En önemli ve gizemli beş doğa olayı. Sharova bliskavka Doğanın tezahürü Kulova bliskavka

İşaretler ortaya çıkıyor ve nasıl iletilecek? Ne kadar zamandır yaşıyor ve bir insan ne tür sıkıntılar yaşayabilir? Güçlü bir akla sahip olduğu doğru mu? Bu katlanan doğal fenomeni anlamak için çok az fizik bilmeniz gerekir. Belki burada arzulanacak daha çok şey vardır?

Kulova Bliskavka nedir?

Öyle kabul ediliyor Kulova Bliskavka- Top şeklinde bir elektrik gövdesine sahip olan bu son derece nadir doğa olgusu, rüzgarda tamamen başka bir yere aktarılamayan yörüngeler boyunca hareket edebilir ve büyük mesafelere ulaşabilir.

Bu topun boyutu birkaç santimetre çapından futbol topu boyutuna kadar değişebilir. Uzun süredir, en fazla iki gündür "hayatta" değil, ancak bu saat içinde insan, mantıksal analize uygun olmayan bir dizi aptalca ve aptalca konuşmalar yaratmaya başlıyor.

Çoğu zaman, Kulova flaşı, yüzeyde elektriksel parçacıkların olduğu fırtına saatlerinde duyulur. Pozitif ve negatif yüklü elementler birbirlerine bağlanarak parlayan bir elektrik akımı oluştururlar. Sadece beyaz değil aynı zamanda kırmızı, sarı ve bazı durumlarda siyah da olabilir.

Görgü tanıkları, fırtınanın tamamen açık havalarda oluşabileceğini, bazen de havayı atlatmanın imkansız olduğunu söylüyor. Bir pencereden, şömineden, prizden, vantilatörden dairenize kolayca uçabilir ve sabit hatlı bir telefonu arayabilirsiniz.

Göz kırpma vuruşu

Böyle bir elektrikli sürahiye sahip bir sustrich iyi bir şey ifade etmiyor. Ve eğer flaşın gökyüzünden patlaması ek flaş kablosunun arkasında önlenebiliyorsa, o zaman flaşın arkasından herhangi bir gecikme olmaz. Katı cisimlerin (duvarların, taşların) içinden geçebilir ve aktığında harika sesler çıkarır - şıngırdama, tıslama. Bunu aktarmak imkansızdır, bunun dışına çıkmak imkansızdır ve bazen insanların ona makul bir temelde hâlâ saygı duyması o kadar şaşırtıcıdır ki.

Bu olaya dışarıdan dikkat etmek daha kolaydır, ancak el fenerleri belirli insanları tüm yaşamları boyunca takip ettiğinde saldırılar boşa gitti. En ünlü bölüm, saldırıda hayatı boyunca üç kişiyi öldüren İngiliz Binbaşı Summerford'un hikayesidir. Sağlığımda çok ciddi zararlar oluştu. Ne yazık ki, ölümden sonra, kötü kader huzur vermedi - flaşörün merkeze darbesi, talihsiz binbaşının mezar taşını parçaladı.

Şu düşünce ortaya çıkıyor: Kötü bir şey yapmanın cezası neden olmasın? Hikayeler, Blisk'lerin birincil dünyevi adalet tarafından cezalandırılamayan pişmiş günahkarlara saldırdığı saldırılarla ilgili. Rusya'daki ifadenin şu olmasına şaşmamalı: "Yıldırım gibi çarptı sana!" - kulağa en kötü lanet gibi geliyordu.

Birçok eski kültürde, göksel bayraklar ve iftira ya da cezalandırma amacıyla kuralları çiğneyenlerin üzerine indirilen ilahi gazabın ifadesi, parıltılara ve gaddarlığa saygı gösterirdi. Kul'ovi bliskavki Bunlara yalnızca “şeytanın kışkırtmaları” değil, aynı zamanda “yanan yarım delikler” de deniyordu. Ale chi zavzhdi kokusu zavdayut kötü mü?

Tarihte, menfezden çıkan sustrich'in iyi şans getirdiği ve hastalıkları iyileştirdiği birçok olay olduğu anlaşılıyor. El fenerinin darbesini gören insanlar, ölümden sonra gökler tarafından onurlandırılan, "Tanrı tarafından emredilen" doğru kişiler olarak saygı görürler. Çoğunlukla benzer bir dönem yaşayan insanlar daha önce var olmayan yeni yetenekler ve yetenekler keşfettiler.

Flaş saldırısının mirası

Flaşın etkisi pilotlar için güvenli değildir; parçalar radyo iletişimini bozabilir ve robot ekipmanının çökmesine neden olabilir. Ağaca batırdığı Bliskavka büyük yıkıma neden olacak. Ne zaman bir insan ortaya çıksa, miras çoğunlukla trajiktir; şiddetli keder ve ölüm.

El fenerinin darbesini gören kişi şanslı sayılır. Şüpheli bir mutluluk olsa bile, çıkmazın beden için sonuçları şüpheli olacaktır. Zaman kaybıydı, böyle bir “şansın” ardından insanlar hafızalarını, dillerini, işitme ve görme yetilerini kaybetmişlerdi. Sinir sistemi özellikle elektrik çarpmasından ciddi şekilde zarar görür.

Kulova fenerinin davranışı tamamen farklıdır. Görünen o ki salgının hızı konusunda hiçbir şüphe yok. Bir vibirkovo var: Sorumlu olan kişilerden biri ciddi şekilde zarar görebilir ve öldürülebilir, diğeri ise bunu yapamaz. Kağıt paralara zarar vermeden Gamantsi'deki paraları eritmenin bir yolu var.

İnsan vücudunun içinden geçen Kul'un flaşı ciltteki izleri ortadan kaldırmayabilir, ancak tüm iç kısımları yakabilir. Vücutta onunla temas edildiğinde insanlar, dijital sembollerden ölümcül bir reaksiyonun meydana geldiği yerel manzaralara kadar görsel olarak görülebilen görüntülerden mahrum kalıyor.

Parıldayan elektrikli soğutucunun böylesine harika bir davranışı, bazı bilim adamlarını onun ihmal edildiğinden şüphelenmeye çağırıyor - peki akıllıca yaşamak nasıl bir şey? Bunu hatırlamak o kadar gerekli ki, açık bölgelerde ortaya çıktıktan sonra o kadar sık ​​\u200b\u200bmeşhur kazıklar tarlalarda ortaya çıktı. Ancak bu tür hipotezler için hala doğrudan bir kanıt yok.

Culove flaşı ile sustricha ile nasıl baş edilir

Güvenlik önlemlerine uyduğunuz sürece her şeyin bedelini ödeyeceksiniz ancak böyle bir tehdit sizi tehdit etmeyecektir. Ancak kendinizi mutlu bir insan olarak gördüğünüz sürece, nazikçe dinlemeniz gereken bazı ciddi tavsiyeler var.

  1. Fırtınalı saatlerde pencereleri, kapıları kapatın ve elektrik boşalmasına maruz kalabilecek diğer çıkışları açın. İdeal seçenek elektriği bağlamak olacaktır.
  2. El fenerini uçurduktan sonra ellerinizle sallamayın ve videoya çekmeye çalışmayın; el fenerinin elinizdeki metal nesneye çekilme olasılığı yüksektir.
  3. Sizden gelen bir emirle ışıltı ortaya çıktığı anda, onun dışına akmaya çalışmayın! Kul'un ışıltısının parçaları rüzgarda yatıyordu, arkasındaki çıkıntı, ışıltıyı ezip sizi takip edecek rüzgarlı bir kasırga gibiydi. Olaya yakalanmak ve ne olacağını merak etmek en iyisidir.
  4. Onu Kul'un patlama deliğine atmayı aklından bile geçirme! Hangisi şişebilir ve kalıntının aktarılması önemlidir.
  5. Fırtına sırasında ağaçların altında takılmayın veya arabanın ortasında kaybolmayın.
  6. Kabul edelim ki patlamada ölenlerin yüzde 86'sı erkekti. Vücudunuzda çok fazla testosteron varsa, bir tehdit karşısında daha dikkatli olun.
  7. Üzerinizde ıslak bir palto varsa, takılma ihtimaliniz daha da artacaktır. Elektrik deşarjları her zaman suya çekilecektir.

Acı çeken Lyudina el fenerinin darbesi Sıcak bir odaya alıp halıya sarmak, gerekiyorsa özel bir işlem yapıp en kısa sürede doktora ulaştırmak gerekiyor.

Burada seçilen gerçekler, öncelikle çıkmaz sokağın doğası hakkında gayri resmi bir açıklama yapmak amacıyla verilmiştir, ancak pratik nedenlerden dolayı değildir ve gerçek hayatta başınıza gelmesi pek olası değildir. Ve bunu yapma şansı çok azdır. İstatistiklere göre diş çıkıntısı olan kişilerde solucan görülme sıklığı 600.000'de 1'dir.

Çıkmaz sokak olgusunu, soruşturmasını ve görgü tanıklarının anlatımlarını bu videoda izleyebilirsiniz:

Yıldızlar Kulova flaşından alınmış peki bu nedir? Beslenme onlarca yıldır soruluyor ve hala net bir sonuca varılamadı. Yüksek frekanslı bir deşarjın basıncından kaynaklanan plazma çekirdeğinin direnci. Başka bir hipotez, konuşma karşıtlarından kaynaklanan mikrometeoritlerdir.
Ushogo'nun 400'ün üzerinde asılsız hipotezi var.

...Nehir ile nehrin karşı tarafı arasındaki bariyer, culo yüzeyinden ortaya çıkabilir. Daha yoğun bir gama titreşimi ortadaki tüm bedeni tahriş edecek ve etkileyici konuşmayı yaklaşan anti-konuşmaya kaydıracak ve ardından titreşen vücut Dünya'nın üzerinde süzülürken parlayacak. Bu düşünce doğrulanmak üzereydi. İki İngiliz bilim adamı, gama ışını belirginlik dedektörlerinin yardımıyla sistemli bir şekilde gökyüzünü taradı. Üretilen galus enerjisinde birkaç kez anormal derecede yüksek seviyede gamma-viprominion kaydettim.

Kulova Bliskavka'nın şehirde ortaya çıktığına dair ilk belgelenmiş kanıt 1638'deydi. İngiltere'de, Devon County'deki kiliselerden birinde. Kulya'daki büyük yangının zulmü sonucunda 4 kişi öldü, 60'a yakın kişi yaralandı.Yıllar geçtikçe, benzer olaylarla ilgili periyodik olarak yeni bilgiler ortaya çıktı, ancak bunların çoğu yoktu, bazı görgü tanıkları yarattığım kulov blisk'ine saygı duyuyordu. yanılsama ve gözü yanıltma.

Eşsiz bir doğal olgunun ortaya çıkışına ilişkin ilk kayıt, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında Fransız F. Arago tarafından yapıldı ve kendisinden yaklaşık 30 istatistik toplandı. Bu tür sustrichlerin artan sayısı, görgü tanıklarının açıklamalarına dayanarak güçlü cennet misafirlerinin özelliklerini tanımlamayı mümkün kıldı. Bliskavka Kulova, rüzgara iletilmeyen bir yönde sıkışıp kalan, parıldayan ancak ısıyı dağıtmayan, elektriksel karakterli, ateşli bir Kulova olgusudur. Cilt problemlerinin karakteristik özelliği olan gizli güçler nerede biter ve başlar? Bununla birlikte, çıkmaz sokağın doğası henüz tam olarak araştırılmadığından, bu fenomenin laboratuvar deneylerinde izini sürmek ve bir modifikasyon modeli oluşturmak hala mümkündür. Bazı durumlarda ateş topunun çapı birkaç santimetreye, bazen de yarım metreye ulaşıyordu.

Yüzlerce yıl boyunca uzanan Bliskavka Kulova, aralarında N. Tesla, G. I.'nin de bulunduğu yüzyıllar boyunca kültün nesnesiydi. Babat, P. L. Kapitsa, B. Smirnov, I. P. Stakhanov ve diğerleri. Bilim adamları, 200'ün üzerinde çıkmazın kökeni hakkında çeşitli teoriler ortaya attılar. Bir versiyonda, dünya ile karanlık arasında oluşan bir elektromanyetik akı, şu anda bir noktaya ulaşıyor. kritik genlik ve güçlü bir gaz deşarjı yaratır. Başka bir versiyon ise menfez alevinin yüksek mukavemetli plazmadan oluşması ve nem açısından zengin bir mikro dalga titreşim alanı yerleştirmesidir. İnsanlar, ateşli bir havuzun ortaya çıkmasının, karanlığın kozmik değişimlerine odaklanmanın bir sonucu olduğuna her zaman saygı duymuşlardır. Bu fenomenin oluşumlarının çoğu, bir fırtınadan önce ve bir fırtına saati sırasında kaydedilmiştir, bu nedenle, biri flaş olan, çeşitli plazma ürünlerinin ortaya çıkması için enerjik olarak duyarlı bir ortamın hipotezi özellikle önemlidir. Fakhivlerin düşünceleri, cennetsel bir misafirle etkileşimde bulunurken şarkı söyleme davranış kurallarına uymanın gerekli olduğu gerçeğinde birleşiyor. Golovna - keskin kıvrımlardan korkmayın, yuvarlanmayın, ıslanmayın ve rüzgarın titremesini minimumda tutun.

“Davranışları” aktarılmıyor, akışın gidişatı ve akışkanlığı açıklanamıyor. Zeka ile donatılmış kokular, önlerinde duran ağaçların varlığını algılayabilir ve onlara “çarpabilir”. Bundan sonra yangınlar meydana gelebilir.

Kul'un parıltıları çoğu zaman insanların evlerinin etrafında uçuşur. Açık daireler ve kapılardan, ışıklardan, borulardan. Aksi halde işleri berbat etmek yanlıştır! CMM'nin böceği nasıl erittiği ve arkasında mükemmel derecede pürüzsüz bir yuvarlak açıklık bıraktığı fark edildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre alevler prizden çıktı! Koku, bir tanesinde 12 haftaya kadar "yaşayabilir". Kokular, geride herhangi bir yaşam izi bırakmadan kolayca tespit edilebilir, ancak şişebilirler. Özellikle güvensiz olmaya devam ediyor. Bu yaralanmalar ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca rüzgar estikten sonra kalıcı, hatta hoş olmayan kükürt kokusunun ortadan kalktığı da belirtiliyor.

Kulova maytapları beyazdan siyaha, sarıdan siyaha kadar farklı renklerde gelir. Aşırı ısındığında, koku genellikle yüksek voltajlı elektrik hatlarının uğultusu gibi uğultu yapar.

Nehrin yörüngesine nelerin aktığı konusunda büyük bir gizem yoktur. Kesinlikle rüzgar değil, parçalar parçalanıp uçup gidebilir. Atmosfer fenomeni açısından hiçbir fark yaratmaz. Her ne kadar insanlar veya diğer canlı organizmalar olmasalar da, birinin parçaları yanlarında huzur içinde uçabilir ve bazen onlara "çarparak" ölüme yol açabilir.

Kulova Bliskavka, bir elektrikçi olarak böylesine gündelik ve zaten yıpranmış bir olguya dair önemsiz bile bilgimizin kanıtıdır. Daha önce öne sürülen hipotezlerin hepsini henüz açıklamadık. Bu makalede ifade edilen şey bir hipotez olmayabilir, daha ziyade antimadde fikrine fazla egzotik yaklaşmadan, fenomeni fiziksel bir şekilde tanımlama girişimi olabilir. Her şeyden önce: Kulova feneri, Dünya'ya ulaşmamış bir acil durum fenerinin deşarjıdır. Daha doğrusu: top ve doğrusal flaşlar tek bir işlemdir, ancak iki farklı moddadır: hızlı ve tam.
Sürekli moddan yavaş moda geçiş sırasında süreç vibukhov haline gelir - menfez doğrusal bir hale dönüştürülür. Doğrusal otoyolun Kulova'ya olası geçiş kapısı; Bu kadar gizli ve belki de epizodik bir şekilde, bu zihin geçişi, Lomonosov'un arkadaşı ve arkadaşı olan yetenekli fizikçi Rikhman tarafından yaratıldı. Başarısının bedelini hayatıyla ödedi: Kendisi tarafından götürülen Kul'un parıltısı, yaratıcısını öldürdü.
Onları kasvete bağlayan Kulova parlaması ve görünmez atmosferik yük yolu özel bir “elmi” durumundadır. Plazmaya dayanıklı elma - düşük sıcaklıktaki elektrikli hava - stabildir, tamamen ulaşır ve yayılır. Bu durum Elma ile aşırı rüzgar arasındaki sınır bölgesi yetkilileri tarafından açıklanıyor. Burada yükler, hacimli ve düşük sürtünmeli negatif iyonlar şeklinde görünür. Güller, ladin ağaçlarının 6,5 dakikada çiçek açtığını, kokunun ise yaklaşık otuz saniye içinde düzenli olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Öyle bir saat aralığından geçiyor ki, Kolobok'un enerjisini yenileyen elektromanyetik bir darbe deşarj yolundan geçiyor.

Bu nedenle, bir dipçik kullanma sorunu prensipte çözülmemiştir. İşlem ancak kasvet yükü tükendiğinde veya daha doğrusu kasvetin ize aktarabileceği "etkili yük" tükendiğinde gerçekleştirilmelidir. Çıkmazın fantastik enerjisini ve suya dayanıklılığını şu şekilde açıklayabiliriz: Çağrının enerjisinin akışından sorumludur. Böylece, Lem'in fantastik romanı "Solaris"teki, olağanüstü insanların maddeselliği ve inanılmaz güç tarafından yönlendirilen nötrino hayaletleri, ancak yaşayan Okyanustan gelen gerekli devasa enerjiyle var olabilir.
Kulova kar fırtınasındaki elektrik alanı, bir tür rüzgara sahip olduğundan, dielektrikteki bozulmaya yakın büyüklüktedir. Böyle bir alanda atomların optik düzlemleri uyarılır ve zirve ışıltısı parlar. Bu fikrin arkasında çoğu zaman zayıf, donuk ve dolayısıyla görünmez çıkıntılar vardır.
Atmosferdeki süreç, rotanın belirli akıllarına bağlı olarak bir çıkmaz sokak veya doğrusal bir flaş gibi gelişiyor. Bu dualitede olağanüstü veya nadir olan hiçbir şey yoktur. İlk dağ biliniyor. Kapanmayan yarının tam genişleme modunda ve hızlı bir şekilde çöken patlama modunda mümkündür.

...Bliskavka gökten iniyor. Hangisi olduğu henüz belli değil; Kulova mı yoksa birincil mi? Vaughn açgözlülükle yükü kasvetten çekiyor ve otoyolun yakınındaki alan açıkça değişiyor. Eğer yoldaki alan Dünya'ya batmadan önce kritik bir değerin altına düşerse, süreç ışın flaşör moduna geçer, iz görünmez hale gelir ve balon flaşörün Dünya'ya indiğini not ederiz.

Dış alan çıkmaz sokağın güç alanından daha zengindir ve onun kollarına akmaz. El fenerinin kaotik bir şekilde çökmesinin nedeni budur. Yataklar arasında kulov flaşı daha zayıf parlıyor ve küçük bir yüke sahip. Ruhh artık harici bir alandır ve bu çok basittir. Kulova bliskavka rüzgarla taşınabilir. Ve nedenini anladım. Oluşan negatif iyonlar bile aynı hava molekülleridir, yalnızca onlara yapışan elektronlardır.

Bu sadece rüzgarda, dünyaya yakın bir “trambolin” topundan çıkmaz sokağa atlamayı açıklıyor. Zirve flaşı Dünya'ya yaklaştığında yerde bir yük oluşturur, çok fazla enerji görmeye başlar, ısınır, genişler ve Arşimet kuvvetinin etkisi altında hızla yükselir.

Kulova bliskavka artı Dünya yüzeyi bir elektrik kondansatörü oluşturur. Kapasitör ve dielektrik birbirini çekiyor gibi görünüyor. Bu nedenle Kulova ışıltısı dielektrik cisimlere yayılmaz, bu da ahşap yerler veya bir varil su üzerinde hareket etmenin daha iyi olduğu anlamına gelir. Kulova flaşörüyle bağlantılı olarak Kulova flaşörünün tüm güzergahı boyunca uzun bir radyo yayını oluşturulur.

Çıkmaz sokak ışıltısının ani yükselişi elektromanyetik aktiviteden kaynaklanıyor. Bu sinyaller yaklaşık 30 hertz frekansında yayılır. İnsan kulağının hassasiyet eşiği 16 hertzdir.

Kulova blisk'i güçlü bir elektromanyetik alanla keskinleşiyor. Bir ampul geçerse indüktif olarak ısınabilir ve filamanını yakabilir. Aydınlatma, radyo yayını ve telefon hatlarının kablolarını kaybederek devreye giden tüm güzergahı kapatır. Bu nedenle, bir tehdit anında sınırların, örneğin deşarj boşlukları yoluyla topraklanması gerekir.

Bir varil su üzerine "yayılan" Kulova maytap, zeminde indüklenen yüklerle birlikte dielektrikli bir kapasitör oluşturur. Orijinal su ideal bir dielektrik değildir, dolayısıyla elektriksel iletkenlik önemlidir. Böyle bir yoğunlaştırıcının ortasında akış akmaya başlar. Su Joule ısısı ile ısıtılır. Kazanın yaklaşık 18 litre suyu kaynatıncaya kadar ısıttığını lütfen unutmayın. Teorik tahminlere göre geniş genişliğe sahip alın flanşının rüzgarda ortalama gerilimi yaklaşık 3 kilovattır.

Arıza durumunda, örneğin parça parça pompalarda, çıkmaz sokağın ortasında bir elektrik arızası meydana gelebilir. Ve sonra plazması var! Enerjinin daha da bol olduğu göz önüne alındığında, tek parçalı bir el feneri Güneş'in arkasında daha parlak parlayabilir. Ancak çıkmaz sokakların gerilimi oldukça azdır - bunlar ladin aşamasındadır. Açıkçası, bir parça culo flaşörün ladin ağacından plazma istasyonuna geçişi prensipte mümkündür.

Elektrikli kolobok'un doğasını bilerek pratik yapabilirsiniz. Tek parçalı bir culove şişesi, doğal gerilim nedeniyle büyük ölçüde devrilebilir. Belirli bir yörünge boyunca odaklanmış bir lazer değişimiyle atmosferdeki iyonizasyon izlerini iyileştirerek, ışın patlamasını gereken yere yönlendirebiliriz. Şimdi voltajı değiştirelim, çıkıntıyı doğrusal moda aktaralım. Dev kıvılcımların seçtiğimiz yol boyunca dümdüz gittiği, kayaları ezdiği, odunları kestiği söyleniyor.

Havaalanında fırtına var. Hava terminali felç oldu: Uçağın inişi ve inişi engellendi... Ve ışıklandırma sistemi için kontrol panelindeki start düğmesine basıldı. Havaalanının yakınından, karanlığa doğru ateşli bir ok uçtu. Donun üzerinde yükselen bu tek parça Kulova maytap, doğrusal maytap moduna geçti ve fırtınanın karanlığına doğru koşarak ona doğru ilerledi. Flaş yolu Dünya'dan kasveti getirdi ve karanlığın elektrik yükü Dünya'ya boşaltıldı. İşlem birkaç kez tekrarlanabilir. Artık fırtına olmayacak, kasvet dağıldı. Uçaklar tekrar gönderilip ödeme yapılabilecek.

Kuzey Kutup Dairesi'nde bir parça güneş ışığını ateşe verebilirsiniz. İki yüz metre yüksekliğindeki kuleden, tek parça bir küpeştenin üç yüz metre uzunluğundaki hücum yolu yükseliyor. Işın flaşörü plazma moduna geçer ve alanın birkaç kilometre üzerindeki bir yükseklikten parlak bir şekilde parlar.

5 kilometre yarıçaplı bir dairede yangın aydınlatması için yüzlerce megavatlık bir basınç üreten bir flaşör yeterlidir. Bireysel plazma modunda o kadar sıkılık var ki bir sorun var.

Başkalarıyla yakın tanıdıklarından dolayı pek çok kayanın alay ettiği Elektrikli Kolobok hazır değil: onu evcilleştirmek için henüz çok erken ve insanlara merhamet getirmeye başlayacak. B.Kozlov.

1. Kulova fenerinin ne olduğu hala bilinmiyor. Fizikçiler henüz laboratuvar zihinlerinde gerçek bir Kulova parıltısının nasıl yaratılacağını öğrenemediler. O kadar açık ki, onu kaldıralım ama bu “şo”nun normal Kul fenerine ne kadar benzediğini artık bilmiyoruz.

2. Ne zaman günlük deneysel veriler istatistiklere dönüşür - dikkat, görgü tanıklarının ifadeleri, nadir fotoğraflar. Bu gerçekten nadir bir durum: Dünyada orijinal parlamanın en az yüz bin fotoğrafı varken, küçük patlamanın çok daha az fotoğrafı var; yalnızca altmış altı düzine.

3. El fenerinin rengi değişiklik gösterir: kırmızı, yapışkan beyaz, mavi ve hatta siyah. Tabelalarda yeşil ve turuncunun her tonunun parıltıları görülüyordu.

4. İsme bakılırsa, tüm parıltılar Culi ile aynı şekle sahiptir ancak ne armut şeklinde ne de yumurta şeklindedir. Özellikle şanslı olanların koni gibi bir parıltısı, bir halkası, bir silindiri ve denizanası gibi bir ipliği vardı. Keşke flaşın arkasında beyaz kuyruğumu görebilseydim.

5. Önceki ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, Kulova kıvılcımı kabinde pencereden, kapıdan, sobadan görünebilir veya sadece gökyüzü yıldızını patlatabilir. Ayrıca bir elektrik prizinden de “görebilirsiniz”. Açık rüzgarda, Kulova maytap bir ağaçtan veya ağaçtan görünebilir, karanlığın içinden inebilir veya acil bir ışıltı olarak doğabilir.

6. Topun boyutu küçüktür - yaklaşık on beş santimetre çapında veya yaklaşık bir futbol topu boyutunda, ancak aynı zamanda beş metrelik devlerdir. Kulova fenerinin ömrü pek iyi değil - bir günden biraz fazla ses çıkarıyor, yatay olarak çöküyor, bazen saniyede birkaç metre hızla etrafı sarıyor, bazen rüzgarda yok edilemeyecek şekilde asılı kalıyor.

7. Kulova flaşörü yüz watt'lık bir lamba gibi parlıyor, bazen çatırdıyor veya gıcırdıyor ve radyo trafik sinyallerini çağırıyor. Bir saat boyunca hem nitrik oksit hem de sirkanın pişmiş kokusunu duydum. Yedeklemek için, rüzgarda sessizce dağılacak, ancak daha sık olarak şişecek, nesneleri mahvedecek ve eritecek ve suyu buharlaştıracaktır.

8. “...Alında kırmızı kiraz alevi görülüyor ve yeni gök gürültüsünden başın altından bir elektrik gücü çıktı. Bacaklar ve ayak parmakları mavi, çizme yırtılmış, yanmamış...” Büyük Rus düşünür Mikhailo Vasilyovich Lomonosov, silah arkadaşı ve arkadaşı Rikhman'ın ölümünü böyle tanımladı. Ayrıca "bu düşüşün bilimin ilerlemesini engellememesi için" övündü ve korkularını dile getirdi: Rusya'da elektrik araştırmaları derhal engellendi.

9. 2010 yılında Avusturya Devrimi Innsbruck Üniversitesi'nden Joseph Pier ve Alexander Kendl, Kul'un parlamalarıyla ilgili kanıtların fosfenlerin tezahürü olarak yorumlanabileceğini, böylece görsel efektlerin ışığın gözüne tükürmediğini öne sürdüler. Bulguları, şarkı söyleyen kıvılcımların manyetik alanlarının tekrarlanan deşarjlarla zoral korteksteki nöronlarda elektrik alanlarını indüklediğini gösteriyor. Bu nedenle, eşek parlamaları halüsinasyonlardır.
Teori, Physics Letters A bilimsel dergisinde yayınlandı. Artık omurga flaşörlerinin keşfinin taraftarları, omurga flaşörünü bilimsel ekipmanla kaydedebilir ve böylece Avusturyalı bilim adamlarının teorisini ilan edebilirler.

10. 1761'de Kulova bliskavka, Vidensky Akademik Koleji kilisesine girdi, antik koloninin kornişindeki yaldızı söküp kriptaya yerleştirdi. İnsanların yapacak çok daha önemli işleri var: Kul'un ateşini yakabilirler. Georg Richman gibi öldürülebilirsin. Bu bir halüsinasyon!

Şiddetli bir fırtına anında ne olacağını herkes bilir ve belki de hiç kimse acil bir flaştan korkmaz. Ale chi zastrichalis ve kulovymi fenerleri? Bu nasıl bir fenomen? Koku ne kadar kötü?

Dış görünüm

Kul'un maytapları farklı bir görünümle karşımızda duruyor, bu yüzden onları tanımak çok kolay. Doğada çoğu zaman çıkmaz sokaklar, çıkmaz sokağın parlaması için yoğunlaşmış gibi görünür.


Kokunun mantar, armut, damla şeklinde olduğu açık. Ayrıca çörek veya mlin şeklini alan egzotik kulov parıltıları da vardı.


Culo işaret fişeklerinin renk şeması, çeşitliliğini yansıtıyor: siyahtan şeffafa, parlak turuncu, sarı ve kırmızı renkler tarafından yönetiliyorlar. Üstelik culovo ışıltısının rengini anlamak da önemlidir çünkü bir bukalemun gibi değişir.


Boyutları da oldukça farklı olabilir - birkaç santimetreden birkaç metreye kadar. Çoğu zaman yaklaşık 20 div çapında plazma soğutucular oluşturabilirsiniz.


Çarpma işaret fişeklerinin sıcaklığının 100 ila 1000 dereceye ulaşabileceğini unutmamak önemlidir. Bu olgunun gizemi, insanların uzatılmış bir kolun yanında sürekli olarak bir ışıltı varken, bu ışıltıdan çıkan herhangi bir sıcaklığı hissetmemeleri, ancak mantık gereği ellerini serbest bırakmak zorunda kalmaları gerçeğinde yatmaktadır. vesayet.

Povedinka

Doruk ışıklarının davranışı bilimsel araştırmalara uygun değildir. Koku, kabinlerdeki prizlerden bilinçsizce sızıyor, en küçük çatlaklardan geçerek çatlağın boyutuna göre şeklini değiştiriyor. Kulova Bliskavka'nın yolunu geçmek imkansız.


Kokular yerden birkaç metre yüksekte sakin bir şekilde asılı kalabilir veya 10 m/s hızla herhangi bir yere yayılabilir. Çoğunlukla hem canlılarda hem de insanlarda, koku etrafa yayılabilir ve herhangi bir zarara neden olmaz, ancak zarar verebilir ve yanarak ölüme neden olabilir.

Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin uzun süredir çürümemesi ve üzerlerinde herhangi bir ize rastlanmaması da bir diğer önemli gerçek. İnsanlar flaşın vücudun zamanını yavaşlattığı fikrine her zaman saygı duyarlar.


Bilim ve bilim

Bilimin, çıkmaz işaret fişeklerinin davranışı ve aktivitesi hakkında bir takım hipotezleri vardır. Laboratuvarlar kendilerine benzer nesneler (plazmaoidler) yaratabilirler. Ancak hiç kimse bu fenomene bundan daha mantıklı bir açıklama getiremezdi.

Daha önce, şişkin işaret fişeklerinin suçlularının habersiz zihinlerinin yağmurlu hava ve aşırı doğrusal işaret fişeklerinin varlığı olduğuna inanılıyordu. Flaşların ortaya çıkmasının bir açıklaması, fırtına saatinde bulutlar ile dünya yüzeyi arasında kısa dalga elektromanyetik titreşimlerin ortaya çıkmasıdır. Ancak kuru ve kuru havalarda Kul'un maytapları görünmeye başlayınca şenlikler renklenmeye başladı.


Yeni Zelandalı bilim adamlarının geliştirdiği teori ilgi çekicidir. Bir deney yaptılar ve ilk flaşın silikatlar ve organik karbon içeren toprağa çarptığında, silikon ve silisyum karbürün bir lif çekirdeğine dönüştüğünü buldular. Bu lifler oksitlendiğinde torba parlamaya ve ısınmaya başlar. Ancak bu teori henüz kesin doğrulamasını bulamadı.


Doruk flaşörlerinin ortaya çıkışına ilişkin bilimsel kanıtların yaygınlığı, bilimsel teorilerin gelişmesine yol açmaktadır.

Eh, eşek parlamaları hakkındaki tahminler ve tahminler tarafsızdır. Dünyadaki yaşamı korumak için onlara özel araçlarla saygı duymamıza rağmen. Parıltıların dünyevi kökenli olduğuna kesinlikle inanıyorum.

Lütfen: Culove flaşı ile sustricha ile ne yapmalı?

1. Temel kural: Kul'un parıltısını keşfettikten sonra keskin hareketlerden korkmayın. Rüzgarın akışı onları da beraberinde sürükleyebilir, bu yüzden koşmayın! Bir arabanın çıkıntısından dışarı akmak da mümkündür, ancak kendi kendini itmek mümkün değildir.

2. Sırtınız aydınlanıncaya kadar arkanıza dönmeyin, onun yolunu takip etmeye ve ondan kaçınmaya çalışın.

3. Dairenizi ziyaret ettiğinizde pencereyi açın. Kural olarak, kendi başınıza uçacaksınız.

4. Mermi patlamasına hiçbir şey atamazsınız, bomba gibi patlayabilir ve ardından hasar kaçınılmazdır.

5. Bliskavka'da hala bir insan varsa, yıllar içinde yorucu hale geldiğinden, sabah onu çıkarmak, bir halıya sarmak ve İsveç yardımı gelmeden hemen önce biraz el tutmak gerekir.

Günlük yaşamda şişkinliği ortaya çıkaracak bir cihazın henüz bulunmadığını unutmayın, dikkatli olun ve güvenlik kurallarına uyun.

Kulova Bliskavka nasıl çalıştığını ve nasıl davrandığını, insanların cildinin ne kadar önemli olduğunu biliyor çünkü kimse buna karşı sigortalı değil. Kulova bliskavka'nın özel bir bliskavka türü olduğu her zaman takdir edilmiştir. Rüzgârda kurur ve parlayan ateşli bir noktaya benzer (mantar, damlacık veya armut gibi görünür). Çıkmazın boyutu yaklaşık 10-20 cm'dir, yakınlardan baktığınızda çıkmazın ortasında küçük, bozulmamış detayları görebileceğiniz görülüyor.

Kulova flaşı kapalı alanlara nüfuz edebilir: Bir prizden, bir TV'den görünebilir, pilotun kokpitinde görünebilir. Yerden yükselen çıkmaz işaret fişekleri patladığında patlamalar yaşanacak.

Kulova Bliskavka herkesin göreceği gizemli bir fenomen haline gelecek

Son üç saattir insanlar Kulova fenerinin uykuda olduğunu fark edemediler. Ve gelişmek isteyenlerin raporları olduğunda, bunu optik illüzyona veya halüsinasyonlara bağladılar. Fizikçi François Arago her şeyi değiştirdiğini söylüyor. Öğretiler, Kul feneri gibi bir fenomenin görgü tanıklarının ifadeleriyle sistematik hale getirildi ve yayınlandı.

Geçtiğimiz birkaç yılda, doğada çıkmaz sokakların varlığını keşfettik, ancak gizemler azalmadı, ancak zamanla sayıları arttı.

Kulova Bliskavets'le ilgili her şey belirsiz: Ne kadar muhteşem bir Kula - sadece fırtına sırasında değil, açık, güneşli bir günde ortaya çıkıyor. Şarabın neyden yapıldığı belli değil - ne tür bir nehrin küçük bir çayırdan geçip sonra tekrar yuvarlak hale gelebileceği. Fizikçilerin beslenmenin tüm yönleriyle ilgisi yoktur.

Bir çıkmaz sokak olduğu teorisi bugün hala oldukça canlı, ancak henüz hiç kimse bu fenomene ilişkin bilimsel bir görüş ortaya koyamadı. Bilim kolaları günümüzün en popüler ve kalıcı versiyonlarından ikisine sahiptir.

Kulova Bliskavka ve yaratılışı 1 numaralı hipotezle tutarlıdır.

Dominique Arago, yalnızca plazma havuzu hakkında toplanan tüm bilgileri sistematik hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda bu nesnenin gizemine ilişkin bir açıklama da yaratmayı başardı. Hikayenin versiyonu, çıkmaz sokağın nitrojen ve asit arasındaki spesifik akışın bir sonucu olarak yaratıldığı yönündedir. Sürece, bir kıvılcım oluşmasına neden olan görünür enerji eşlik eder.

Bir başka fizikçi Frenkel'in ifadesine göre bu versiyona başka bir teori de eklenebilir. Vaughn, plazma soğutucusunun çözeltisini, elektrik deşarjının oluşturduğu testere parçacıkları ve aktif gazları içeren kalın bir girdaptan aktarıyor. Bu da kaportanın son saate kadar dayanacağı anlamına geliyor.

Bu versiyon, plazma kırıntısının deşarjının, orada mühürlendiği elektrik deşarjının ardından üretilmesi ve menfezin ışıltısı kaybolduğunda, ardından serpanokların şarkısı ve özel koku ile doğrulanır. Bu hipotezle, tüberkülozun tüm enerjisinin ortasında yer aldığı, dolayısıyla bu maddenin enerji biriktirdiği sonucuna varılabilir.

Kulova Bliskavka ve yaratılışı 2 numaralı hipotezle tutarlıdır.

Kapitsa'ya göre Kulova bliskavka, uzunluğu 35-70 cm'ye ulaşabilen radyo dalgalarından etkileniyor Arızalarının nedeni, fırtınaların ve yer kabuğunun etkileşiminin sonucu olan elektromanyetik titreşimlerle ilişkilidir.

Akademisyen, enerji arzının kontrolsüz bir şekilde başladığı saatte Kulova ışıltısının titreştiğini itiraf etti. Bu, elektromanyetik titreşimin frekansında bir değişiklik gibi görünebilir. Buna “çöküş” süreci denir.

Kulova fenerinin doğası gereği basit olduğunu iddia eden teoriler ve başka hipotezler var. Kapitsa'nın hatırladığı kadarıyla atmosfere yapılan deşarjlar sonrasında bugün itibarıyla ek güncel radyo ekipmanları kullanılarak tespit edilememişti.

Çıkıntı titreştiğinde sorunun boyutu ve başka hipotezler de vardır: yüksek değerli nesneler eritilir veya parçalara ayrılır, yüksek değerli malların bulunduğu bloklar kırılır ve traktörün çarpması bir kez devrilir.

Kul'un Göz Kırpması, onunla etkileşimde bulunanların özel davranışlarını ortaya çıkarır

Şişkin flaşla yüzleşme, panik yapma ve ardından etrafta koşma şansı bulduğu anda hiçbir şeye gerek kalmaz. Onun yanında yaramaz bir köpek gibi davranmalıyız. Elbette keskin türbülanslar olacak veya rüzgar en az türbülanslı olsa bile patlama bu noktaya kadar doğrultulabilir.

Bir kişinin davranışı iddiasız ve sakin olabilir. Flaştan kaçınmaya çalışmalısınız, aksi takdirde ona arkanızı dönemezsiniz. Plazma bobini tesisin yakınında bulunuyorsa pencereye gidip daireyi açmalısınız. Kula krize yenik düşebilir ve sokağa düşebilir.

Plazma soğutucusunun üzerine hiçbir şey atamazsınız, bu da kaçınılmaz olarak yaralanma ve yaralanmalarla ilgili büyük sorunlara yol açacak bir çıkıntıya neden olur. Bazen insanlar cesaretini kaybetme eğilimindedir.

Korunmayan çok sayıda insanı sarhoş eden ve el feneri onu yakalayan ve bilgi kaybına yol açan kadın, hemen yardım istedi ve alışılmadık yardım çağrısında bulundu. Hastanın havalandırılan bölgeye katlanması ve sıcak bir şekilde sarılması gerekmektedir. Ayrıca insanların bazı el işleri yapması da gerekiyor.

Çıkmazın niteliği hâlâ bilinmiyor. Kulova canlılığının nadir bir fenomen olduğunu ve Kulova blisk olgusunun laboratuvar zihinlerinde başarılı bir şekilde geliştirildiğine dair hala hiçbir gösterge bulunmadığını açıklamak gerekir; sistematik olarak incelenemez. Kulova fenerinin doğası hakkında pek çok varsayımsal varsayım vardı, ancak bu notun kökenine ilişkin varsayımlar belki de henüz belirlenmedi. Golovne, deneysel araştırmayı doğrudan tersine çevirme noktasına getirebilmek için neden buna saygı duyalım ki? Bana öyle geliyor ki, koku enerjinin korunumu yasasıyla tutarlı olduğundan, Kulova flaşörünün doğası hakkında önceden belirlenmiş hipotezler hoş değil. Çıkmaz sokak ışıltısının ışığının, herhangi bir moleküler veya kimyasal dönüşüm sırasında görülen enerji miktarı olduğu düşünülür ve dolayısıyla üretilen enerji miktarının ne kadar olduğu varsayılır. Kulova bliskavka parlıyor, kendi içinde bulunuyor. Bu çok önemli bir gelişme.

Modern fiziğin ana bulguları, herhangi bir kimyasal veya aktif durumdaki gaz moleküllerinin potansiyel enerjisinin, moleküllerin ayrışması ve iyonlaşması için harcanması gereken enerjiden daha az olduğunu göstermektedir. Bu, suyla dolu ve soğutucunun boyutuna sahip bir gaz soğutucuda depolanabilecek enerjinin üst sınırının hızlı bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılar.

Öte yandan yüzeyin titreşim yoğunluğunu dikkatlice değerlendirebilirsiniz. Bu tür tahmini hesaplamalar, tespit süresinin üst sınırının menfezlere karşı çok daha az etkili bir şekilde korunduğunu göstermektedir. Bu güncelleme aynı zamanda nükleer şok sonrası ölüm saatine ilişkin verilerin yayınlanmasıyla da doğrulanıyor. Şişmenin hemen ardından oluşan bu koyuluk şüphesiz iyonize gaz kütlesinden kaynaklanmaktadır ve bu nedenle kişinin kendi içinde tutabileceği sınırlı bir potansiyel enerji kaynağı olarak görülebilir. Bir saatten fazla bir süre içinde benzer büyüklükte bir çıkmaz sokak ortaya çıkacakmış gibi görünüyordu, bu da uyuyan kişiyi son derece rahatsız ediyordu, ancak gerçekte böyle bir şey yok.

Enkazda depolanan enerji yüzeyle (dі) orantılıysa ve titreşim yüzeyde (dІ) ise, soğutucudan hesaplanan enerji doğrusal boyutu olan d ile orantılı olacaktır. Çapı d olan, 150 m'den büyük bir nükleer titreşimin yüzeyi, 10 saniyeden daha kısa bir saatte, dolayısıyla 10 cm çapındaki bir boru, 0,01 saniyeden daha kısa bir sürede bir saatte görülebilir. Ancak edebiyatta olduğu gibi bu boyutlardaki bir çıkmazın çoğunlukla birkaç saniye sürdüğü doğrudur.

Bu nedenle doğada henüz bilmediğimiz bir enerji kaynağı bulunmadığından, enerjinin korunumu yasasına göre ışığın olduğu günün saatinde enerjinin sürekli olduğunu kabul etmek gerekir. tedarik edildi ve biz musheni sukati tse dzherelo enerjisini poz obsyagem bliskavki. Kul'un flaşının parçaları, iletkenle doğrudan çarpışmadan rüzgarda "asılmamasına" dikkat edilmelidir, o zaman enerji sağlamanın en doğal ve belki de tek yolu, yoğun radyo dalgalarını onunla ortadan kaldırmaktır. sen arıyor musun?

Bunu işe yarar bir hipotez olarak kabul edelim ve flaşa eşlik eden olayların tanımlarının en karakteristik özelliklerini açıklamak için onu nasıl kullanabileceğimizi merak edelim.

Çıkmaz sokağın davranışını, nükleer şoktan sonra kaybolan parlayan kasvetle karşılaştırdığımızda, gerçek bir fark ortaya çıkıyor. Suçluluk duygusundan sonra nükleer titreşim durmadan büyür ve sessizce söner. Zamanla Kulova ışıltısı sabit boyutlarını kaybeder ve çoğu zaman bir çıkıntıyla yok olur. Düşük yoğunluklu sıcak gazlarla dolu bir nükleer patlamanın karanlığı rüzgara karışır ve ardından tamamen yukarı doğru çöker. Çıkmaz alev bazen sarsılmaz durur, bazen çöker ama bu çökme doğrudan yere doğru ilerlemez ve rüzgara doğrudan görünmez. Şimdi bu karakteristik farkın en iyi hipotez hipotezi tarafından açıklandığını gösterelim.

Elektromanyetik titreşimlerin iyonize gaz klorür - plazma tarafından etkili bir şekilde uzaklaştırılmasının, yalnızca rezonans sırasında gerçekleşebileceği, eğer plazmanın elektromanyetik titreşimlerinin nem periyodu, titreşim periyodu banyosunun ıslatılmasıyla önlenirse meydana gelebilir. Bir el fenerinin kıvılcımına benzeyen bu iyonlaşma yoğunluklarında, rezonans yapan zihinlerin farklı boyutlarda olduğu görülmektedir.

Batma frekansının kürenin nem titreşimlerine karşılık geldiğine dikkat etmek önemlidir, bu durumda batmadan önceki sürenin yaklaşık olarak menfezin çapına eşit olması gerekir (daha kesin olarak l = 3,65d) . Gazın iyonizasyonu da zayıf olduğundan, açıkça görüldüğü gibi, plazma enjeksiyonunun periyodu esas olarak iyonizasyon aşamasına göre belirlenir ve rezonans tepe noktasının gelecekte daha büyük olacağı açıktır, ancak bu periyot iyonizasyon aşamasına göre belirlenir. iyonize hacmin boyutu ve belirttiğimiz gibi eski 3, 65d'dir.

Arızalı bir doruk parlaması ile killeşme mekanizması şu şekilde ortaya çıkarılabilir: Başlangıçta plazmanın (p/6) d hacminde küçük bir eşitleme vardır ve iyonizasyonu zayıfsa o zaman hala canlı bir rezonans vardır. 3,65 d'ye kadar radyo dalgalarının temizlenmesi mümkün olacak ve daha etkili olacaktır. Bu nedenle iyonlaşma artar ve bununla birlikte koçan küreyi d çapına ulaşıncaya kadar kaplar. Bu nedenle, parlatma işleminin rezonans doğası konik şekline göre belirlenir ve bu da konik konik kürenin boyutunun sabit hale gelmesine yol açar.

Aslında yapılan sallamanın şiddetinin artması kabul edilebilir; Daha sonra iyonize gazın sıcaklığı biraz hareket eder ve küre şişer ve böylece rezonans artar ve elektromanyetik dalgaların şiddeti değişir, küre soğur ve rezonans boyutlarına yakın boyutlara döner. Yıldırım işleminde piston vurucu çapının neden sabit kaldığı bu şekilde açıklanabilir.

Bakımı yapılacak menfezlerin boyutları 1 ila 27 cm aralığındadır.Hipotezimize göre bu değerler bunlarla çarpıldığında doğası gereği menfez aralığına benzeyen menfez aralığını verecektir. culm ovih bliskak'ı yarattı. Darbeli işaret fişeklerinin en sık kaçınılan 10 ila 20 cm'lik çapları, 35 ila 70 cm'lik çaplara karşılık gelir.

Tümsek oluşumuna en uygun yerler elbette radyoaktivitenin en yoğun olduğu yerler olacaktır. Bu tür yerler, çeşitli olası girişim olaylarında ortaya çıkan voltajın antinodlarına benzer. Antinoddaki elektrik alanının voltajında ​​​​önemli kaymalar vardır ve bunların konumu, popo flaşörünün yerine sabitlenebilir. Böyle bir mekanizma, doğrudan rüzgar veya konvektif rüzgar akımlarından bağımsız olarak, çıkmaz alevin antinodlara aktarıldığı noktaya yol açar.

Çıkıntı parlamasının bu kadar sabit bir pozisyonunun poposu ne kadar mümkün, radyoaktif elementlerin yüzeye düşmesi durumunda, yapılması gereken ve nakavt edilmesi durumunda düşüşe bakacağız. Bu durumda, ayakta duran bacaklar arasında, bacağın sonuna kadar Önce'nin 0,25 ile çarpımına eşit mesafelerde her zaman engelleme vardır; 0,75; 1.25; 1,75; Ve böylece, düşen ağacın eşit kısımlarında elektrik alanının voltajının kontrol altına alındığı antinotların genişliğinde yaratılırlar. Bu yüzeylerin yakınında hem kobalt parçalanmasının oluşması hem de buluttaki iyonizasyonun daha da geliştirilmesi ve desteklenmesi için esnek bir gerilim oluşacak ve bu da bir kül parlaması yaratacaktır. Dolayısıyla elektromanyetik kayaların iyonize gaz tarafından yok edilmesi ancak dünyanın topoğrafyasına paralel yüzeylerde gerçekleşebilir. Bu aynı zamanda şişkin işaret fişeğinin sabit bir konumudur.

Bu mekanizma, küresel parlamanın neden yerden küçük bir mesafede oluşturulduğunu ve genellikle yatay alanlarda kuruduğunu açıklamaktadır. Bu durumda tamponun merkezi orijinal uzunluğunun 1/4'ü kadar iletken yüzeye yerleştirilmelidir ve dolayısıyla vuruntu yapan yüzey ile mermi kenarı arasındaki boşluk yaklaşık olarak aynı yarıçap su.

Yoğun sallanma sırasında, bir dizi antinotun çıkmaz sokakların kenarlarını açması ve canlılıkla birbirlerine doğru sallanması tamamen mümkündür. Bu tür çıkıntılardan kaçınılmış, pis kokuya “şeffaf” flaş adı verilmiş ve bunlar giderilmiştir.

Hipotezimiz, bazen çıkmaz sokağın neden çökmeye yol açmayan bir titreşimle ilişkilendirildiğini de açıklayabilir. Basınç uygulanırsa, küçük boyutlarda soğutucu o kadar yumuşak hale gelecektir ki, seyrekleştirilmiş bir rüzgar küresi oluşacaktır ve eğer sıvı ile doldurulursa, düşük kuvvetli bir şok meydana gelecektir. Enerji tamamen görünürse yok oluş sakin ve sessiz bir süreç olacaktır.

Bizim hipotezimiz, belki de Kulova kıvılcımının en aptal yetkililerine bile tatmin edici bir açıklama verebilir: pencerelerden, yarıklardan ve daha sık olarak borulardan binaya nüfuz etmesi. Parıldayan çanta çevreye battıktan sonra ya genişler ya da birkaç saniye boyunca teller boyunca ilerler. Bu tür olaylar, gerçeklikleri şüphe uyandırmayacak şekilde anlatılmaktadır.

Bizce, 2800 metre yükseklikte fırtınanın karanlığını delen uçağa bir Kul'un flaşörünün uçması oldukça büyük bir patlama. Hipotezimiz tüm bu olayları, çıkıntıların kapalı konumuna nüfuz etmesinin, kapılardan veya baca borularından veya görerek genişleyen kısa saçlı elektromanyetik kolivanların yolu boyunca gitmelerinden kaynaklandığı gerçeğiyle açıklamaktadır. Khvilevoda yolları boyunca. Baca borusunun boyutu, kanalın kritik bölümüne karşılık gelir; buradaki çıkıntılar, menfezlerin boyutuna benzer şekilde 30-40 cm'ye kadar genişleyebilir, bu nedenle tesise nüfuz etmeye dikkat edin.

Bu şekilde, kısa saçlı elektromanyetik halkaların yapısı için culove parlamasının benzerliğine ilişkin hipotez, yalnızca culo kar fırtınasıyla ilişkili bir dizi başka iyi bilinen ve masum nesneyi açıklamakla kalmaz, örneğin: bunlar sabit boyuttadır, düşük pas konumu, lanciuzhki'nin uykusu, hasta olduğunda vibukhova hvila - ama aynı zamanda yerleştirmeye nüfuz etme.

İşte beslenmenin bir izi: Doğada uzun zamandır gözlemlenmeyen şey, yine elektromanyetik titreşimlerin veya zayıf basınçların yardımıyla "Aziz Elmo'nun Ateşi" adı verilen, eriyen, fırça şeklindeki bir ışığın varlığı mı? Şimdiye kadar tüm dünya, yer ile karanlık arasındaki potansiyellerdeki büyük farklardan kaynaklanan sabit voltajdan kaynaklanan yüklerin rüzgardan boşaltılmasıyla açıklanıyordu. Böyle bir açıklama, tüm dünyanın yerde olduğu, sabit bir akışın kapalı yolunun gösterilebildiği zamana kadar tamamen doğaldı ve şimdi, eğer "St. Elmo yangınları" yerdeyse, serpintinin açıklaması. sıkıntılı bir saat boyunca uçağın gövdeleri konusunda uyarı iv, ne uçacağı konusunda. Burada öne sürdüğümüz hipotezin bu sorunun çözümüne yardımcı olması mümkündür.

Her ne kadar bu hipotez, doruk noktası flaşörünün sürecini anlamada bir dizi büyük zorluğu başarılı bir şekilde çözse de, yine de doğada elektromıknatısların varlığını göstermek gerekli olduğundan, güç kaynağının tamamen ortadan kalkmadığını not etmek önemlidir. Kolivans Kulova Bliskavka'yı canlandıracak. Burada, her şeyden önce, doğal beslenmeye ilişkin bazı kanıtlara ihtiyacımız var: neden tehdit anında, bir kıvılcımın yaratılması için gerekli olan enerji alanında elektromanyetik titreşimlerin teşvik edilmesi, ki bu da henüz gerçekleşmedi? literatürde henüz tanımlanmadı mı?

Tehdit anında henüz doğrudan açığa çıkmamış olsa da, bize öyle geliyor ki bunun olmasına izin verebiliriz. Kulova maytapının parçaları nadir görülen bir olaydır, bu nedenle radyoaktif maddelerin salınımına da nadiren rastlandığını belirtmek doğaldır, ayrıca kokunun uygun ekipmanla dağılması için temizlenebilmeleri daha da nadirdir. Bu kısa saçlı bölgede radyo-saç 35 ila 70 cm'dir ve bu hala çok az vikorizedir. Bu nedenle, asılı olanları kontrol etmek için son tarih gelir gelmez, benzer bir deneysel uyarı yönteminin geliştirilmesine izin verin, bir tehdit saati altında belirtilen kısa saçlı tüy aralığında radyo yayınını tespit etmeye çalışın.

Bu radyo istasyonlarının endişesi nedir, o zaman belki de el fenerlerinin bakımında arıza mekanizmasına ışık tutmaya yardımcı olabilecek iki gerçek vardır. Bunlardan biri, fırtınanın sonuna kadar en sık görülen Kul parlamasıdır; diğeri ise flaşörün çıkmaz sokağının merkezin önünde olduğu yerler.

İlk gerçek, iyonize rüzgarın varlığının radyo dalgalarının oluşmasına katkıda bulunduğunu, ikincisi ise bu çarpışmayı tetikleyen şeyin fırtına deşarjı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, iyonize atmosferde, karanlıkta veya toprakta radyoaktif bir sürecin meydana gelmesidir. Sonuçta yerde bulunması beklendiğinden yoğun radyo yayınlarının bulunduğu alan, Kulova Blink'in bulunduğu yere sınırlanacak ve doğrudan bitişik olacak. Alan uzak olduğunda radyo dalgalarının yoğunluğu keskin bir şekilde düşebilir ve bu gibi durumlarda izleme için hassas ekipmanlara ihtiyaç duyulacaktır. Radyoaktif zehirler çok tehlikeli bir karanlığa dönüştüğünde, koku geniş alanları kaplayacak ve bunların duyarsız dedektörler tarafından tespit edilmesi önemli olmayacaktır.

Önerilen hipotezin deneysel olarak doğrulanması için başka bir olası direktif olarak, laboratuvar zihinlerinde çıkmaz sokağa benzer şekilde oluşturulan bir deşarjın fizibilitesinin belirtilmesi ihtiyacını bulun. Bunun için elbette desimetre aralığında sürekli yoğunluktaki radyo dalgalarına daha sert basmak ve onları küçük bir şekilde odaklamak gerekiyor. Yeterli bir elektrik alanı voltajıyla, plazma tarafından iyonizasyon rezonansının emilmesi yoluyla, çapı yaklaşık olarak dörtte birine eşit olan, parlayan bir hücreye doğru genişleyebilen elektrotsuz bir arızayı tetiklemek gerekir. ışık.