 10 см. Форма зависит от состава, структуры, мощности и влажности слоя мишени.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Фульгуриты образуются в горной породе в результате разряда молнии.

https://www.meteovesti.ru/news/63575167 … uru-kamnya

Молния меняет структуру камня
13 августа 2015 | 21:00 Центр ФОБОС
Учёные из США, Германии и Австралии, изучая гранит после удара в него молнии, обнаружили особые тонкие слои стекла — ударные ламели. Раньше считалось, что они образуются только при ударе метеорита, сообщает American Mineralogist. Обычно признаком удара служат темные прослойки в трещинах разломов — фульгуриты, видоизмененные, спекшиеся и покореженные минералы кварца. Это считается закономерным процессом, ведь молния нагревает камень до 1600 градусов Цельсия. А вот образование стекловидных прослоек — явление необычное. Раньше считалось, что они образуются только при ударе метеоритов. Для их образования требуется сила примерно 10 гигапаскаль, что в 20 млн раз превосходит силу боксёрского удара. Оказалось, что молния способна на многое — она запросто плавит камень и меняет его кристаллическую структуру.

https://cyberleninka.ru/article/n/grozo … kah/viewer
https://cyberleninka.ru/viewer_images/18804486/f/1.png

0

17

https://uralstalker.com/stalkerpdf/1972/07/62/

https://i.ibb.co/dmv822L/1972-07-68.png
https://i.ibb.co/n7PVBzH/1972-07-69.png
https://i.ibb.co/dcHyM3t/1972-07-70.png

https://uralstalker.com/stalkerpdf/1980/01/62/

https://i.ibb.co/jfhcYzx/1980-01-62.png

0

18

https://uralstalker.com/uarch/us/1985/07/60/

Кто изобрёл громоотвод?
Автор: Лясик Станислав
  Архив журнала  Выпуски 1985  Выпуск 07.1985

Обычно молния ударяет в храмы, башни, колокольни, деревья и другие высокие предметы. Так как культовые сооружения в старину, как правило, были выше других строений, то они чаще всего и поражались молнией. Особенно много их пострадало до появления громоотвода. И примеров этому в литературе описано великое множество. Вот некоторые из них.
За одну только ночь, 14 апреля 1718 года, во время сильной грозы над побережьем Бретани было повреждено 24 церковных шпиля. В 1774 году пронесшаяся над Лондоном гроза нанесла значительный ущерб собору Святого Петра, подожгла корабль на рейде, два дома и разрушила обелиск в Сент-Джордж-Филдэ. 11 января 1815 года в районе между Северным морем и Рейнской областью от молнии сильно пострадали двенадцать церковных шпилей.
Широко распространено мнение, что молния никогда не ударяет дважды в одно и то же место. Но, как свидетельствуют документы, это не так. Возьмем колокольню собора Святого Марка в Венеции. Возвышаясь над местностью более чем на сто метров, она, будучи сперва деревянной, в 1388 году была сильно повреждена ударом молнии. В 1417 году во время грозы колокольня почти полностью сгорела. В 1489 году опять горела от молнии, а в 1548, 1565 и 1633 годах получила сильные повреждения. В 1745 году после удара молнии она была разрушена до основания. После реставрации колокольня снова подвергалась серьезным разрушениям в 1761 и 1762 годах…
Южная и средняя части Западной Европы — области грозовые. Но и в России страшные грозы — не редкость. Из составленной в 1539—1542 годах Никоновской летописи известно, что «в лето 6958 от сотворения мира…», то есть в 1450 году по нашему летосчислению, «… августа 5 бысть туча велика на Москве и гром страшен, и прорази церковь каменну соборную Архангела Михаилам.
Окраинные города в допетровской Руси строились в основном из дерева и поэтому загорание одного какого-либо строения часто служило причиной уничтожения пожаром всего поселения,
В своде архивных материалов под названием «Пермская летопись», опубликованном в 1880-х годах историком и краеведом В. Н. Шишонко, содержатся краткие сведения о выгорании уральских городов во время гроз: в 1557 году «в Соликамске был пожар от молнии, который, начавшись от летней Троицкой церкви, все постройки истребил», в 1614 году «Верхотурье выгорело от молнии», в 1645 году «Пыскорская обитель от пожара, происшедшего от молнии, дотла сгорела», в 1681 году «в Абалацком селе сгорели от молнии две деревянные церкви».
С глубокой древности считалось, что молния — это проявление гнева божьего, от которого единственным спасением была только молитва. Грозовые явления были загадочны и непонятны. Ученые не могли объяснить причины возникновения и протекания гроз, не имея никакого представления об их природе.
Но и в древние века в некоторых высоко цивилизованных по тем временам странах Средиземноморья имелись своеобразные средства защиты от разрушительного действия молний.
В книге И. С. Стекольникова «Физика молнии и грозозащита» (1943 год) сообщается о том, что при археологических раскопках в Египте на стенах разрушенных храмов были обнаружены древние надписи, из которых видно, что 40-метровые (в переводе на метрические меры) мачты, заостренные сверху и позолоченные по приказанию фараона Рамсеса III (1198—1167 годы до нашей эры) устраняли грозы.
А из одной надписи прямо явствует, что установленные вокруг храма бога Солнца Гора в городе Эдфу мачты служили для защиты от небесного огня. Храм Гора воздвигнут был в 237—57 годах до нашей эры и является замечательным памятником древнеегипетского зодчества.
В двенадцатой книге «Талмуда», памятника древнееврейской религиозной и правовой литературы (III век до нашей эры — V век нашей эры) упоминается о попытках защиты от грозы жилых палаток:
«Кто между шалашами (палатками) ставит железы, тот поступает против запрещения подражать язычникам; для охраны перед громом и молнией делать это разрешается».

Прошли столетия. И, как это часто бывает, многие достижения древних цивилизаций, в том числе и способы грозозащиты, были забыты. Да это и не удивительно: духовенство не было заинтересовано в разгадке тайн природы и рассматривало гром и молнию как наказание божие, с которым надо смиряться, а отнюдь не бороться.
Однако люди всегда пытались защититься от разрушительного действия молний. В некоторых. местностях Европы в случае приближения грозы сельские жители зажигали кучи соломы, располагая их на некотором удалении друг от друга. Считалось, что пламя костров является лучшим средством предупреждения грозы и делает ее менее опасной. Дым от костров или от печных труб якобы притягивал к себе молнию. Считалось, что теплый воздух да еще и с частицами сажи, подымаясь вверх в виде столба, хорошо принимает на себя удар молнии.
Отгоняли грозу и… колокольным звоном. Но часто от ударов молнии погибали звонари. В 1784 году в Мюнхене вышла небольшая книжечка под названием «Доказательство того, что звонить в колокола во время грозы более опасно, чем полезно». В ней приводились такие данные: за 33 года молния поразила 386 церковных колоколен, убив при этом 103 звонарей. Именно из-за этого парижское законодательное собрание в 1786 году запретило звонить в колокола во время грозы.
Некоторые высокие сооружения в Европе были, однако, устроены таким образом, что оставались невредимыми во время гроз, хотя окрестные здания неизменно страдали от них. Так, Женевский собор, построенный в XV веке и являвшийся самым высоким в городе, ни разу за все время существования не поражался молнией, а колокольня церкви Святой Жервезы, намного меньшая по высоте, неоднократно испытывала значительные разрушения. Обследование собора показало, что деревянная башня его была вся обшита листами жести, которые соединялись с землей и металлическими частями здания.
Старая деревянная церковь Святого Павла в Лондоне со времени постройки дважды подвергалась ударам молний. В июне 1561 года во время грозы загорелся шпиль, он был уничтожен огнем. На месте деревянной церкви архитектор Рен в 1675 — 1710 годах отстроил новый собор (так называемый «шедевр Репа»), который в дальнейшем ни разу серьезно не повреждался молнией. Дело в том, что собор был покрыт металлической крышей, имеющей по стенам соединение с землей.
Почему некоторые высокие здания часто страдали от молний, а другие — нет? Никто не мог найти этому правильное научное объяснение, пока люди не открыли явление электричества.
В январе 1746 года Питер ван Мушенброк из Лейдена изобрел электрический конденсатор — знаменитую лейденскую банку, в которой можно было накапливать и некоторое время сохранять электрические заряды.
Житель американского города Филадельфди Бенджамин Франклин обратил внимание на большое сходство между электрическими искрами и грозовыми разрядами и установил общие их свойства. Называя электрический разряд электрической жидкостью, он писал, что последняя «… притягивается острием. Мы не знаем, обладает ли тем же свойством молния. Но, если все остальные свойства молнии и электрической искры, которые нам удалось сравнить, совпадают, почему бы не предположить, что совпадает и это? Поставим же опыт».
И опыт был поставлен. Правда, не Франклином, а его единомышленником — французским физиком Далибаром. Опыт был проведен очень просто, но результаты его оказались ошеломляющими.
Франклин в июне 1752 года провел свой опыт и убедился, что его идея заряженнести грозовых облаков электричеством блестяще подтвердилась. От этого открытия недалеко было и до претворения в жизнь идеи громоотвода.
К осени 1752 года на крыше своего дома в Филадельфии Франклин установил заземленный металлический стержень. Этот громоотвод был испытан при первой весенней грозе 12 апреля 1753 года и блестяще подтвердил свое предназначение.
После 1752 года грозозащитные приспособления начали устанавливать во многих городах Америки. Количество разрушений и пожаров от ударов молнии резко уменьшилось. Признали «франклиновский стержень» англичане, установив в 1760 году громоотвод на деревянном Эддинстонском маяке, затем молниезащитные приспособления были установлены и на многих английских общественных зданиях.
Во Франции впервые громоотвод был поставлен в 1773 году на здании Дижонской Академии наук.
О великом открытии Франклина узнали и в Российской империи. Об этом русским читателям сообщили «Санкт-Петербургские ведомости» в 1752 году. Первый же в России громоотвод был устроен на Петропавловском соборе в 1786 году.
Но история полна неожиданностей. И Россия, где величайшее открытие века — громоотвод — официально было применено намного позднее, чем в европейских странах, оказалось, опередила их в этом отношении…
Невьянский железоделательный завод возник на рубеже двух веков и выплавил первый чугун 15 декабря 1701 года. Завод строился казной и был сперва предприятием государственным. Затем он был передан тульскому оружейных и железных дел мастеру Никите Демидову. Начав восстановление и расширение завода, Никита Демидов вскоре передал бразды правления старшему сыну Акинфию, который и стал руководителем Невьянского завода на многие годы.
На Невьянском заводе работало 420 опытных специалистов — молотовых, доменных, дощатых мастеров, подмастерьев, кузнецов и других рабочих. Через два десятилетия после пуска завод давал чугуна и железа намного больше, чем все казенные заводы Урала вместе взятые. Начальник уральских и сибирских горных заводов генерал де Геннин писал Петру Первому об Акинфии Демидове: «…такого в заводском деле искусного человека едва сыскать можно».
Поэтому не случайно на Невьянском заводе при Акинфии Демидове вводились различные технические новшества: каменная башня с первой в мире своеобразной конструкцией железочугунных балок в зонах растяжения верхних этажей-восьмериков, первая в России частная химическая лаборатория для опробования руд, наиболее крупная в России коллекция руд, башенные часы-куранты с колоколами, громоотвод… Да, да — и громоотвод!
Как и любое современное устройство для грозовой защиты, громоотвод Невьянской башни состоит из трех частей: молниеприемника, молниеотводов и заземления.
Молниеприемник представляет собою вертикальный металлический стержень, на который насажен шар диаметром около тридцати сантиметров и толщиной металла около одного миллиметра.
На наружной поверхности шара когда-то были наглухо прикреплены два с половиной десятка полых треугольных остроконечных шипов длиною до сорока сантиметров из такого же, как и шар, металла. Шипы вместе с выступающей из шара вертикальной осью выполняли роль заостренных стержней для притяжения ударявших в башню молний. От ударов молнии многие лучи полностью разрушены, а на некоторых, частично или полностью сохранившихся, видны оплавленные отверстия.
Шар, или, как его называли в старое время из-за шипов-лучей, шар-солнце, через отверстия в нижней и верхней своих частях крепился муфтами к вертикальному металлическому стержню, который служил одновременно и осью для двухметрового флага-флюгера, расположенного под шаром.
По данным спектральных анализов вертикальный стержень и муфты крепления к нему шара-солнца содержат совершенно одинаковое количество примесей — кремнезема, хрома, марганца и никеля. В составе железных флага-флюгера и шара с шипами содержание этих же элементов также одинаково. Отсюда можно заключить, что флюгер и шар-солнце изготавливались и монтировались на вертикальной оси одновременно. Об этом же говорит и то, что при установке оси, выступающей над шпицем башни более чем на полтора метра, заранее предусматривалось место для флага-флюгера (высота семьдесят два сантиметра) и для шара-солнца (диаметр около тридцати сантиметров).
Металлическая ось, на которой вращается флаг флюгера и крепится шар-солнце, своей нижней и средней частями накрепко входит в прямоугольные отверстия в двух поперечных горизонтальных металлических балках. Эти балки своими концами уходят вовнутрь кирпичной кладки шпица и скрепляют ее. Внутри этой кладки проходят вертикальные металлические стержни, составляющие каркас шпица. Не будь каркаса, шпиц был бы разрушен, так как вибрация поперечных балок при вращении флюгера расшатала бы стенки, толщина которых всего лишь длина башенного кирпича, то есть примерно около трети метра.
Каркас шпица соединен с продольными металлическими прутьями — полосами, вмонтированными внутри кирпичной кладки ярусов и четверика и уходящими в землю под башню. Многочисленные железные выступы, расположенные через равные промежутки с внутренней стороны стен башни, подтверждают наличие этих металлических полос.
В 1978 году Невьянскую башню исследовал кандидат технических наук В. М. Слукщт. С помощью современных геофизических методов и совершенных приборов он выявил аномалии, позволяющие предположить, что внутри западной стены четверика башни проходят вертикальные металлические стержни. Как считает смотритель Невьянской башни А. И. Саканцев, балконы башни имеют связь с землей, то есть заземлены, хотя  никаких металлических проводников ни с наружной, ни с внутренней сторон не видно.
Вывод напрашивается сам: без хороших молниеотводов и заземления башня могла быть не единожды разрущена при попадании в нее молнии. А молния ударяла в нее не одиножды. Об этом можно судить по многочисленным следам ударов на поверхности шара-солнца и шипов. Да и простейшие расчеты говорят об этом же.
Известно, что во время приезда академика И. Г. Гмелина в августе 1742 года на Невьянский завод башня была уже построена и даже успела наклониться. Краткое описание наклонной башни приводится И. Г« Гмелиным в книге «Путешествие по Сибири», опубликованной на немецком языке в Геттингене в 1752 году.
Однако имеются сведения, что башня была сооружена ранее. В рукописной книге генерала де Гепнина «Описание Уральских и Сибирских заводов», завершенной в первые месяцы 1735 года, имеется рисунок («план-прошпект») Невьянского завода, где у западного конца плотины показана каменная башня с четвериком, тремя ярусами и шпилем.
Проанализировав имеющиеся документы и данные, сравнив состав чугуна балконов башни с найденной в Невьянске чугунной плитой, на которой указана дата отливки (1 января 1725 года), автор этих строк считает, что время строительства Невьянской башни — 1721—1725 годы. А художественное оформление ее из металла — наружные части балконов, часы-куранты, флюгер с гербом — было выполнено в течение 1725— 1732 годов,
В книге В. П. Ларионова «Защита жилых домов и производственных сооружений от молнии» приводятся такие данные: на Урале бывает от 20 до 30 грозовых дней в году, а па один квадратный километр территории приходится около четырех грозовых ударов в год. Используя эти данные и зная размеры Невьянской башни (высота — 57,6 метра, ширина квадратного основания— 9,2 метра), а ташке учитывая наибольшую ее высоту по сравнению с другими строениями в Невьянске, можпо легко определить, что за прошедшие 250 лет в башню молния попадала более 150 раз. А ведь и одного попадания было бы вполне достаточно, чтобы разрушить башню, если бы она не была защищена хорошим громоотводом.
Об этом знали первые Демидовы — Никита и сын его Акинфии, Да и как им было не знать. Акиифий Демидов самолично распорядился прислать в Москву из Невьянска «железа дошатого сибирского» для покрытия пшицера и двух полуглавий Мешниковой башни Московского кремля, сильно пострадавшей от молнии в июне 1723 года.
Упоминаемые выше средневековые здания в Европе сохранялись от поражения молнией вследствие своих необычных конструкций, созданных то ли случайно, то ли на основе многовековых наблюдений. Говорить о сознательном устройстве специальных молниеотводящих приспособлений не приходится.
Совсем другое дело — громоотвод Невьянской башни. Ведь но случайно же горизонтальные металлические балки для крепления оси флюгера устанавливались одновременно с кладкой кирпичного .шпица, не без надобности же уложили вдоль всей башни, сверху донизу, металлический стержень?
Однако остается и много неясных вопросов. Кто предложил устроить громоотвод на Невьянской башне? Кто его устанавливал? Были ли чертежи громоотвода? Если бы удалось ответить на эти вопросы, тогда смело и определенно можно было утверждать, что Акинфии Демидов на четверть века опередил открытие американского изобретателя.

https://uralstalker.com/uarch/us/1984/12/66/

Поговорки, присловья, приметы, относящиеся к зиме:
Зима в одну ночь становится.
Зима ночью во двор крадется.
После большого урожая строгая зима.
Если зимой сухо и холодно, то летом будет сухо и жарко.
Зимой вьюги — летом ненастье.
Облака идут против ветра — к снегу.
Облака плывут низко — жди стужу.
Дым из трубы столбом — к холодам.
Туманный круг около солнца или разорванный круг около луны — к метели.
Красный огонь в печи и дрова горят с треском — к морозам.
Гром зимой к сильным морозам.
Перед холодом заря яркая.
Днем был сильный мороз, а к вечеру потеплело — жди длительную стужу.
Больше снега — больше хлеба.
Снег глубок — будет хлеб и дожди летом.
Декабрь год кончает, зиму начинает.
Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст.
Придет Варвара — заварварят и морозы.
Варвара мосты мостит.
Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает.
Трещит Варюха, береги нос да ухо.
Варвара ночи урвала, дни притачала.
Подошел бы Николин день, будет и зима.
Хвали зиму после Николина дня.
Коли зима на Николин день дорогу заметает, дороге не стоять.
Иней на Николу — к урожаю на следующий год.
Куржевина на деревьях — к урожаю.
Откуда ветер в день Спиридона-солнцеворота, оттуда он будет дуть до равноденствия.
Аггей иней сеет.
Коли сильный мороз на Аггея —стоять ему до Крещенья.
Ясные дни в рождественскую неделю к хорошему урожаю.
На Рождество иней — к урожаю на хлеб, метель — пчелы будут хорошо роиться.
Темные Святки — молочные коровы, светлые Святки — ноские куры.

Пять раз в году солнце играет: на Рождество, на Богоявленье (19 января), на Благовещенье (7 апреля), в светлое воскресенье и в Иванов день (7 июля).
Трещи мороз не трещи, а минули водокрещи (на Крещенье).
На Богоявленье день теплый — хлеб будет темный (густой).
В Крещенье метель и на пасху метель.
Крещенье под полный месяц — быть большой воде.
В Крещенье прорубь полна — большой разлив будет.
На Крещенье снег хлопьями — к урожаю, ясный день — к неурожаю.
На Григория иней на стогах — к мокрому снегу.
Федосеево тепло (24 января) на раннюю весну пошло.
В Татьянин день проглянет солнышко — к раннему прилету птиц; в этот день снег — лето будет дождливое.
Афанасий да Кирилла забирают за рыло.
Коли 1 февраля погода ясная — весна будет ранней.
Если на Ефимия (2 февраля) в полдень солнце — к ранней весне, если метель — вся масляная неделя будет метельной.
Какова Аксинья, такова и весна.
Вьюги да метели по февраль налетели.
Длинные сосульки в конце февраля — к долгой весне.
Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.
На Трифона звездисто — к поздней весне.
На Сретенье кафтан с шубой встретились.
Какова погода на Сретенье, такова и весна.
На Сретенье утром снег — к урожаю ранних хлебов, если в полдень — средних, если к вечеру — поздних.
На Сретенье снежок — весной дожжок.
На Сретенье цыган шубу продает.
На Сретенье капель — урожай на пшеницу.
Если на Сретенье дорогу переметает — весна будет поздняя и холодная, если тепло в этот день, весна будет ранняя и теплая.
Коли Дмитриев день по снегу, то и пасха по снегу.
Никольские морозы не чета введенским.
На Николу зима с гвоздем ходит.
Новый год — к весне поворот.
На Ефрема ветер — к сырому году.
Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги.
Если вечером 1 февраля на небе много звезд, то зима еще долго продержится.
Теплый февраль обманчивый: будет холодная, с заморозками, весна.
Туманы в феврале предвещают дождливый год.
Холодные северные ветры в феврале — к урожаю.
Когда зима случится летом, а лето — зимою, хороших хлебов не жди.
Зима без снегу — не быть хлебу.
Снег идет хлопьями — к доброму урожаю.
Если снег плотный и мокрый, будет дождливое урожайное лето.
Если снег сухой и легкий, будет сухое лето.
Если снег мелкий и не скоро сходит, будет дождливый год.
Если большой иней на деревьях висит гладко, лето будет плодородным, с хорошей погодой.
Если в начале зимы был сильный снег, то в начале лета будет сильный дождь.
Зимние вьюги принесут летнее ненастье.
Плохие зимние дороги к урожайному лету.
Если ночью был иней, то днем снега не будет.
Шумит дубравушка к погодушке.
Зимой лес шумит к оттепели.
Зима без трех подзимков не становится.
Первый снег за 40 дней до зимы выпадает.
Первый прочный снег падает в ночи, денной снег не лежит.
Не тот снег, что метет, а что сверху идет.
На Введенье случается и толстое леденье.
Первые морозы — Никольские, за ними пойдут рождественские, крещенские, афанасьевские, сретенские, власьевские, благовещенские.
Коли на Михайлов день закует, то на Николу раскует.
Зимою тулуп всякому люб.
Зимнее солнце что мачеха: светит, да не греет.
Если снег выпадает, когда лист с дерева не спадает, то зима будет лютой.
Евдокия красна — весна красна.
На Евдокию курица напьется — весна теплей будет.
Если зимой рекостав шершавый, торосистый, то лето будет хорошим.
Рекостав с полыньями к мокрому лету.
Не было зимы настоящей — не будет и лета желанного.
На скорый, близкий снегопад указывают:
бледная окраска солнца,
туманный круг около солнца,
кольцо вокруг солнца и луны,
месяц в кругу,
прерванный круг около луны,
положение месяца на спинке —
рогами вверх,
звезды в тумане,
ясный восход солнца, вскоре закрывающийся облаками,
гром и молния в зимнее время
Морозы сохранятся или усилятся, если:
месяц, луна в рукавицах (с боковыми столбами),
около луны два красных круга или один тусклый,
луна круглая, полная, месяц на копытцах, его рога круты и ярки, солнце с «ушами»,
у солнца белые круги и столбы, звезды частые (говорят: «вызвездило небо»),
заря ясная,
на небе мелкие барашки облаков,
на деревьях пушистые инеи,
лучина трещит, а пыл пробегает по ней зигзагом,
много на гару на фитиле и на
лучине, а уголь на ней крупится,
дым из трубы поднимается столбом.
Морозы спадут, потеплеет, а с потеплением может пойти и снег, если:
молодой месяц лежит на спинке,
лес шумит,
ночью раньше обычного, не вовремя,
запоет петух,
у окон заскрипят ставни,
рамы или оконницы отпотеют,
домовой паук к вечеру опустится на паутине к полу.
Белые облака зимой — к стуже.
Низкие облака — к стуже.
Облака идут против ветра — к снегу.
Если морозный день к ночи теплеет — к долгой стуже.
Солнце в тучу садится — к бурану.
Уголь в затопке сам загорается к морозам.
Зола в печи скоро гаснет к оттепели.
Деревья в лесу трещат перед сильной стужей.
Жди оттепели, если:
во время мороза зашумел лес,
во время снегопада белка покидает гнездо и спускается с дерева,
дружно расчирикались воробьи,
снегирь прилетел под окно,
туман опустился к земле.
О перемене погоды извещают и живые барометры:
кошка ищет тепло, «кошка в клубок — мороз на порог».
К морозу также:
куры хвостами крутят, гуси хлопают крыльями, поджимают под себя одну ногу, комнатные птицы сидят тихо, утром сильно пищит синица, ворона прячет клюв под крыло, вороны .раскаркались всей стаей.
Вороны устроили в небе хоровод — к снегопаду, на земле сидят — к оттепели, расселись на нижних ветках деревьев — к ветру.
Садится ворона всегда клювом к ветру.
Сорока летает близ жилья, лезет под стреху — к вьюге.
Курица то и дело ощипывается — к снегопаду.
Если мухи проснулись средь зимы, к продолжительной оттепели.
Если зимой воробьи начинают гнезда вить — через два-три дня будет большой мороз.

0

19

https://uralstalker.com/uarch/us/1984/07/78/

ДОСТАЕТСЯ ЖЕ ДУБАМ!
Установлено, что молния ударяет чаще в дубы, чем в другие деревья. Статистика подсчитала, что из ста ударов молний в деревья 56 приходится на дубы. А почему? Ученые выяснили это: корневая система дуба уходит очень глубоко в землю и достигает водоносных слоев, имеющих повышенную проводимость. Но вот интересно: липа тоже имеет глубокие корни, но молнии щадят ее. На это тоже есть объяснение: у липы своеобразное строение ствола, древесина ее плохой проводник электротока, к тому же кора липы всегда сухая.
В. РОЩАХОВСКИЙ

• Псковская земля преподнесла сюрприз: при раскопках древнего свайного поселения на озере Сенница в Невельском районе найдена лыжа, возраст которой не менее 4 тысяч лет. До сих пор самой старой лыжей в мире считалась та, что хранится в музее Осло. Норвежской находке, увы, только 2500 лет. Любопытно, что псковская древнейшая лыжа свидетельствует: за четыре тысячи лет форма снегоходного снаряжения у людей не изменилась. Современные лыжи отличаются от древних наличием желобка на скользящей поверхности.

0

20

https://piligrim-andy.narod.ru/text/molnia.html
https://strannik.fst.kg/lightning-in-the-mountains/

МОЛНИЯ В ГОРАХ
Хргиан А. Х.
https://i.ibb.co/qFKwV4s/image.png

   Среди объективных опасностей, с которыми альпинист может встретиться в горах, немалое значение имеет разряд молнии, подстерегающий его либо на вершине, либо на гребне - как раз на тех участках маршрута, которые обычно выбирают как наиболее безопасные для подъема. Число альпинистов, пострадавших от молнии в общем невелико, но очевидно, оно могло быть еще меньше, если бы они лучше представляли себе и свойства молнии, и те пути, которые она избирает. По мере того, как с годами число альпийских экспедиций и групп везде возрастает, и они все чаще проникают в далекие полярные и тропические горные страны, вопрос о том, сколь опасна молния в тех или иных районах Земли и на различных участках горных маршрутов, становится все более актуальным. Так, например, есть сведения, что в горных районах Индонезии число грозовых дней может достигать 320 в году. Очевидно, привлекающие сейчас внимание альпинистов вершины Индонезии или, например Новой Гвинеи могут оказаться чрезвычайно опасны в отношении молнии.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МОЛНИИ
   Молния - сильный и очень кратковременный электрический разряд между облаком и землей (или между двумя облаками) состоящий из нескольких отдельных ударов. В каждом из них, за время в несколько микросекунд протекает электрический ток в 5-20 килоампер, иногда до 100 килоампер. Длина канала молнии в среднем около 5 км, в отдельных случаях до 14 км - таково может быть расстояние между порождающей электрический заряд частью грозового облака и местом удара на Земле. Между облаком, заряженным отрицательным зарядом, и землей, которая под ним заряжена положительно, молния возникает, когда разность потенциала - электрическое поле между ними-становится достаточно большой.
   Вначале проходит от облака вниз почти невидимый слабый разряд-"лидер"-со скоростью всего 150 км/сек, прокладывающий ионизованный путь для последующих ударов молнии. Этот путь-"канал"-имеет толщину всего в несколько миллиметров. Но нему затем проходит основной, возвратный (от земли к облаку) удар, уже с большой скоростью, в среднем около 50 тыс. км/сек. За одну вспышку молнии, длящуюся несколько десятых секунды, может пройти несколько таких ударов (до 20), обычно все более и более слабых.
  Первый "лидер" по дороге вниз часто ветвится, тогда и удары молний ветвятся, исходя из нескольких точек поверхности Земли и сливаясь вверху в один поток. Для того чтобы возник такой разряд молнии, нужно, чтобы произошло разделение зарядов - появление большого положительного заряда в верхней части облака и отрицательного в нижней, ближайшей к Земле. Такое разделение происходит только в высоком грозовом облаке, внутри которого имеется сильное восходящее движение воздуха.
Если альпинист и не знает прогноза погоды, то может довольно легко проследить развитие и приближение грозового облака - большой клубящейся динамичной облачной массы с темным основанием и ярко-белой вершиной (на солнце), быстро развивающейся вверх. Когда на большой высоте из этой вершины выбрасываются во все стороны полосы более тонких и легких перистых облаков, из основного облака начинают выпадать осадки в виде хорошо видимых издали полос - дождь, снег или нередко снежная крупа. Этот момент отмечает как раз начало опасных электрических явлений. Именно приближение такого облака предвещает грозу, шквалистый ветер и молнии. Под таким облаком или иногда сбоку от него электрическое поле усиливается и может порождать молнии.

ГРОЗА
   Для образования грозового облака необходимо, как сказано, развитие восходящих воздушных потоков. Они возникают, например, днем над более нагретыми солнечными лучами склонами гор, но соседству с которыми наводятся более холодные фирновые поля или просто склоны, находящиеся в тени, над освещенными скалистыми участками и т. п. Пересеченная местность поэтому всегда сравнительно благоприятна, для развития таких гроз. Их называют "местными" или "тепловыми", и они обычно к ночи кончаются. Нередко грозовые облака развиваются и на холодных фронтах атмосферы, которые в свою очередь. как выражаются синоптики, "обостряются", приближаясь к горной стране. Эти так называемые фронтальные грозы, связанные с притоком холодного и неустойчивого воздуха, могут разражаться вечером и ночью и продолжаться сутками.
   Очевидно, и грозовая активность, и вероятность разрядов молнии больше в горных районах по сравнению с равнинными. В то время, например, как в Одессе бывает в среднем в году 21 день с грозой, в Ессентуках-25, в Тбилиси число их доходит до 37, а в Гудаури, близ Крестового перевала,- до 39. Еще больше их в Карпатах - до 50-55 в году.
Замечательно, что в Высоких Татрах разряды молнии поражают более всего юго-западные, западные и северно-западные склоны гор, т. е. ту сторону. откуда приходят с холодными фронтами наиболее влажные и неустойчивые атлантические и полярные воздушные массы. Еще значительнее нарастает число гроз и более высоких горных системах мира. Так, в Средней Азии грозовая активность резко увеличивается от степей Узбекистана и Южного Казахстана на юг. Она достигает максимума в горах Каракорума и Кашмира, в особенности весной. Лето здесь, наоборот, бедно грозами. В Андах Южной Америки число дней с грозами в летний сезон (декабрь-февраль) подрастает от 10 дней и предгорьях до 80 в наиболее высокой части, где, таким образом, гром гремит почти каждый день.
   Наблюдения аргентинской обсерватории показали, что наибольшее число грозовых разрядов возникает в двух очагах-в окрестностях вершин Аконкагуа и Охос-дель-Саладо. Вероятность грозы тут наименьшая утром (около 8 часов) и возрастает к 14 часам, после чего она хотя и падает несколько, но остается значительной и вечером между 20 и 1 часом ночи. Поздние вечерние летние грозы, и особенности к более южном поясе широт, между 35 и 40°, характерны и для Кавказа, и еще более для Средней Азии, как показывает большая собранная в СССР статистика гроз. Грозовая опасность наиболее сильна, конечно, в горах экваториальной зоны земного шара. Так, в Кении среднее число гроз доходит до 240 в году, а в Индонезии, как мы упоминали выше, до 320, так что практически там громит гром после полудня каждый день.
   Горные страны и области отличаются как повышенным числом грозовых дней, так и большим числом разрядов. В то время, как, например, в районе Ростова число разрядов порядка 200 на 100 кв. км в год, над Кавказом их число превосходит 500 в год на кв. км (в этом отношении повышенным числом разрядов выделяется и Урал). Если в разряде молнии следуют один за другим несколько ударов, то в горных условиях такие удары идут быстрее чем при грозе на равнинах - очевидно, заряд в облаке восстанавливается в горах скорее. Горные грозы продолжительнее равнинных, и их средняя длительность доходит, например, в Грузии до 2,4 час. по сравнению с 2 час. на северо-западе нашей страны.
   Еще сильнее они различаются по интенсивности. Число разрядов, отмеченных в округе пика Терскол (3120 м) грозорегистратором за два летних месяца, достигало 10 000 по сравнению с 2000 таких отметок в районе Ленинграда. Заметим, что в различных областях Азербайджана проведены наблюдения, которые показали, что число поражений молний увеличивается до высоты 1000-1500 м над ур. м.. а выше снова убывает. Аналогично очень велико число разрядов и в южных Альпах, сравнительно менее высоких.- больше, чем в Центральных Альпах, возможно, из-за близости такого очага богатых грозами циклонов, каким является Генуэзский залив Средиземного моря. Южные Альпы - самая грозовая область Европы. Таким образом, простой зависимости гроз от высоты гор не существует.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАЗРЯДА
   В обычном состоянии воздух - хороший изолятор, но под действием усиливающегося электрического поля он ионизуется и становится постепенно хорошим проводником. По мере усиления этого процесса, когда градиент потенциала достигает примерно 30 000 вольт/см, происходит "пробой" - проскакивает искра, рождающая молнию. Электрическое поле над горной страной, над которой проходит заряженное в своей нижней части отрицательным зарядом грозовое облако, довольно сложное.
   Градиент потенциала мал над долинами (Е.Р.Двали в Тбилиси доказала статистически, что в узких глубоких ущельях Закавказья грозы сравнительно редки) и гораздо сильнее над острыми вершинами и даже над отдельными выступающими скалами. Здесь и возникает сначала разряд- электричество стекает постепенно с вершин в виде так называемого тихого или коронного разряда, который в темноте светится голубоватым светом. Это явление в средние века получило название огней святого Эльма.
   Если заряженное облако приближается и поле усиливается, то может наступить пробой: сначала вверху, в облаке, затем ниже возникает "лидер", о котором мы говорили в начале статьи, а затем и главный удар молнии. В его довольно тонком канале температура достигает 15 000-30 000°, канал затем как бы взрывается и дает сильный раскатывающийся гром.
Как показали наблюдения, проведенные в Швейцарии, чаще всего происходит разряд между облаками, и реже между облаком и вершиной. Но именно этот последний вид разряда и важен для нас. Такая цепь явлений-усиленная ионизация-коронный разряд - главный разряд,- конечно, вероятнее всего происходит у вершин и отдельных скал, которые как бы привлекают молнию. Менее выступающие части рельефа не так опасны в отношении прямого удара. Остроконечная вершина или гребень походит на громоотвод, и альпинист, не успевший спуститься с вершины при приближающейся грозе, может быть опасно поражен молнией. Но если он находится значительно ниже возвышенности или невдалеке от нее, он уже не может получить прямого удара молнии.
   Большую опасность представляют тогда токи, идущие по земле, о защите от которых речь будет идти дальше. Протяженность зоны защиты от прямого удара может быть оценена из имеющегося опыта применения громоотводов. Выступы должны превышать в 5-10 раз высоту защищаемого объекта, а последний не должен быть удален по горизонтали на расстояние, большее высоты этого выступа. Очень близко к нему находиться тоже нельзя, так как есть риск явиться причиной отклонения траектории разряда молнии. (У подножия 15-метрового выступа зона защиты приблизительно простирается на 2-15 м от его основания.) В грозу, как правило, поражаются наиболее высокие точки местности, в том числе даже снежные вершины гор. В 1940-1941 гг. А.Э.Дольников установил на вершинах Кавказа на высотах от 3000 до 4300 м 17 молниеулавливателей, из них менее чем за год 13 зарегистрировали удары молнии.
   Практически все вершины опасны. Однако каждый раз место удара молнии зависит от взаимного положения заряженного облака и вершины. Если облако находится ниже вершины, то какая-то точка на ее склоне может вызвать разряд. Так, близ вершины Сан-Сальваторе в Швейцарии (высота 640 м) наблюдался в 1959 г. почти горизонтальный разряд длиной около 2 км между вершиной и облаком, причем "лидер" распространялся необычным образом-от вершины, а последующий главный удар-от облака к земле. В подобных редких случаях и более удаленные от вершины участки гребня могут привлечь молнию. Близ выступающих скал по мере приближения грозового облака и нарастания разницы потенциалов в воздухе можно услышать характерный слабый треск или шорох, а в темноте можно увидеть голубоватое свечение - огни святого Эльма - на скалах, коньке палатки, на шапочках людей и пр.
   Неоднократно альпинисты наблюдали такие огни, даже если грозовое облако было еще очень далеко, порой даже при ясном небе. Потрескивание или наличие коронного эффекта еще не указывает на большую вероятность разряда молнии, но должны рассматриваться как серьезное предупреждение, особенно если в окрестностях стали видны грозовые облака. Следует помнить, что снег и лед - лучшие изоляторы, чем скалы, и на них вероятность разряда значительно меньше. Но и там следует соблюдать осторожность (при восхождении на Джаловчат в 1930 г. альпинисты пострадали от удара молнии, хотя вершина была покрыта метровым слоем снега).

   Некоторые примеры.
В августе 1949 г. группа альпинистов из лагеря "Накра" делала восхождение на Куармаш (3721 м) и поставила свои палатки вечером на склоне несколько ниже вершины, близ небольшого скального выступа. Палатки были поставлены на ледорубах. Ночью разразилась гроза, во время которой у участников, находившихся вне палатки, светились волосы. В час ночи один из восходителей увидел из палатки, что между головками ледорубов проскакивают искры. Когда он высунул руку из палатки, чтобы отбросить ледорубы, блеснула молния, и он почувствовал удар. На руке остался ожог. В этом случае палатка несколько защищала участников от поражения молнией.

   В 1950 г. группа В. и М.Борушко траверсировала Уллу-Тау-Чану. На участке между западной и центральной вершиной над ними разразилась гроза с сильным ветром и пургой. Выйти на гребень было невозможно из-за сильных грозовых разрядов. Внезапно в выступ на гребне, высотой всего несколько метров, в 50 м от группы, ударила сильная молния. Участники почувствовали довольно сильный электрический удар, в частности один из них почувствовал удар от левого локтя, которым он прикасался к скале, вниз по левой стороне туловища. После удара молнии с гребня обрушилась груда камней, и верхушка выступа оказалась разрушенной приблизительно на полтора метра. Участники, очевидно, были поражены земным током, распространявшимся от места удара молнии.

ОПАСНОСТЬ МОЛНИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
   При ударе молнии последствия зависят от количества протекшего электрического заряда и от части тела, подвергнутой его действию. Как уже сказано, один удар молнии длится менее тысячной доли секунды. Ток в несколько ампер может проходить короткое время через тело, не причиняя того вреда, который может оказать, например, ток в сотые доли ампера во время длительного контакта с электропроводом.
   Тем не менее большая опасность таится в возможности нарушения током таких жизненно важных функций организма, как работа сердца и дыхание. Он вызывает судороги или вынужденные сокращения мышц, в частности, сердце может нарушить свой ритм или остановиться. Воздействуя на головной и спинной мозг или на другие нервные центры, ток может вызвать потерю сознания или остановку дыхания. Сильный ток большей длительности может причинить вместе с тем глубокие ожоги. Повреждения зависят и от пути прохождения тока по телу: ток относительно слабый, идущий, например, от руки к голове через сердце (как это было в группе Борушко) - очень опасен, но можно выдержать почти без последствий ток более сильный, проходящий от одной ноги к другой через стопы или от плеча к руке и т. д., и то время как сердце, головной и спинной мозг не поражаются. Альпинист, попавший в грозу, может подвергнуться дополнительному риску: легкое сотрясение, которое не было бы опасным в других обстоятельствах, в горах приведет к потере контроля над телом, хотя бы и кратковременной, а потеря равновесия может повлечь за собой падение.

ФОРМЫ ПОРАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ
   Прямое поражение молнией обычно угрожает альпинистам находящимся на предвершинном гребне или в каком-либо незащищенном или возвышенном месте. Человеческое тело действует тогда как громоотвод и привлекает молнию. Этот случай почти всегда фатален. Электростатическая индукция. Молния перераспределяет градиент потенциала в окружающих ее областях атмосферы, и это изменение также порождает токи в теле. Токи эти ощущаются в виде покалывания в пальцах ног или других точках контакта со скалами. Земные токи, появляющиеся вблизи места удара молнии. С этим случаем люди, находящиеся в горах, сталкиваются наиболее часто.
   Чтобы защищаться от этих токов, нужно знать, что это за явление. Как мы уже писали, разряду между облаком и землей предшествуют более слабые начальные разряды, называемые "лидерами", по пути которых затем проходит один или несколько основных ударов обычно от земли к облаку (хотя кажется, что молния распространяется сверху вниз). В промежуток времени между этими мощными ударами по каналу молнии проходит ток более слабый (от 50 до 1000 ампер).
   На скале ток "ищет" путь наименьшего сопротивления. На крепких прочных скалах, особенно если они снаружи влажны, путь наименьшего сопротивления проходит в основном по их поверхности, с тенденцией скорее "перепрыгивать" мелкие углубления, чем следовать по их контуру. Пятна лишайников, сырые расщелины, земля и корни растений обладают меньшим сопротивлением, и, следовательно, большая часть тока последует именно по ним. Там, где ток идет по поверхности скалы, между любыми двумя соседними точками этой поверхности существует разность потенциалов.
   Человек, касающийся телом этих двух точек, "предлагает" току путь более предпочтительный - с меньшим сопротивлением,- и по нему пройдет часть тока. Величина тока будет зависеть от относительной величины сопротивления скалы и участка тела, изоляции тела от скалы рукавицей, одеждой или другим материалом и, наконец, от расстояния между точками контакта тола со скалой. Чем дальше эти точки друг от друга, тем больше разность потенциалов и сильнее ток проходящий по телу. Человеческое тело имеет сопротивление порядка 100000 ом от руки к руке, когда кожа, которая создаст большую часть сопротивления,- сухая. Сырость и загрязнение могут понизить сопротивление до 5000 ом и менее.
   Очевидно, быть в сухой одежде относительно безопаснее, чем в мокрой. Опасность земных токов сильно уменьшается с расстоянием от точки удара молнии: около скальной прочной вершины градиент потенциала и плотность тока более высоки, чем в нижней части возвышенности; в 150 м ниже его эффект в 10 раз слабее, чем в 15 м от вершины. При расстоянии менее 15 м значительно увеличивается шанс подвергнуться прямому удару молнии.

НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
   1. При приближении грозы в горах необходимо избегать вершины или гребня, а также плоского ровного места, не защищенного от электрического разряда.
   2. Если замечено приближение грозы, надо спуститься с вершины и удалиться на возможно большее расстояние от опасных мест гребня и от всех выступающих скал. Мелкая осыпь неплохо изолирует и является хорошим убежищем, если над ней не нависают скалы.
   3. Если гроза неизбежна, нужно искать спешно место, защищенное как от прямого удара, так и от земных токов. Склон или даже просто возвышение, доминирующее над всеми соседними, дает некоторую защиту от прямого удара. От вертикальной скалы следует садиться не ближе метра, а предпочтительнее даже несколько дальше. Скала должна быть в 5-10 раз выше укрывающегося около нее человека, и максимальное расстояние человека от нее не должно превышать высоты ее. Опасно соседство с пятнами лишайников, с вертикальными трещинами в скалах, влажными и заполненными землей. Следует избегать также щелей, навесов и гротов, в которых нельзя устроиться далее чем в одном метре от стены и потолок которых ниже чем 3 м над головой. В пещере, опасна внутренняя щель, идущая сверху и пропускающая воду. Опасно также стоять около входа в пещеру, так как там имеется риск "замкнуть" собой отверстие входа. В грозу чувство безопасности, которое даст маленькая пещера или нависающая скала,-обманчиво. Следует избегать садиться в углубления диаметром менее 1,5 м: разряд может "прыгнуть" через такое углубление, проходя через тело.
   4. Положение присевшего на корточки предпочтительнее, чем стоящего человека: более короткое расстояние между точками контакта со скалой ослабляет ток. Следует избегать все же положения, в котором голова, рука, плечо или торс касаются скалы.
   5. Изолировать себя от скалы или почвы можно посредством любого подручного изолирующего материала. Моток капроновой веревки-прекрасный изолятор в сухом виде и неплохой изолятор - в мокром, так же как обувь с резиновой подошвой (без обивки), одежда, сложенный спальный мешок, рюкзак или сложенная рубашка. Сухие предметы всегда гораздо лучшие изоляторы, чем мокрые, поэтому старайтесь по возможности поддерживать с помощью накидки в сухом виде свою одежду и руки. Отдельный плоский камень, достаточно широкий, чтобы усесться на нем с ногами, также является неплохим местом для пережидания грозы.
   6. На маленькой полочке, где есть риск упасть в случае потери сознания или судорог в мышцах, альпинист должен обеспечить свою безопасность. Страховочная капроновая веревка здесь предпочтительнее пеньковой. Точка прикрепления ее к скале должна находиться как можно ближе, чтобы уменьшить разность потенциала, могущую возникнуть вдоль веревки, и веревка по возможности должна мало провисать для лучшей изоляции от скалы.
   7. В случае приближения грозы вспомните, какова величина зоны расчетной вероятности поражения, и избегайте такой опасной зоны. Риск минимален, когда веревка связки капроновая и сухая, когда спускаются, касаясь скалы только ногами, а ноги ставят одну около другой. Нет необходимости выбрасывать крючья и другие металлические предметы - их наличие очень мало добавляет к опасности. Металл, как таковой, не "привлекает" разряды. Тело альпиниста имеет меньшее электрическое сопротивление по сравнению, например, с ледорубом, а поэтому человек скорее становится громоотводом, чем ледоруб. Сопротивление последнего около 500000 ом между головкой и штычком в мокром состоянии и в сто раз больше - в сухом. (относится к старым, нецельнометалическим ледорубам. прим. Э.М.) Держите ледоруб, как обычно, и вы ничего не добавите к имеющейся вероятности разряда.

Текст подготовлен по публикации в сборнике "Побежденные вершины 73-74гг."

Современное дополнение
http://www.climbing.ru/forum/all/topic_2287/

0

21

https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazov … .html#text

И. Стекольников - Молния и гром
Здесь есть возможность читать онлайн «И. Стекольников - Молния и гром» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). Город: Москва, Ленинград, Год выпуска: 1947, Издательство: Государственное издательство технико-теоретической литературы, Жанр: Физика, на русском языке

4. Как человеку защититься от молнии?

Чтобы не быть поражённым ударом молнии, нужно избегать во время грозы подходить к молниеотводам или высоким одиночным предметам (столбам, деревьям) на расстояние меньшее 8–10 метров. Если человек застигнут грозой вдали от помещений, то он ни в коем случае не должен прятаться под деревьями, прислоняясь к их стволу.

Очень опасно быть в течение грозы на возвышенных местах (холмах или горах) или на открытых равнинах. Рекомендуется укрываться в небольших углублениях на склоне холмов, вблизи больших камней или деревьев на расстоянии не менее чем на 8–10 метров от одиночных предметов, выбирая, если имеется возможность, место посередине между двумя деревьями, растущими на расстоянии 15–25 метров.

Следует обратить внимание на одну очень распространённую и совершенно неправильную меру, применяемую иногда при поражении людей электрическим током или молнией. Мера эта заключается в том, что поражённого током человека для «оживления» временно закапывают в землю. Но эта мера может лишь повредить человеку. В то время как человек нуждается в искусственном дыхании и усиленном притоке к телу воздуха, засыпание землёй препятствует этому. А если есть открытые ранения от удара молнии, то земля загрязняет их. Поэтому закапывание в землю вредно. Пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, до прихода врача необходимо делать искусственное дыхание.

5. Защита от шаровых молний

Так как шаровая молния изучена сравнительно мало, то до сих пор ещё нет надёжно проверенных способов защиты от неё.

Хотя и бывали случаи, когда шаровая молния проникала даже через закрытое окно, пробив оконные стёкла, всё же целиком закрытое помещение, при закрытых окнах и воздухопроводах (вентиляциях) достаточно защищено от шаровой молнии.

В качестве простых мер, защищающих от шаровой молнии, рекомендуется установить над выходными отверстиями труб, в вентиляционных проходах и т. д. металлические заземлённые сетки с площадью отверстий не более 4 квадратных сантиметров и толщиною проволоки в 2–2 1/ 2миллиметра. Во время грозы следует закрывать окна, двери и другие отверстия, через которые шаровая молния может проникать внутрь помещения. Если закрытие всех таких проходов произвести затруднительно, то следует применять металлические сетки.

Эти меры должны особенно тщательно осуществляться в огнеопасных помещениях.

Оглавление
Введение… 3

I. Некоторые сведения об электричестве… 5

1. Молния и электрическая искра… 5

2. Два рода электричества… 7

3. Прибор для наблюдения действия электричества — электроскоп… 8

4. Электрический разряд… 9

5. Проводники и изоляторы… 11

6. Что представляет собою электричество?… 13

7. Получение электричества через влияние… 14

II. Образование молнии и грома… 15

1. Происхождение грозовых туч… 15

2. Отчего происходит молния?… 17

3. Как развивается молния?… 18

4. Отчего происходит гром?… 21

5. Шаровая молния… 22

III. Действия, производимые молнией… 24

1. Как часто возникает молния?… 24

2. Куда ударяет молния?… 25

3. Пожары, вызываемые молнией… 27

4. Поражение молнией людей и животных… 27

5. Разрушения, вызываемые молнией… 29

6. Влияние молнии на работу электрических систем и радио… 30

7. Можно ли поймать молнию и использовать её энергию?… 31

IV. Защита от молнии… 32

1. Молниеотвод… 32

2. Различные виды молниеотводов… 32

3. Примеры устройства молниеотводов… 34

4. Как человеку защититься от молнии?… 37

5. Защита от шаровых молний… 37

Заключение… 39

http://www.e-heritage.ru/Book/10077492

Стекольников Илья Самуилович Физика молнии и грозозащита. – 1943. – 230 с.:

https://i.ibb.co/C9kqjf0/image.png
https://i.ibb.co/wgs40P2/4.png
https://i.ibb.co/Yh6tkHd/1.png
https://i.ibb.co/6Bhw6tT/2.png
https://i.ibb.co/d5Zhftr/3.png

https://ru.m.wikisource.org/wiki/Илья_Самуилович_Стекольников

Илья Самуилович Стекольников

https://upload.wikimedia.org/wikisource/ru/thumb/b/ba/Ilya_Stekolnikov.jpg/220px-Ilya_Stekolnikov.jpg
р. 1905 - ум. 1969
советский физик, доктор технических наук, профессор Энергетического института им. Г.М. Кржижановского, первооткрыватель лидера длинной искры, разработчик первого советского осциллографа для быстрых процессов.

Библиография

1) Современные методы измерения перенапряжений в высоковольтных сетях : Доклад инж. И. С. Стекольникова / ВЭК. 1-я Всес. конф-ция по электропередаче больших мощностей на большие расстояния токами сверх высоких напряжений. 1931. - [Ленинград] : тип. им. ив. Федорова, [1931]. - 32 с. : ил.; 25х17 см.
2) Перенапряжения и борьба с ними. Ч. 1-2 / Инж. И. С. Стекольников ; Гос. электромашиностроит. ин-т им. Я. Ф. Каган-Шабшай. - Москва ; Ленинград : Гос. энергет. изд-во, 1932-1933. - 2 т.; 22 см.
3) Катодный осциллограф / И. С. Стекольников. - Москва ; Ленинград : Энергоиздат, 1934 (Л. : тип. "Кр. печатник"). - Обл., 246 с., 2 с. объявл. : ил.; 23х15 см.
4) Координация изоляции... / Инж. И. С. Стекольников. - [Ленинград] ; [Москва] : [Гос. энергетич. изд-во], [1934] (Л. : тип. "Кр. печатник"). - 9 с. : ил.; 30х22 см. - (СССР. НИС НКТП. Всесоюзная электротехническая ассоциация; 9. 1934 г.).
5) Организация полевых станций... / Инж. И. С. Стекольников, инж. С. В. Слащев. - [Ленинград] ; [Москва] : [Гос. энергетич. изд-во], [1934] (Л. : тип. "Кр. печатник"). - 8 с. : ил.; 30х23 см. - (СССР. НИС НКТП. Всесоюзная электротехническая ассоциация; 15. 1934 г.).
6) Проект стандартных волн для испытаний импульсами... / Сост. инж. И. С. Стекольниковым, инж. В. А. Карасевым, инж. А. В. Ефимовым. ВЭИ. Москва ; СССР НИС НКТП. Всес. электротехн. асс-ция. 36. 1934 г. - [Ленинград] ; [Москва] : [Гос. энергетич. изд-во], [1934] (Л. : тип. "Кр. печатник"). - [2] с. : черт.; 30х23 см.
7) Основы проектирования грозоупорных систем / И. С. Стекольников, В. В. Яворский. - Москва ; Ленинград : ОНТИ. Глав. ред. энергетич. лит-ры, 1935 (Л. : тип. "Кр. печатник"). - 1 т.; 23х15 см.
8) Ч. 1: Молния и ее влияние на линии передач. - 1935. - Обл., 244, [3] с. : ил.
9) Молния / Академия Наук СССР. Энергет. ин-т им. Г. М. Кржижановского. - Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1940 (Москва). - 328 с. : ил., граф., схем.; 27 см.
10) Физика молнии и грозозащита / И. С. Стекольников ; Акад. наук Союза ССР. Энергет. ин-т им. Г. М. Кржижановского. - Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1943. - 229 с., 1 л. карт. : ил.; 26 см.
11) Молния и гром / И. С. Стекольников, д-р техн. наук. - Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1946 (М. : Образцовая тип.). - 40 с. : ил.; 20 см. - (Научно-популярная б-ка).
12) Молния и гром / И. С. Стекольников, д-р техн. наук. - [Иркутск] : Иркут. обл. изд-во, 1947 (12-я тип. треста "Полиграфкнига"). - 40 с. : ил.; 19 см. - (Беседы о природе и человеке).
13) Молния и гром / И. С. Стекольников. - Москва : Воен. изд-во, 1947. - 48 с. : ил.; 20 см. - (Научно-популярная б-ка солдата и матроса).
14) Молния и гром / И. С. Стекольников, д-р техн. наук проф. - Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1947 (М. : Образцовая тип.). - 40 с. : ил.; 20 см. - (Научно-популярная б-ка).
15) Молния и гром / И. С. Стекольников. - Москва : Воен. изд-во, 1948. - 45 с. : ил.; 20 см. - (Научно-популярная б-ка солдата и матроса; № 13).
16) Импульсная осциллография и ее применение / И. С. Стекольников ; Акад. наук СССР. Энергет. ин-т им. Г. М. Кржижановского. - Москва ; Ленинград : Изд. и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР в М., 1949. - 200 с., 8 л. ил. : ил.; 23 см.
17) Электронный осциллограф / И. С. Стекольников, д-р техн. наук лауреат Сталинской премии. - 2-е изд., совершенно перераб. - Москва ; Ленинград : Изд. и тип. Госэнергоиздата в М., 1949. - 416 с., 1 л. схем. : схем.
18) Молния, гроза и грозозащита : Науч.-попул. лекция / Проф. И. С. Стекольников ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. - Москва : [Правда], 1950. - 32 с. : ил.; 22 см.
19) Молния и гроза / Проф. И. С. Стекольников. - Москва ; Ленинград : Изд. и ф-ка дет. книги Детгиза в М., 1950. - 80 с. : ил.; 20 см. - (Естественно-научная б-чка школьника. Школьная б-ка. Для семилетней и средней школы).
20) Грозозащита промышленных сооружений и зданий / И. С. Стекольников, В. С. Комельков, А. Ф. Богомолов [и др.] ; Под ред. проф. И. С. Стекольникова ; Акад. наук СССР. Энергет. ин-т им. Г. М. Кржижановского. - Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1951. - 203 с., 1 л. карт. : ил., карт.; 23 см.
21) Молния и гром / Проф. И. С. Стекольников ; Под ред. акад. А. В. Винтера. - 2-е изд., перераб. - Москва : Воен. изд-во, 1951. - 72 с. : ил.; 20 см. - (Научно-популярная б-ка солдата).
22) Электронная осциллография кратковременных процессов. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1952. - 259 с. : ил.; 20 см. - (Физикио-математическая б-ка инженера).
23) Запись кратковременных процессов электронным лучом / Д-р техн. наук И. С. Стекольников. - Москва : Знание, 1953. - 32 с. : ил.; 20 см. - (Серия 3/ Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний; № 24).
24) Молния и гром / Проф. И. С. Стекольников ; Под ред. акад. А. В. Винтера. - 3-е изд., перераб. - Москва : Воениздат, 1954. - 96 с. : ил.; 20 см. - (Научно-популярная б-ка солдата и матроса).
25) Изучение молнии и грозозащита. - Москва : Изд-во Акад. Наук СССР, 1955. - 159 с., 1 л. карт. : ил.; 20 см. - (Научно-популярная серия/ Акад. наук СССР).
26) Грозозащита зданий и сооружений в сельской местности / И. С. Стекольников, В. Н. Борисов, И. Г. Смирнов. - Москва : Изд-во М-ва коммун. хозяйства РСФСР, 1956. - 87 с., 4 л. черт. : ил.; 22 см.
27) Уровни изоляции электросистем напряжением свыше 400 кв. / Проф. И. С. Стекольников ; (Энергет. ин-т им. Г. М. Кржижановского АН СССР). - Москва : [б. и.], 1956. - 12 с., 5 л. граф.; 20 см. - (Доклады 5-й сессии 14-16 мая 1956 г./ Акад. наук СССР. Энергет. ин-т им. Г. М. Кржижановского. Комис. по передаче электроэнергии на дальние расстояния).
28) Грозозащита зданий и сооружений в сельской местности / И. С. Стекольников, В. Н. Борисов, И. Г. Смирнов. - Москва : Изд-во М-ва коммун. хозяйства РСФСР, 1957. - 87 с., 4 л. черт. : ил.; 22 см.
29) Измерение импульсного тока под высоким потенциалом / И. С. Стекольников, А. Я. Инков, А. В. Шкилев. - Москва : [б. и.], 1957 [вып. дан. 1958]. - 19 с. : ил.; 26 см. - (Передовой научно-технический и производственный опыт. Тема 27. Промышленные электрические установки и электрические сети/ Акад. наук СССР. Филиал Всесоюз. ин-та науч. и техн. информации; № Э-57-78/13).
30) Вопросы высокоскоростной осциллографии / Науч.-техн. о-во приборостроит. пром-сти. Моск. обл. правл. - [Москва] : Профиздат, 1958. - 40 с. : ил.; 22 см.
31) Молния и защита от ее действия / Д-р техн. наук проф. И. С. Стекольников. - Москва : Знание, 1958. - 39 с. : ил.; 22 см. - (Серия 8/ Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний; Вып. 2. № 1).
32) Импульсная осциллография на высоковольтных электронно-лучевых трубках / И. С. Стекольников, А. Я. Инков. 33) Генератор сетчатого поля / Р. Г. Британишский, Н. В. Петровский, Б. С. Рынкевич. - Москва : [б. и.], 1959. - 19 с. : ил.; 26 см. - (Передовой научно-технический и производственный опыт. Тема 36. Приборы и электронная аппаратура для измерения радиотехнических величин/ Гос. науч.-техн. ком. Совета Министров РСФСР. Центр. ин-т техн.-экон. информации; № 1-59-140/17).
34) Цилиндрические шунты тока / Д-р техн. наук И. С. Стекольников, Г. А. Саркисов. Безынерционный датчик тока / И. В. Гаврилов, П. И. Попов. - Москва : [б. и.], 1959. - 18 с. : черт.; 26 см. - (Передовой научно-технический и производственный опыт. Тема 35. Приборы для измерения электрических и магнитных величин/ Гос. науч.-техн. ком. Совета Министров РСФСР. Центр. ин-т техн.-экон. информации; № П-59-155/19).
35) Природа длинной искры / Акад. наук СССР. Энерг. ин-т им. Г. М. Кржижановского. - Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. - 272 с. : ил.; 27 см.
36) Наука и религия о молнии и громе / Проф. И. С. Стекольников. - Москва : Воениздат, 1961. - 96 с. : ил.; 20 см. - (Научно-популярная б-ка).

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauchno … eratura''_(cikl_seriy_AN)/_NPLAN_NPS_05.L-M_.html

Леонов Р.А. Загадка шаровой молнии. [Djv-Fax- 877k] Автор: Роальд Александрович Леонов. Ответственный редактор И.С. Стекольников.
(Москва: Издательство «Наука», 1965. - Академия наук СССР. Научно-популярная серия)
Скан, обработка, формат Djv-Fax: ???, предоставил: Dmitry7, 2010
СОДЕРЖАНИЕ:
I. Из архива «грозовой науки» (3).
II. Наблюдения (11).
III. Опыты (29).
IV. Век гипотез (42).
V. Теории шаровой молнии (52).
VI. Итоги и перспективы (66).

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauchno … lioteka''_(seriya_Gostehizdat)/_NPB.html#0010

Стекольников И.С. Молния и гром. [Djv-Fax- 1.2M] [Doc-Ocr-ZIP] Автор: Илья Самуилович Стекольников.
(Москва - Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы (Гостехиздат), 1947. - Серия «Научно-популярная библиотека»)

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/''Estestv … ol'nika''_(seriya)/_ENBSH.html

Стекольников И.С. Молния и гроза. [Djv-Fax-18.1M] Для семилетней и средней школы. Автор: Илья Самуилович Стекольников. Серийная обложка И. Литвишко. Рисунок на обложке Г. Никольского.
(Москва - Ленинград: Государственное издательство Детской литературы Министерства просвещения РСФСР (Детгиз), 1950. - Школьная библиотека. Серия «Естественно-научная библиотечка школьника»)

+++++++++++++++++
Отдельненко о том, что было известно на 1959 год - о зимних грозах, шаровых молниях и огнях Святого Эльма
https://i.ibb.co/wh9sw4Y/5.png

0

22

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20882
https://www.msk-guide.ru/makovskij-deti … -grozy.htm

ДЕТИ, БЕГУЩИЕ ОТ ГРОЗЫ
1872
По воспоминаниям самого автора, идея картины возникла во время поездки по Тамбовской губернии.

https://www.msk-guide.ru/img/146/kartina-deti-begushchie-ot-grozy-makovskogo-143204_w640.jpg

Картину «Дети, бегущие от грозы» художник написал в Тверской области. Однажды, во время работы над эскизами, его окружили крестьянские дети. Беседуя с ними, он обратил внимание на бойкую любознательную девочку и предложил её нарисовать. Но на следующий день, в назначенное время девочка не пришла, а её братик объяснил, что во время прогулки за грибами началась гроза. Проходя по мостику, девочка соскользнула в холодный ручей, после чего и заболела.

Так благодаря рассказу мальчика родился сюжет одной из самых известных картин Константина Маковского «Дети, бегущие от грозы», очень понятного по содержанию, яркого и волнующего полотна.

0

23

https://www.sb.by/articles/zharche-soln … hchin.html

Жарче солнца, или Почему молния целится в мужчин?
Молния – одно из самых загадочных явлений природы. Каждые десять секунд где-нибудь на земном шаре гремит гроза. Даже при обычном небесном разряде за доли секунды выделяется энергия, достаточная, чтобы лампочка в 100 ватт горела не переставая три месяца
Весна—лето в этом году выдались не только жаркими, но и грозовыми. В Щучинском районе молния настигла двоих ребят 14 и 15 лет, когда подростки на велосипедах подъезжали к родной деревне. Младшему из них она ударила прямо в голову. Смерть наступила мгновенно. Его спутник также пострадал от этого разряда. Но, к счастью, выжил. 19 июля на озере Белое в Бешенковичском районе молния убила рыбака. В тот же день от небесного разряда страшной силы погиб человек на Могилевщине.

Эти факты можно перечислять и дальше. Конца им не видно.

Молния – одно из самых загадочных явлений природы. Ученые подсчитали, что каждые десять секунд где-нибудь на земном шаре гремит гроза. Даже при обычном небесном разряде за доли секунды выделяется энергия, достаточная, чтобы лампочка в 100 ватт горела не переставая три месяца.

Но вообще сила тока в молнии достигает десятков тысяч ампер. Потенциальная сила грозовой тучи в пять раз мощнее атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму. А степень разогрева канала молнии составляет 30 миллионов градусов, что намного выше температуры на поверхности Солнца. Неудивительно, что после ее удара от человека порой не остается и горсти пепла.

Коварная молния способна раскидывать свои щупальца на огромные расстояния, порой нанося удары сразу по нескольким объектам, разделенным десятками метров. Но из-за несовершенства нашего глаза прежде чем зажмуриться от слепящей вспышки, разрезающей небо, мы, как правило, видим только одну молнию.

Одна из первых официально зафиксированных трагедий, связанных с молнией, произошла во Франции 1 сентября 1878 года. Трех женщин и мужчину гроза застала недалеко от городка Бонелло. Люди поспешили укрыться под большим деревом. Дамы, чтобы не испачкать платья, стали чуть в стороне от него, мужчина же, наоборот, прижался к стволу дерева спиной. В этот момент и ударила молния. Одежда на мужчине мгновенно вспыхнула, но он стоял не шевелясь. Женщины бросились к нему тушить пламя и вдруг с ужасом поняли, что он мертв.

О молниях ходят тысячи легенд. Но есть и статистика. Как это ни парадоксально, но от ее удара в 4 раза больше гибнет мужчин, чем женщин. И если у давней французской истории есть объяснение: мужчина стоял, прижавшись к дереву, в которое ударила молния, то случай, произошедший в 1974 году в Англии, так и остался неразгаданным. Супружеская пара тогда также укрылась от грозы под одиноким деревом. Стояли они, тесно обнявшись, защищая друг друга от холодного ветра. И вдруг после удара молнии женщина обнаружила, что ее спутник исчез. В кучке пепла, которая осталась на земле, она обнаружила только его ботинки и кожаный пояс.

В Книге рекордов Гиннесса приводится печальный случай, произошедший в декабре 1975 года. Тогда молния ударила в одну из зимбабвийских хижин, где находился 21 человек – мужчины, женщины, дети. Они погибли все до одного.

Тем не менее мужчины гибнут чаще. В 1996 году Японию потрясла трагедия школьников, совершавших восхождение на одну из небольших гор. Вместо того, чтобы укрыться от настигающей их непогоды, учитель приказал продолжать восхождение. А для того, чтобы никто из них не поскользнулся и не скатился вниз, он велел всем обвязаться одной веревкой. В связке шли 12 человек, и каждый третий был мальчик. Неожиданно прорезавшая небо молния именно их и поразила. Причем у каждого удар пришелся в одно и то же место на груди.

Такая избирательность не случайна. Ученые считают, что все дело здесь в особенностях мужского и женского мышления. Прекрасный пол более эмоционален, легче поддается страху и во время опасности у женщин биотоки мозга хаотично мечутся, гася друг друга. Мужчины же, наоборот, сосредотачиваются, собирая всю волю в кулак. Их биотоки образуют сильное электромагнитное поле, которое и притягивает небесные разряды. В той же Книге рекордов Гиннесса приведен случай с неким Рой К. Салливэном. Работая парковым смотрителем в Вирджинии, он буквально притягивал к себе молнии. Стоило ему оказаться в грозу на улице, как молния целилась прямо в него. И случалось это с Салливэном 7 раз. Вот и верь после этого расхожему мнению, что молния, как снаряд на войне, дважды в одно место не попадает.

Первый раз молния покалечила малолетнего Роя в 1942 году, оставив его без большого пальца на левой ноге. В июле 1969 года она прошлась по его лицу, оставив мужчину без бровей. На следующий год удар молнии обжег ему левое плечо, в апреле 1972 года опалил волосы на голове. В августе 1973 года молния не только повторно опалила ему волосы на голове, но и кожу на ногах. В июне 1976 года опять настигла его, повредив лодыжки. Через год Салливэн снова попал в больницу с тяжелыми ожогами груди и живота. Как ни странно, но он выкарабкался и в этот раз. Но то, чего не могли добиться боги на небесах, завершила женщина. В 1983 году Салливэн покончил жизнь самоубийством. Газеты писали, что от несчастной любви, которая настигла его внезапно и неотвратимо, как молния. Только я думаю, что это удачный поэтический образ. Просто Салливэн, которого так «любили» молнии, больше решил не искушать свою судьбу.

Но это истории с линейными   молниями, а ведь между небом и землей безумствуют еще и более таинственные шаровые злодейки. В июне 2002 года маленький энергетический «мячик» стал причиной мощного взрыва на складе боеприпасов в Читинской области. Осколки снарядов тогда разлетелись в радиусе 8 километров. 19 июля того же года в древнем русском городе Угличе огненный шар пробил купол главной городской достопримечательности – церкви Царевича Дмитрия на Крови — в тот момент, когда внутри храма находилась группа туристов из Германии. Растерявшиеся экскурсанты подумали, что на церковь напали террористы, и подняли жуткую панику. К счастью, никто из туристов не пострадал. А вот иконостас и часть фресок были сильно повреждены.

Некоторые ученые считают, что так называемый Тунгусский метеорит, который в 1908 году упал в Сибири и ни осколочка которого так до сих пор и не обнаружили, не что иное, как рой шаровых молний количеством около 10 тысяч штук. Подобное случилось в конце марта 1965 года и над Канадой. Тогда с запада на восток пронесся ослепительный шар-болид и взорвался веером огненных осколков, ни одного из которых так и не удалось обнаружить.

Шаровая молния не только    необъяснима, но и непредсказуема. Влетев в дом в открытую форточку или проскользнув в него через обычную электрическую розетку, она останавливается, словно оглядывается в поисках жертвы. И начинает медленно к ней приближаться. В 1978 году много писали об истории, приключившейся с группой советских альпинистов. Желтый шар с теннисный мячик, влетев в их палатку на склоне горы, стал по очереди «прощупывать» спортсменов и нанес каждому  не менее 7 ран. Все это время они не могли даже пошевелиться. Молния не только обжигала их тела, но и парализовывала волю. Известны истории, когда после «прикосновения» шаровой молнии человек начинает говорить на не известных ему ранее языках, вспоминает свои прошлые жизни или обнаруживает в себе экстрасенсорные способности. Но чаще всего от удара шаровой молнии человек все-таки погибает. В мире зафиксировано только четыре случая, когда люди выживали после удара в них такой молнии.

Известна история, когда шаровая молния едва не погубила самолет с сопровождающими лицами генсека СССР Никиты Хрущева. 16 мая 1960 года, вскоре после того, как зенитной ракетой над Уралом был сбит американский самолет-разведчик У-2, управляемый пилотом Гарри Пауэрсом, Никита Сергеевич, находящийся с официальным визитом в Париже, выступил перед иностранными журналистами. Его попытка в жесткой форме «пригвоздить руководство США к позорному столбу» вызвала протест американцев. Они стали улюлюкать, Хрущев, как и следовало ожидать, рассердился.

— Укайте, укайте, а мы вас так фукнем… — грозно сказал он и уже более мирно добавил: — Люблю, господа, спорить с врагами рабочего класса!

Тем не менее в тот же день он поспешил покинуть Париж. Хрущев и его приближенные летели на ИЛ-18, прочие сопровождающие лица, в том числе и журналисты, — на ТУ-104. Когда самолеты проходили через плотный слой грозовых туч над Берлином, именно в «тушку» и врезалась шаровая молния. Она влетела в кабину пилотов, медленно проплыла между их креслами и «растворилась» в полу. Все приборы в самолете вышли из строя. Полет до Москвы продолжался без радиосвязи, отопления, контрольных приборов. Уже на земле кто-то сообщил, что видел, как с крыла «соскочила огромная искра». Это и была шаровая молния.

Узнав о случившемся, Хрущев не без удовольствия заметил:

— Целился в меня этот шаричек. Но даже он промахнулся.

До сир пор ученые так и не  пришли к единому мнению о природе шаровой молнии. Одни говорят, что это горящий газ, другие – сильно уплотненная плазма, третьи констатируют, что это ионизированные космические частицы… Но как бы там ни было, никому не советуют вступать с огненной «гостьей» в контакт, тем более выметать ее веником. И если уж она залетела в дом, то надо сидеть, не шевелиться и терпеливо ждать, пока она сама подобру-поздорову оставит вас в покое.

Считается, что шаровая, тем более линейная молния представляет собой опасность только тогда, когда бьет совсем близко. Но в том-то и дело, что как только вы почувствовали приближение грозы, заслышали гром и вдалеке увидели молнию, то уже оказываетесь в зоне поражения и должны проявлять осторожность. Прежде всего надо найти безопасное место для укрытия. Ни в коем случае не прячьтесь от дождя под одиноко стоящим деревом. Если вы все-таки укрылись под ним, то станьте к дереву лицом. В случае удара молнии в дерево разность потенциалов между ним и вашими ногами будет минимальная. Но даже прочное здание не может служить надежной защитой. Находясь в доме, надо четко соблюдать определенные правила. Во-первых, старайтесь находиться подальше от воды, не торопитесь мыть посуду, принимать душ, тем более ванну. Не касайтесь всего того, что имеет контакт с внешним миром, — телефона, антенны, водопроводной системы, оконных рам… Естественно, с приближением грозы следует отключить все электроприборы, без которых можно обойтись, и обеспечить защиту компьютера.

Хорошо защищает от грозы обычный автомобиль. Даже при ударе молнии разряд идет по поверхности металла. Но при этом, само собой разумеется, вы уже поспешили стать на обочину дороги, выключили двигатель, закрыли окна и, конечно же, включили подфарники. Не следует, сидя в автомобиле, дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Тем более пользоваться мобильниками.

Если гроза застала вас у   реки или озера, отойдите подальше от воды. Встаньте под низкое дерево, а лучше присядьте, положив руки между коленями, но ни в коем случае не ложитесь на землю и не держите в руках длинные, тем более графитовые удочки. Желательно при этом избавиться от металлических предметов. Известны случаи удара молнии даже по находящейся в кармане связке ключей.

После того, как гроза начинает отдаляться, не спешите сразу двигаться. Специалисты рекомендуют переждать 20—30 минут после того, как небо прорезала последняя молния.

Если же молния кого-то все-таки поразила своим ударом, не бойтесь прийти ему на помощь. Заряда в теле пострадавшего не остается. Не только бесполезно, но и опасно рекомендуемое некоторыми старинное средство окапывания тела пострадавшего землей якобы для снятия заряда. Основная причина смерти при ударе молнии – нарушение деятельности сердца и легких. Постарайтесь восстановить их работу искусственным дыханием. 80 процентов пораженных молнией выживают. С другой стороны, 70 процентов из них, как правило, нуждаются в долгом лечении в связи с серьезными нарушениями здоровья.

Многие сегодня связывают возросшее число молний с глобальным потеплением и вообще склонны их считать природными аномалиями. Но молнии, думаю, были всегда. Это природное явление, к которому надо знать, как приспособиться. И тогда, может быть, удастся избежать бессмысленных жертв.

https://rg.ru/2020/07/02/reg-cfo/rg-sov … zduhe.html

0

24

https://pikabu.ru/story/groza_v_zhivopi … ov_7911294

https://cs12.pikabu.ru/post_img/2020/12/22/7/1608636229123386318.png
Иван Шишкин "Перед грозой"

https://www.msk.kp.ru/daily/27613.5/4964555/

28 июля 2024

В центре парка «Патриот» молния ударила в группу туристов: «Моментально пошла кровь из глаз»
От удара молнии в парке «Патриот» пострадали три человека
...
Известно, что пострадавшие пришли в парк не вместе. Но когда начался дождь, прятались под одним зонтом. В него и угодил разряд. Врачи начали реанимационные мероприятия прямо на месте ЧП. Еще у одной прохожей, которая в момент удара молнии шла рядом, прихватило сердце.

— В результате происшествия погиб один ловек и пострадали еще три Они доставлены в медучреждение, подведомственное Министерству здравоохранения Московской области. В настоящее время состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

https://www.ural.kp.ru/daily/27613/4964967/

29 июля 2024
Металлические пуговицы молнию не притягивают: ученый УрФУ опроверг мифы о грозе
Ученый УрФУ Грибанов опроверг, что металлические пуговицы притягивают молнию
В воскресенье, 28 июля, в парке «Патриот» в Москве молния попала в группу туристов прямо на Соборной площади. Пострадали две семейные пары. После начала дождя они попытались укрыться под одним зонтом. В этот момент и ударила молния. Один мужчина погиб на месте. Другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Их жены получили электротравмы.
...
Почему молния могла ударить в туристов?

Предсказать, куда именно ударит молния невозможно. Вероятнее всего, даже если бы туристы не стояли в том месте, то молния бы ударила где-то в той области. Другое дело, что-то ее притянуло именно к ним, будто к цели.

Это могло случиться из-за того, что сложились вместе несколько факторов. Во-первых, группа туристов с зонтом оказалась самым высоким объектом в том районе. Смотрим на видео – рядом с ними нет других людей и других высоких объектов. Да, рядом есть храм, который гипотетически мог бы притянуть молнию. Но это случилось бы, если бы молния ударила поближе к нему, ведь молниеотводы действуют лишь на определенном расстоянии.

- Прямая, проведенная от верхушки молниеотвода, до вашей головы, должна иметь угол с его основанием меньше 45 градусов. Только тогда вы под защитой. Если угол больше, то вы - такой же предмет, как и молниеотвод, который может притянуть молнию, - говорит Константин Грибанов.

Второй фактор – зонт. Металл внутри него для молнии интереснее, чем каменная земля. Поэтому она ударила по группе туристов.

https://iz.ru/1705322/2024-05-31/pensio … balashikhe

Пенсионера убило ударом молнии в подмосковной Балашихе
31 мая 2024,
В подмосковной Балашихе 63-летнего мужчину убило ударом молнии, когда он переходил дорогу. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. Пенсионер во время дождя передвигался по тротуару под зонтом, возле пешеходного перехода мужчину ударила молния. Он умер на месте.
ГСУ СК по Подмосковью уточняет детали произошедшего.

https://www.kp.ru/online/news/5834119/

Молния ударила в пенсионера в Балашихе, он скончался
Предварительно, в зонт мужчины ударила молния
...
«В мужчину 1961 года рождения ударила молния. Бригада врачей скорой помощи прибыла на место, но реанимационные действия не помогли. Осмотром тела занимаются следователи-криминалисты. Предварительно, в зонт мужчины ударила молния», - рассказал источник KP.RU.

https://www.gazeta.ru/social/news/2024/ … 6847.shtml

04 ноября 2024, 11:53

Удар молнии убил футболиста во время матча в Перу
В Перу один футболист скончался и семь пострадали после удара молнии

В Перу во время футбольного матча в игроков, находившихся на поле, ударила молния, семь человек пострадали, одного спасти не удалось. Об этом сообщает Exitosa.

Инцидент произошел в первом тайме во время игры между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка». Футболисты покидали стадион из-за начавшегося шторма, когда ударила молния.

Она попала рядом с защитником, на землю упали еще семь игроков. Пострадавшие были доставлены в региональную клиническую больницу в Уанкайо. 34-летнего защитника Хосе Уго де ла Круc Меcу медики спасти не смогли. Подробности о состоянии других пострадавших неизвестны.

https://rg.ru/2024/11/04/molniia-ubila- … video.html

04.11.2024 11:53

Молния убила футболиста на матче в Перу, трагедия попала на видео
Алексей Комолов
Молния попала в футбольное поле во время матча в Перу, в результате происшествия один спортсмен погиб и пятеро получили травмы, сообщает Sun.
Трагедия произошла во время регионального турнира в Чилке, одном из 28 округов, образующих центральную перуанскую провинцию Уанкайо, между двумя местными командами "Хувентуд Беллависта" и "Фамилия Чокка".

Судья остановил игру из-за начавшейся грозы. Когда футболисты уходили с поля, молния ударила в землю рядом с группой игроков.
На опубликованном видео запечатлено, как после попадания молнии несколько человек повалились с ног, кому-то потом удалось подняться, кто-то остался лежать на газоне.

Пострадали пять человек. Жертвой стихии стал 39-летний футболист Хосе Уго де ла Крус Меса, также серьезные ожоги получил 40-летнйи вратарь Хуан Чокка Льякта.

0

25

https://iz.ru/1757823/2024-09-12/v-gruz … ara-molnii

В Грузии россиянин выжил после прямого удара молнии
12 сентября 2024
Российский турист в грузинском Батуми выжил после прямого удара молнии. Кадры с места происшествия 12 сентября есть в распоряжении «Известий».
По данным очевидцев, пострадавший вместе с другом танцевал возле одного из местных рыбных ресторанов в грозу. Произошла вспышка молнии, мужчина упал.

В больнице Батуми подтвердили, что россиянин находится в медучреждении, где ему оказывают помощь.

https://rg.ru/2024/09/12/rossiianin-vyz … atumi.html

Россиянин выжил после удара молнии в Батуми
Российский турист чудом выжил после удара молнии во время отдыха в Батуми. Пострадавшим оказался 32-летний житель Самары Павел Смирнов.
В госпитале назвали случившееся чудом - мужчина отделался сравнительно небольшими повреждениями: у него ожоги на животе, спине и ногах, но внутренние органы не пострадали. Павел довольно быстро восстанавливается после мощнейшего удара током.

Во время удара молнии на туристе загорелась футболка, кроссовок разорвало на части. Как сказал сам пострадавший Telegram-каналу SHOT, его шорты выглядели так, как будто их из дробовика прострелили.

https://iz.ru/1200205/2021-07-30/molnii … -v-ukraine

Молния ударила группу туристов в районе Круглой горы на Украине
30 июля 2021,

Три человека пострадали от удара молнии в Закарпатской области, расположенной на западе Украины. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба украинской государственной службы по чрезвычайным делам.

Инцидент произошел 29 июля. Уточняется, что пострадавшие были направлены в медицинские учреждения.

«После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их до Межгорья, где передадут под опеку медиков», — говорится в сообщении украинского ведомства.

На момент инцидента группа туристов находилась в районе Круглой горы Боржавского хребта, в общей сложности по маршруту шли восемь человек.

https://iz.ru/1200521/sergei-gurianov/m … it-v-grozu

10 августа 2021
Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности
ГРОЗА ПОГОДА УРАГАНЫ
Выделить главное Выкл
В Закарпатской области на западе Украины три туриста пострадали от удара молнии. Им повезло — остались живы, но случаев гибели во время грозы немало. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению о том, как реагируют молнии на мобильные телефоны, не могут предсказать появление и поведение шаровых молний. Однако существуют общие правила безопасности, которые позволят уберечь себя во время непогоды. Подробнее — в материале «Известий».
ГРОЗА ПОГОДА УРАГАНЫ
Выделить главное Выкл
В Закарпатской области на западе Украины три туриста пострадали от удара молнии. Им повезло — остались живы, но случаев гибели во время грозы немало. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению о том, как реагируют молнии на мобильные телефоны, не могут предсказать появление и поведение шаровых молний. Однако существуют общие правила безопасности, которые позволят уберечь себя во время непогоды. Подробнее — в материале «Известий».

Молниеносная смерть: почему россияне гибнут во время гроз
Спасатели, врачи и физики рассказали, как спастись от молнии
Как убивает молния
Инцидент с туристами в Закарпатье произошел в районе горы Круглой Боржавского хребта. Молния ударила в районе одного из маршрутов, по которому передвигалась группа из восьми человек. На место происшествия выехали специалисты, которые спустя три часа нашли пострадавших. Трех человек отправили в поселок Межгорье, где передали медработникам.

Жительницу села Кунакбаево Республики Башкортостан гроза застала на пляже реки Стерля 22 июля. 38-летняя женщина от разряда молнии скончалась на месте происшествия. В тот же день от удара молнии загорелись дома в селах Нагаево, Иглино и Шакша. А в конце июня в том же регионе погибла в разгар непогоды жительница Стерлитамака, которая находилась в лесу. В Воронеже неделю назад от удара молнии погиб мотоциклист. Гроза застигла его в поле. В Свердловской области от удара молнии погибли сразу два человека: они укрылись от грозы в беседке на берегу озера.

Еще страшнее инцидент произошел в Индии, где от удара молнии погибли сразу 11 человек — они делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер XII века.

Опасны ли шаровые молнии
Свод правил поведения в грозу составлен в МЧС России. Ведомство отмечает, что грозы в центральной части страны наблюдаются обычно с мая по сентябрь, а на юге почти круглогодично.

При этом существуют не только обычные линейные или зигзагообразные молнии, но и шаровые — это светящийся шар, который плавает в воздухе над поверхностью земли и взрывается при столкновении с любым твердым предметом.

Впрочем, явление это очень редкое и практически неизученное. Некоторые ученые даже считают, что бояться такой встречи не стоит.
— Я за всю жизнь ни разу их не видел, а если бы увидел, то скорее обрадовался, потому что это зрелище красивое, — говорит «Известиям» кандидат физико-математических наук, доцент, преподаватель кафедры общей физики МФТИ Станислав Виноградов. — Даже больше красивое, чем опасное.
Он пояснил, что повторить шаровые молнии в лаборатории не удается, и пока не ясно, откуда у них столько энергии.

Как определить расстояние до грозы
Спасатели настоятельно рекомендуют уточнять прогноз погоды перед поездкой на природу и перенести путешествие на другой день, если ожидается гроза.

Если же вы уже на природе, то в первую очередь нужно определить примерное расстояние до грозового фронта. Это можно сделать по времени, прошедшем от вспышки молнии до раската грома. Свет мы видим почти мгновенно, а вот звук запаздывает — его скорость около 340 метров в секунду. Соответственно, если гром прогремел спустя три секунды после молнии, значит, это произошло примерно в километре от вас.

— Тут нужно учитывать, что расчеты будут очень примерные, — говорит Виноградов. — Ваше внутреннее чувство не очень точно определяет секунду. Кроме того, в случае с молнией речь идет не совсем о звуке, а об ударной волне. Но примерные вычисления возможны.
Другое дело, замечает ученый, что тот факт, что молния ударила в километре от вашего местонахождения, вовсе не означает, что в следующую секунду она не ударит рядом.
— Все зависит от размера грозового фронта — его протяженность может быть сотни метров, а может — десятки километров, — говорит Виноградов. — Надо посмотреть вверх: если над вами сильный дождь и небо совершенно закрыто, а облака очевидно грозовые, то может и ударить. Если небо чистое, то вряд ли дотянется.

В МЧС замечают, что задержка раскатов грома позволит также понять, удаляется грозовой фронт или приближается.

Чем опасен мобильный
Еще одно распространенное мнение — во время грозы нужно выключить смартфон. Это мнение сейчас многими учеными оспаривается. К слову, недавно известный детский доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале заявил: информация о том, что телефон притягивает молнию, — это миф. И он не ожидал, что это настолько «плотно укоренилось в головах наших соотечественников».

Руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов в свою очередь замечает: пока студентов он обучает так, что говорить по телефону в грозу не нужно, как и ловить мобильную связь на вытянутой руке. Он отметил, что телефон в этой ситуации выступает как проводник.

Станислав Виноградов считает, что совершенно не важно, говорят по телефону или нет, включен он или нет.

— Телефон — это железка, и молнии все равно, работает ли эта железка или это вообще зонтик или ключи, — говорит он. — Когда молния попадает в какой-то объект, она крайне редко попадает в него прямо. Но, пролетая чисто случайно мимо, она создает такое поле вокруг себя, что из этого объекта в сторону молнии бьет так называемый встречный лидер и замыкает канал. Эта железка работает как затравка для встречного лидера, и если вы поднимаете ее выше, то немножко увеличиваете вероятность того, что рядом пролетит молния. Соответственно, если железка висит на поясе или спрятана в ботинок, то и вероятность этого уменьшается.

Он подчеркнул, что сама по себе вероятность удара молнией очень невелика, и работает телефон или нет — это совершенно не важно. Главное — не поднимать его высоко. При этом дома телефоном, как и любой другой техникой, можно пользоваться совершенно спокойно.

Как вести себя в грозу
В МЧС отмечают: срочно принимать меры предосторожности надо, когда за молнией сразу следует раскат грома. В сельской местности рекомендуется закрыть окна, двери, дымоходы и даже вентиляционные отверстия. В такой ситуации не рекомендуется растапливать печь, так как высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не следует говорить и по стационарному телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Кроме того, не стоит близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не надо стоять рядом с окном. Бытовые приборы, телевизор — все, что работает от сети, — рекомендуется выключить.

Если непогода застала вас в лесу, укройтесь на участке с низкорослой растительностью — вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей, прятаться не стоит. Нельзя находиться также в водоеме или на его берегу — напротив, надо от воды отойти и спуститься с возвышенного места в низину.
Что касается грозы в степи или поле, где укрытий нет (одиноко стоящие деревья — это ни в коем случае не укрытие!), то в МЧС замечают: ложиться на землю не надо — так электрическому току вы подставите все свое тело. Нужно сесть на корточки в ложбине, овраге или другом углублении, обхватив ноги руками.

Необходимо немедленно прекратить занятия спортом, а металлические предметы отложить в сторону. А вот из автомобиля лучше не выходить, разве что следует закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

Павел Константинов замечает: с точки зрения прямого удара молний городская улица безопаснее, чем улица в сельской местности. Однако в целом гроза в городе может быть даже опаснее, чем в пригороде.

— Во время московских ураганов несколько людей погибло из-за удара электрическим током, — напомнил он. — В грозу разрываются коммуникации, энергосистемы, из-за этого может пострадать человек.

0

26

https://pikabu.ru/story/groza_v_zhivopi … ov_7911294

https://cs13.pikabu.ru/post_img/2020/12/22/7/160863620514191319.png
Исаак Левитан "Перед грозой"

https://iz.ru/1724320/2024-07-08/rossii … azakhstane

Россиянка погибла от удара молнии на пляже в Казахстане
8 июля 2024,
На западе Казахстана 40-летняя гражданка России умерла из-за удара молнии. Об этом сообщает местный портал «Мой город» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Западно-Казахстанской области страны.

Трагедия произошла 7 июля у озера Шалкар в Теректинском районе, когда на казахстанский регион обрушился мощный шторм. В момент непогоды россиянка находилась на пляже.

«В зоне отдыха Шалкар в женщину 1984 года рождения ударила молния. Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

https://iz.ru/1159459/mariia-frolova/mo … remia-groz

10 мая 2021, 00:02
Молниеносная смерть: почему россияне гибнут во время гроз
Спасатели, врачи и физики рассказали, как спастись от молнии

В России произошел первый в этом году случай гибели человека от удара молнии. Жертвой стала 61-летняя сотрудница администрации города Гусь-Хрустальный. Женщину нашли мертвой с ожогами во время субботника в парке. Спасатели, врачи и физики рассказали «Известиям», как вести себя во время грозы, чтобы не пострадать от молнии.
Жертвы молнии
В России произошел первый в этом году случай гибели человека от удара молнии. Жертвой стала 61-летняя жительница Владимирской области Ольга Новская.

Как сообщалось, трагедия произошла в одном из парков города Гусь-Хрустальный. 23 апреля сотрудники местной администрации проводили там субботник. В это время началась гроза, и молния попала в главного специалиста отдела капитального строительства. Женщина скончалась на месте от полученных ожогов.

Подобные случаи происходят с печальной регулярностью. Прошлым летом на берегу Финского залива погиб семилетний мальчик. Ребенок вместе с родителями находился в загородном доме в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

Летом 2019 года в Челябинской области скончалась 58-летняя женщина, купавшаяся в реке во время грозы. Молния ударила в ее золотую цепочку. Когда женщину вытащили на берег, она была мертва. Причиной случившегося назвали природную электротравму.

Эксперты рассказали «Известиям», как вести себя во время грозы, если вы остались в помещении или оказались на природе.

Сезон гроз
В Центральной России сезон гроз начинается в мае и заканчивается в сентябре, а в южных регионах они наблюдаются практически круглый год, рассказали «Известиям» в МЧС России. Основную опасность во время грозы представляет удар молнии. Кроме обычной линейной иногда появляется шаровая — светящийся шар, плавающий в воздухе и взрывающийся при столкновении с любым твердым предметом.

Для снижения опасности поражения молнией зданий на них устанавливается специальная молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводов. Потому вне помещения риск пострадать гораздо выше.

— Перед поездкой на природу обязательно уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите отдых на другой день, — советуют в МЧС.

Если вы уже оказались на природе и заметили грозовой фронт, то в первую очередь нужно определить примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома и вспышки молнии, а также оценить, приближается или удаляется фронт.

— Поскольку скорость света огромна (300 тыс. км/с), вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться расстоянием и его скоростью. Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если сокращается, то приближается. Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае нужно принять меры предосторожности, — отмечают в ведомстве.

Меры безопасности
Самое безопасное во время грозы — оставаться дома или в любом помещении, говорит в беседе с «Известиями» Станислав Виноградов, заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ. Пользоваться бытовыми приборами и компьютером можно, но стоит учитывать риски для техники: она может выйти из строя.

Если вы оказались в сельской местности, в МЧС советуют закрыть в доме окна, двери и вентиляционные отверстия и не растапливать печь. Кроме того, не стоит разговаривать по телефону: молния может попасть в натянутые между столбами провода.

— Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, — говорят в МЧС.
В случае если гроза застала вас в поле, не ложитесь на землю, подставляя току всё свое тело. Спуститесь в овраг или другую низину и сядьте на корточки, обхватив ноги руками. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться под деревом.

— Молния выбирает наиболее высокие объекты, потому, оказавшись на открытой местности, вы можете войти в их число, — объясняет старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова. — Расстояние от высоких одиноких предметов должно быть не менее 200 м.

В лесу безопаснее всего будет найти укрытие под мелкими кустарниками. А вот от деревьев, особенно сосен, дубов и тополей, лучше держаться подальше — на расстоянии не менее 4–5 м. Еще более опасно находиться рядом с водой и тем более купаться в водоемах — есть большой риск того, что в них попадет молния.

— Если вы попали в грозу в походе, нужно загасить костер, отнести металлическую посуду за пределы лагеря и переодеться в сухие вещи. Мокрая одежда также способна притянуть молнию, как и поверхность водоема, — отмечает собеседница «Известий».
Помимо воды и мокрой одежды молнию способны привлечь работающий мобильный телефон, зонт (особенно спицы и стержень) и любые вещи из металла (ключи, инструменты).

Шаровые молнии
Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. Там вы будете в безопасности, поскольку даже при ударе молнии разряд пройдет по поверхности металла, говорит Станислав Виноградов. А вот на велосипеде или мотоцикле в это время ездить опасно.

В редких случаях во время грозы можно встретиться с шаровой молнией, которая может попасть в помещение через открытые форточки, окна и двери. По этой причине в квартире лучше исключить любые сквозняки.

— Если шаровая молния движется в вашу сторону, ни в коем случае не бросайте в нее предметы в попытке изменить направление. При столкновении с любым предметом молния просто взорвется, что может привести к плачевным последствиям. Лучше всего медленно и плавно отойти с ее траектории. При приближении шара обязательно замрите. Двигаясь по направлению воздуха, он просто отлетит в сторону, — говорит Мария Меньшикова.

Правда, добавляет заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ, такое явление встречается редко. Людей, которые видели шаровую молнию и тем более становились ее жертвами, очень мало.
По словам Станислава Виноградова, чаще всего молния бьет не в людей, а в здания, деревья, высокие сооружения. Но находящийся рядом человек при этом тоже может пострадать: поверхность земли послужит проводником для электричества, и тогда оно достигнет ног и пронзит всё тело.
Помощь пострадавшим
Поражающими факторами молнии являются и электрический разряд, и его высокая температура (до 9500 градусов по Цельсию), и вспышка света, и мощная звуковая волна. Тем не менее не все случаи попадания молнии в человека оканчиваются гибелью, говорит врач Мария Меньшикова.

— В самом легком случае у пострадавшего проявляются такие симптомы, как нарушение координации, потемнение в глазах, снижение слуха и сильные головные боли. При более серьезном поражении отмечаются потеря сознания с последующей амнезией, перебои в работе сердца, нарушение чувствительности конечностей вплоть до паралича и судороги. Также при поражении молнией и падении нередко случаются травмы: переломы, кровотечения и сотрясения, — отмечает врач.

Попадание молнии может спровоцировать возгорание, приводящее к масштабным и глубоким ожогам. На коже пострадавшего часто остаются особые отметины (фигуры Лихтенберга) — красные или розовые разветвляющиеся линии, исчезающие при нажатии.

— В отличие от бытовой электротравмы, человек после удара молнии не находится под напряжением, поэтому нет необходимости искать средства защиты от электричества и пытаться «обесточить» жертву, — говорит врач. — Если своевременно оказать человеку квалифицированную помощь, шанс спасти его значительно возрастает. Потому необходимо сразу вызвать скорую помощь.
До приезда медиков пострадавшего нужно перенести в укрытие, положить в удобное положение и накрыть покрывалом. В случае ожогов не нужно самостоятельно снимать с него одежду. Если человек находится без сознания, следует проверить у него наличие дыхания и нащупать пульс на сонной артерии. При их отсутствии нужно провести реанимационные мероприятия: давление руками на грудину пострадавшего, искусственное дыхание «рот ко рту» и «рот к носу» и непрямой массаж сердца.

— Если пульс и дыхание в норме, но пациент без сознания, поднесите к его носу нашатырную салфетку или иное раздражающее средство. Не оставляйте пострадавшего одного. Помните, что пострадавшего от удара молнии в любом случае нужно госпитализировать, чтобы предупредить расстройство электрической активности сердца, — подчеркивает собеседница «Известий».

По ее словам, очень незначительное количество людей, в которых попал разряд молнии, отделываются испугом и легкими повреждениями. Чаще всего повреждения организма весьма обширны и имеют долговременные последствия. У выживших нарушается сон, появляются симптомы депрессии, потеря памяти и нарастающая умственная деградация. Могут в значительной мере снизиться слух и зрение.

0

27

https://elementy.ru/nauchno-populyarnay … em_otvetov

Может ли молния сбить нас с пути?
Да, если вы пользуетесь компасом. В известном романе Германа Мелвила «Моби Дик» описан именно такой случай, когда разряд молнии, создавший сильное магнитное поле, перемагнитил стрелку компаса. Однако капитан судна взял швейную иглу, ударил по ней, чтобы намагнитить, и поставил ее вместо испорченной стрелки компаса.

https://www.techinsider.ru/editorial/69 … a-molniey/

Удар молнии в человека: почему люди остаются живы
То, что происходит с человеком после попадания молнии, часто зависит от особенностей организма или силы удара. Именно поэтому большинство людей остаются живы. Молния – это и очень мощный электрический заряд. В то же время ток успевает пройти сквозь тело меньше чем за секунду. За такой срок разряд электричества не всегда наносит смертельный ущерб внутренним органам. Чем быстрее разряд, тем больше шансов выжить.

В большинстве случаев разряд молнии проходит сразу по всей поверхности тела, а не через внутренние органы. Поскольку больший удар приходится именно на кожу, ток «соскальзывает» с нее – это снижает вероятность глубоких повреждений сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, человек скорее пострадает от бокового разряда (при котором молния бьет рядом и «перепрыгивает» на соседний объект) или шагового напряжения, чем от прямого удара.

Так, в некоторых случаях мокрая одежда может даже спасти от летального исхода. Все потому, что вода проводит электричество лучше, чем кожа, и молния только частично разряжается по поверхности тела, а не проходит его насквозь. Кроме того, при попадании молнии в человека ток может распределяться неравномерно, не затрагивая жизненно важные органы, такие как сердце или мозг.

Люди, погибшие от удара молнии, как правило не успевают получить немедленную медицинскую помощь. Если пострадавшему делают непрямой массаж сердца до приезда врачей, шансы на выживание существенно возрастают. Часто люди умирают не сколько от самого удара, столько от последствий – остановки сердца или асфиксии.

Что происходит с выжившим после удара молнии
Выжившие после удара молнии рассказывают, что в момент произошедшего они попросту «отключились». А те из жертв, которые не потеряли сознание, не чувствовали ничего необычного. Так, фермер Билл Кауэрн пострадал от разряда молнии дважды. В первый раз ток пронзил тело в возрасте 12 лет. Мальчик купался в озере, как вдруг увидел, как в воду ударила яркая вспышка. Ощутив небольшое покалывание на коже, Билл вышел на берег.

Как только он направился домой через лес, молния ударила прямо в ближайшее дерево. Билл Кауэрн потерял сознание и очнулся уже на обочине – сосна дымилась, а мальчик совсем ничего не помнил. Во второй раз 35-летнего Билла молния настигла прямо в гараже. Ток проник через землю. По словам фермера, в первые секунды его тело подалось вперед, а из-за электрического импульса, прошедшего по коже, резко выпрямилось обратно. Биллу повезло: и во второй раз он не столкнулся с последствиями удара молнии.

Другую историю рассказал дорожный рабочий Николай Тюкин. Он с командой работал на трассе М-5 под Пензой – и в следующее мгновение уже очнулся в больнице. Выживший после удара молнии вспоминает, что никакой боли он не испытал. По словам врачей, разряд тока «вышел» через пятку, оставив след, а сердце некоторое время то замедлялось, то разгоняло кровь «с бешеной силой».

Ужасная встреча с погодным явлением произошла и у Салауди Ахматова. Молния прошла сквозь стекло и «перепрыгнула» на мужчину. Ток разорвал легкое и селезенку, поломал ребра и нанес травму сердца. Удар был таким сильным, что Салауди отбросило в сторону, правда, сам он ничего не почувствовал. Скорая увезла пострадавшего почти сразу, а операция длилась 6 часов. Выживший после удара молнии смог очнуться только через несколько дней.

0

28

https://www.fontanka.ru/2019/07/03/134/
https://vk.com/wall-45599639_22194

В палатку с альпинистами на Казбеке ударила молния. Домой они вернулись с ожогами ягодиц
3 июля 2019
Группе альпинистов из 11 человек пришлось пережидать грозу у пика ОЖД горы Казбек. Молния ударила в палатку с гидами и участниками похода, пострадали пятеро.

О случившемся «Фонтанке» 3 июля рассказала петербурженка Марина Виноградова. В группу входил её муж – 45-летний альпинист Виталий Бураков. По словам женщины, супруг, вернувшись из экспедиции, долго не хотел рассказывать, что с ним произошло, и откуда на его теле ожоги, но в итоге сдался.

По словам Марины, 23 июня группа вышла из Кармадона, чтобы через ущелье дойти до Казбека. 26 июня участники добрались до штурмового лагеря на высоте 4200 метров, где их застигла гроза. Непогоду альпинисты пережидали в палатках, молния ударила в одну из них. Все 11 человек получили мощный электрический разряд, а пятеро – ещё и ожоги на разных частей тела. Люди чудом остались живы. Двое человек с обожженными нижними конечностями даже прервали восхождение, чтобы восстановиться и начать спуск.

– Что удивительно, у всех есть ожог на ягодице. Кроме этого, сгорела палатка, спальник превратился в решето, расплавились металлические термосы у всех, кто был внутри, – рассказала «Фонтанке»  Марина.

https://lenta.ru/news/2022/09/13/lightning/

33-летний Эйдан Роуэн из города Абингдон, Великобритания, получил серьезные травмы из-за удара молнии. Об этом сообщает The Sun.

Молния ударила в мужчину, когда тот сидел в собственной гостиной и проходил игру Stray на приставке Playstation 5. «Раздался очень громкий треск, похожий на гром, а потом было ощущение, что на все мое тело уронили что-то очень тяжелое», — вспоминает он. По его словам, после разряда мог на несколько секунд потерять сознание.

Пострадавшего отвезли в больницу. Оказалось, что в результате удара молнии он получил около 60 ожогов на руке и ожог на ноге. Кроме того, у него повреждены мышцы, а возле ладони осталось пятно, похожее на звезду.

https://lenta.ru/news/2022/08/26/lightning/

тудентка в городе Пенсакола, штат Флорида, США, выжила после того, как в нее попала молния. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летняя Эмма Эгглер шла в Университет Западной Флориды на первый день занятий. Внезапно в нее попала молния. Разряд ударил девушку в грудь, в результате чего она упала на землю.

Удар был такой силы, что у американки взорвались наручные часы, прогорел свитер и образовались дыры в носке и ботинке. После произошедшего студентка в течение некоторого времени не могла ходить.

https://www.izh.kp.ru/online/news/726642/

Православный крест спас жителя Удмуртии от удара молнии
Он расплавился на теле, оставив ожоги, и пропал [фото]
Я шел с работы домой. Вечером, около половины восьмого. Шел рядом с железнодорожными путями, как всегда. Потом что-то произошло, я так и не смог понять что же это было. Помню, что лежу головой на шпалах, кровь с лица стираю, и мужчина незнакомый меня тормошит.

На больничной койке в Увинской районной больнице лежит 20-летний Денис Бушков. Счастливчик, который выжил после удара молнии. Гроза разыгралась в поселке Ува в прошлую среду. Обычные темные тучи, гром, дождик. Но для Дениса эта гроза стала днем его второго рождения. Когда он возвращался домой, молния ударила то ли рядом с ним, то ли прямо в него. Этого никто точно не знает. Прогремел настоящий взрыв и парень упал.

- Я ничего не почувствовал, - признается Денис. – Мужчина, который видел все это и довез меня до больницы, рассказал, что я с мамой по мобильному поговорил после этого. Затем несколько дней слабости, тяжелого такого неприятного состояния. А теперь все в порядке. Только падал когда, ударился лицом – теперь синяк большой под глазом.

Синяк это еще ничего. Все тело Дениса покрыто ожогами, но не очень сильными. А на шее виден глубокий шрам от расплавленной цепочки.

https://vse42.ru/index.php/news/33583865

Молния расплавила велосипед ребенка в одном из районов Москвы
6 июня 2024 г., 20:16
В московском Свиблово молния ударила в детский велосипед, из-за чего тот буквально расплавился. Юный хозяин транспорта был рядом.
В социальной сети Telegram появился видеоролик, снятый в московском районе Свиблово. Женщина вместе с ребенком гуляли по улице, малыш катался на велосипеде. В какой-то момент юный водитель оставил свой транспорт и отошел в сторону, как вдруг в велосипед ударила молния.

То, что осталось от него, запечатлено на видео: велосипед буквально расплавился. Отмечается, что ребенок и его мать не получили никаких увечий.

https://www.irk.kp.ru/daily/26833.4/3873566/

Нательный крестик спас сибиряка от смерти после удара молнией
46-летний сибиряк сам не знает, как чудом остался в живых [осторожно, шокирующее фото, эксклюзив]

- Молния была словно футбольный мяч, такая яркая и ослепительная. Я инстинктивно прикрыла руками голову, а потом услышала, как сработала сигнализация от машины, - вспоминает хронологию того ужасного дня 69-летняя сибирячка Антонина Куравлева. Она вместе с сыном 21 мая была на дачном участке. Погода хорошая, поэтому решили, что сын, у которого выдался выходной, поможет матери с огородом. Да и садоводство расположено недалеко - всего полчаса езды от дома в Ангарске.

- Я на огороде была, а Андрей делал опалубку, - рассказывает Антонина Ивановна. - Погода неожиданно испортилась. Тучи, град. Сын вышел за калитку, все градом любовался…

В этот момент и накрыло! Шаровая молния прилетела из леса. Участок Куравлевых как раз ближе всего к нему. Женщина пошла к «кричащему» автомобилю и увидела лежащего на земле сына. Он был без сознания. Кроссовки, превратившиеся в лохмотья, лежали рядом. Вся одежда была обожжена.

- В тот день он был в теплой куртке, потому что накануне приболел, - говорит сибирячка, сдерживая волнение в голосе. – От нее и следа не осталось. Если бы не крестик…, то сына не было бы в живых.

Да-да, молния попала прямо в нательный крестик и цепочку! Заряд был такой, что металл расплавился! Затем молния поразила левую ногу.

- Сын лежал весь черный без сознания, я пыталась привести его в чувства, - продолжает пенсионерка. – Буквально на секунду он открыл глаза и сказал, что не ощущает ног.

На крик женщины сбежались соседи и вызвали скорую. Пару дней мужчина провел в реанимации и сегодня сибиряка, он, кстати, работает электриком, перевели в палату. Его состояние медики оценивает как средней степени тяжести. Теперь предстоит долгое лечение. На теле мужчины есть серьезные ожоги. Но сам момент удара молнией ангарчанин не помнит и с журналистами общаться пока не хочет.

https://ampravda.ru/2013/07/09/038975.html

Чтобы развенчать мифы о поведении человека в грозу, мы обратились к доценту кафедры географии БГПУ Виталию Ямковому.

— Самыми опасными профессиями в Европе считались звонарь и пастух, — рассказал Виталий Анатольевич. — Молния часто попадала в высокий купол церквей, а человек в открытом поле — это просто мишень для молнии. В нашей области были случаи гибели пастуха вместе с лошадью, а в Ромненском районе в 2006 году на пастбище от одной молнии погибли сразу 6 коров. Житель города более защищен от попадания молнии, так как окружен высокими зданиями. Вообще кирпич и дерево не являются проводниками для молнии, которая по сути —    электрический заряд, чаще всего между грозовым облаком и поверхностью земли. Поэтому она попадает чаще всего в металл.

→        В селах до сих пор существует поверье, что, если закопать в землю человека, в которого попала молния, это поможет. На самом деле это бессмысленно — электрический заряд, попадая в тело, просто проходит через него и уходит в землю.

→        Сотовый телефон может притягивать молнию, так как состоит из металла и излучает электромагнитные импульсы.

→        Даже выключенная из сети внешняя антенна может «притянуть» молнию, так как она является точкой на высоте. Отключение электроприборов только спасет их от выхода из строя.

→        Молния может стать причиной пожара только в случае сухой грозы, такие грозы случаются в нашем регионе крайне редко.

→        Риск быть убитым молнией, по сравнению с другими несчастными случаями, невелик. В нашем регионе это максимум 1—3 случая в год, для сравнения: случаев утопления происходит 70—60 в год, 160—180 гибнут в пожаре, 250 — в ДТП.

→        Из деревьев особенно любят молнии попадать в тополя и дубы.

→        В начале грозы ветер идет на тучу, при подходе грозы он идет от тучи сильным потоком.

→        Если молния проходит через тело, это заканчивается смертельным исходом. В случае присутствия на теле металла — часы и золотые украшения — они могут расплавиться, настолько высока энергия удара.

→        Если молния не находит места заземления, например прошла через провода и снова попадает в воздух, образуется сгусток энергии, так называемая шаровая молния,  к которой крайне опасно прикасаться.

0

29

https://sk-news.ru/news/ekologiya/44393/

Альпинист Казбек Шибзухов, поднявший на Эльбрус флаг Русского географического общества (РГО) по случаю 170-летия организации, чуть не погиб на вершине от удара молнии, рассказал sk-news.ru руководитель РГО Кабардино-Балкарии Виктор Котляров.

«На подходе к вершине началась гроза, пошел крупный град, ветер буквально сбивал с ног, шли в сплошном тумане. Когда выбиваясь из сил добрались до самого высокого места, где установлена тренога, прямо в Казбека ударила молния», - рассказал Виктор Котляров. «Разряд ударил в ледоруб, который торчал из рюкзака и ушел в снег через лыжные палки. Не держи их Казбек, вряд ли остался бы в живых. А так только сгорели рукавицы. Отлеживался четыре часа и только потом смог начать спуск вниз», - продолжил рассказчик. Это 27-е по счету восхождение Казбека, известного тем, что он поднял на Эльбрус сорок знамен всех городов-героев и городов воинской славы России.

https://stav.aif.ru/dontknows/kak-alpin … o-balkarii

В грозу всё искрится
Альпинисты периодически гибнут в горах Кабардино-Балкарии от удара молнии, рассказал «АиФ-СК» начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

Такие случаи уже неоднократно были на Эльбрусе, Шхельде, скалах Пастухова и других горах. В грозу всё металлическое снаряжение, включая колышки, «кошки» и ледорубы, начинает буквально искриться. Важно вовремя сообразить и сбросить с себя всё железо, а потом укрыться в палатке. Погибший альпинист, видимо, вовремя не сориентировался и не успел избавиться от опасной ноши», - считает Абдуллах Гулиев.
Заслуженный спасатель Российской Федерации поделился, что последний похожий случай на его памяти произошёл пять лет назад на западной вершине высочайшей горы Европы - Эльбрусе. Тогда под удар молнии попали муж с женой.

https://aif.ru/society/nature/zovite_eg … ara_molnii

https://rossaprimavera.ru/news/48936c5e

Молния ударила в часы на башне Часозвоня новгородского кремля
Удар молнии вывел из строя часы на башне Часозвоня в кремле Великого Новгорода, 10 июня сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник в Новгородском государственном музее-заповеднике.

По данным очевидцев, куранты на башне Часозвоня начали показывать разное время, часовые стрелки вращаются со скоростью секундных и на четырех циферблатах показывают разное время.

Сотрудники музея-заповедника, в ведомстве которого находится Кремль, вероятной причиной выхода из строя часов назвали удар молнии, который повредил электронику часов.
Несмотря на то, что башня защищена молниезащитой, электрический разряд мог иметь достаточную силу, чтобы вывести из строя электронную часть часов. Работа часов восстановится в течение дня, указали в музее.

Напомним, башня Часозвоня является самым высоким зданием Кремля Великого Новогорода. Считается, что башня была построена в 1673 году и являлась колокольней церкви Сергия Радонежского. Во время Великой Отечественной войны верхняя часть башни была разрушена. В 1980 году на башню были установлены большие электрические часы.

https://uzao.aif.ru/stati/uberite-casy- … emya-grozy
https://www.rbc.ru/technology_and_media … 42fe6c708f

https://naukatv.ru/news/pojmat_millisek … gromootvod

Поймать миллисекунду: ученые в деталях засняли, как молния бьет в громоотвод
На фото видно, как «расщепляется» молния.
...
Видно, как ведут себя грозовые разряды, а также насколько они могут быть опасны, если система защиты не установлена должным образом: хотя поблизости находится более 30 молниеотводов, удар произошел не по ним, а по дымовой трубе на вершине одного из зданий. ..
Громоотводы не притягивают и не отражают удары. И не «разряжают» облака, как считалось раньше. Они просто предлагают молнии легкий и безопасный путь к земле.

https://aif.ru/society/nature/smertonos … -sigaretoy

Нынешнее грозовое лето продолжает кровавую жатву. В Забайкальском селе Дульдурга во время ливня молния убила 40-летнюю женщину, вышедшую в туалет на территории частного дома. По словам очевидцев, разряд попал в электронную сигарету, которая была у неё в руке. Приехавшая скорая констатировала смерть на месте происшествия.
...
Ещё раньше в Кемерове молния ударила в велосипедиста. На нём загорелась одежда, а цепочка на шее, куда пришёлся удар, сгорела. Но человек тоже остался жив.
...
Таким же предметом, «притянувшим» молнию, могла стать электронная сигарета, которая находилась в руке погибшей в Забайкалье женщины. Дело не в том, что это устройство создаёт вокруг себя какое-то мощное электромагнитное поле (в нём есть всего лишь литий-ионный аккумулятор и атомайзер с нагревательным элементом), а в том, что оно сделано из металла и имеет острую форму. На нём, как и на наконечнике зонта, могли накопиться заряды, противоположные зарядам в грозовом облаке.

Почему происходит много гроз?
Учёные обращают внимание, что молнию «притягивают» следующие объекты:

отдельно стоящие деревья (причём доказано, что часто она бьёт в деревья, которые до этого уже были поражены молнией),
фонарные столбы,
шпили,
печные и водосточные трубы,
спутниковые антенны,
внешние усилители телевизионного сигнала,
ветровые флюгеры,
стога сена посреди поля или придомового участка,
водоёмы и бассейны.

0

30

https://yakutia.info/article/195809

Физики предупреждают: Молния может ударить даже зимой
AKUTIA.INFO. Теплое время года в наших северных широтах характеризуется не только ясной солнечной погодой, но и грозами. Об одном из самых грозных природных явлений мы поговорили с ведущим научным сотрудником лаборатории радиоизлучений ионосферы и магнитосферы Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН — обособленного подразделения ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», кандидатом физико-математических наук Владимиром Ильичом Козловым.

— Владимир Ильич, расскажите, пожалуйста, сколько всего гроз происходит на нашей планете ежегодно? И есть ли на Земле территории, над которыми молний вообще не бывает?

— В любой момент времени на Земле происходят до 1800 гроз со средней длительностью 1 час. В умеренных широтах во время сильных гроз происходит около 200 молний в час, а в тропических регионах — около 100 молний в секунду. Максимум гроз наблюдается в тропических зонах материков. На земном шаре выделяют три мировых центра гроз: Центральная Африка, Юго-Восточная Азия и Австралия, Центральная и Южная Америка.

Не бывает гроз над Северным Ледовитым океаном и Антарктидой. Но было сообщение NASA, что в августе 2019 года в районе Северного полюса зарегистрирована гроза c 48 разрядами. Впервые же такое явление было зафиксировано учеными в 2012 году. Это связывают с потеплением климата. Так, увеличение температуры на 1 градус, приводит к увеличению количества гроз на 12%.

— Какой мощности разряды фиксируются над нашей республикой?

— В среднем один грозовой разряд несет в себе до 20 000 мегаватт, при этом температура достигает 10 тысяч по Кельвину, что в 5 раз больше чем на поверхности Солнца. Напряжение молнии достигает 50 000 кВ, а ток разряда молнии от 10 до 100 кА, длина молнии может колебаться от 500 метров до 20 км. Есть сведения о наблюдении длины молнии между облаками до 300 км в Южной Америке.

Наиболее мощные — положительные разряды. Наши измерения в 2010 году показали, что ток в отрицательных разрядах от 10 до 25 кА, в положительных от 25 до 70 кА. Положительные грозовые разряды возникали позже отрицательных разрядов в течение развития грозы. Более позднее возникновение сильноточных положительных разрядов связано с высотным развитием грозового облака и сдвигом преимущественно положительно заряженной верхней части облака относительно середины и нижней части облака, заряженной отрицательно.

— У нас в Якутии грозы наблюдаются только при положительной температуре окружающей среды с мая по сентябрь? В зимнее время молний не бывает?

— Наиболее длительный сезон гроз в Центральной Якутии начинается со второй половины мая и продолжается до конца августа – начала сентября.

Но и зимой в снежных кучевых облаках бывают редкие грозы, даже в Якутске в декабре.

На усредненной карте плотности грозовых разрядов видно, что максимум гроз наблюдается на юге и юго-западе Якутии и вдоль Верхоянского хребта.
...
— Что внутри зданий и сооружений может «притянуть» молнию? Почему иногда молнии поражают людей, находящихся внутри помещения?

— Находясь дома нужно закрыть окна и двери, чтобы исключить возможные сквозняки, вдоль которых внутрь может попасть шаровая молния. Во время грозы нельзя находиться вблизи металлической батареи, подоконника или электроприборов — именно в них чаще всего разряжается молния. Также находясь в помещении, рекомендовано отключить от сети бытовую технику и выключить радиоприборы.

https://rg.ru/2017/04/19/reg-cfo/populi … olnii.html

Сотрудники лаборатории высокого напряжения Манчестерского университета и владелец популярного канала на YouTube Том Скотт провели удивительный эксперимент, подвергнув квадрокоптер DJI Phantom 3 удару молнии напряжением более миллиона вольт.

В первом эксперименте квадрокоптер был привязан, чтобы зафиксировать его положение в пространстве. После удара молнии он моментально упал. Осмотр не выявил никаких внешних повреждений, но вся электронная начинка полностью сгорела. На видеозаписи эксперимента в замедленном режиме видно, как молния попадает в дрон и выходит из него снизу.

Для второго эксперимента взяли другой квадрокоптер и оснастили громоотводом, установленным на самой верхней точке его корпуса. Результат оказался еще хуже: молния попала в громоотвод, в результате чего его пропеллеры улетели прочь, и после этого все-таки сожгла электронику.

Эксперимент, как ни удивительно, можно считать научным. Сотрудники университетской лаборатории утверждают, что подобные опыты позволяют совершенствовать оборудование самолетов. Вопрос, как поведут себя в условиях шторма беспилотные летательные аппараты, изучен мало, поскольку мало кто запускает их в нелетную погоду - сильный ветер быстрее разряжает батарею.

Есть и рекомендации. Исследователи советуют владельцам квадрокоптеров не запускать их в грозу.

0


Вы здесь » Перевал Дятлова forever » Природные явления по полочкам » КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПРИРОДЫ