М. Л. Шматов
Плотности окислов азота в образце воздуха, взятом М.Т. Дмитриевым в непосредственной близости от шаровой молнии [1, 2], объяснены в рамках слегка улучшенной модели шаровой молнии, предложенной в работах [3–5]. Эта модель основана на предположении, что шаровая молния обладает ядром из облаков электронов и почти полностью ионизованных ионов, которые колеблются относительно друг друга и испытывают хаотическое движение, возмущающее колебательное. Согласно модели, окислы азота в рассматриваемом образце воздуха генерировались главным образом в результате поглощения испускаемых шаровой молнией фотонов с энергией 100 эВ – 10 кэВ. При расчетах использовался спектр тормозного излучения ядра шаровой молнии, полученный ранее [4], и тот факт, что измеренная плотность окислов азота соответствует поглощению энергии 240 Дж на кубический метр воздуха [1, 2]. Модель также объясняет (75 – 80)-секундное существование шаровой молнии, наблюдавшейся М.Т. Дмитриевым, и даёт, что полученная им доза ионизирующего излучения совместима с его выживанием. Рассмотрено пять модельных примеров, различающихся максимальным значением кинетической энергии электрона, соответствующей колебаниям, в момент отбора обсуждаемой пробы воздуха (приблизительно через 60 секунд после формирования шаровой молнии) и областями её отбора. Предполагалось, что в предварительно откачанную ампулу объёмом приблизительно 200 см3, использованную М.Т. Дмитриевым, попадал воздух из сферического слоя с внутренним радиусом в диапазоне 5 – 7.5 см и внешним радиусом, превышающим внутренний на 2.5 – 5 см. Выживание М.Т. Дмитриева в модельной ситуации с наибольшим рассмотренным значением в значительной степени связано с большим расстоянием между ним и шаровой молнией в первые 50 секунд после её формирования. Нахождение рядом с такой шаровой молнией на расстоянии приблизительно 1.5 м в течение всего времени её существования могло с большой вероятностью привести к смерти. Полученные результаты можно рассматривать как аргумент в поддержку применённой модели шаровой молнии.
Страница создана 25 апреля 2023 г.