Изобретатели продолжают создавать новые способы борьбы с «карой Господней»

Внимание, вспышка!

Основатель компании BoltBlocker (San Diego, California) Дуг Палмер (Doug Palmer) предлагает принципиально новый способ борьбы с молниями. Его громоотвод будет создан из... струи воды, которая будет впрыскиваться непосредственно в грозовые облака.

Громоотводная вода представляет собой соляной раствор, в который будут добавлены жидкие полимеры: соль предназначена для усиления электропроводимости воды, а полимер будет препятствовать «распаду» струи на отдельные капельки.

Диаметр струи составит примерно один сантиметр, а максимальная высота — 300 метров. Когда водный громоотвод будет доработан, им оснастят спортивные и детские площадки — наиболее «молниеопасные» зоны. Струя воды будет включаться автоматически — когда уровень наэлектризованности будет достаточно высок, в вероятность удара молнии — максимальной. Информация об «электрическом благополучии» зоны будет сниматься специальными датчиками. Ток будет «стекать» по струе и заземляться в специальном наземном устройстве.

Первые эксперименты пройдут в июне под наблюдением специалистов Национальной Лаборатории Штормов в Оклахоме (The National Severe Storms Laboratory in Norman, Oklahoma).

BoltBlocker в действии

По мнению Чарльза Мура (Charles Moor), специалиста по атмосферным явлениям (New Mexico Institute of Mining and Technology in Socorro), идея использовать «выстреливающую» струю не так абсурдна, как может показаться на первый взгляд: ещё в 60- годах ВМФ США проводил эксперимент, в ходе которого в грозовые облака выстреливалась ракета с прикреплённой к ней медной проволокой, по которой должен был «стекать» ток, однако опыты были достаточно быстро свёрнуты из-за неэффективности: просчитать точное время удара молнии было практически невозможно, а системы заземления оставляли желать лучшего.

Драматическая история войны человека с «небесным электричеством» пока ведётся с перевесом в пользу «электричества» — самого надёжного громоотвода пока не создано, а только в США ежегодно молния ударяет в 600 человек, 100 из которых гибнут, причём большая часть жертв в момент удара, действительно, находится на спортивных или детских площадках.

По данным исследования Demographics of U. S. Lightning Casualties and Damages from 1959 — 1994, которое провели учёные National Severe Storms Laboratory, 84% жертв — мужчины, то есть молния ударяет мужчин в четыре(!) раза чаще, чем женщин, и причину этого тоже пока не удалось выявить. В тестостероне ли тут дело, либо в том, что мужчины больше женщин проводят времени на открытом воздухе, касаясь металлических предметов? C 1959 по 1994 год в США от удара молний погибли 3239 и были ранены 9818. С этим числом может сравниться только число жертв наводнений.

Известно как минимум 20 случаев, когда жертвами молний становились самолеты с пассажирами на борту

Вообще, надо признаться, в США к вопросу подходят гораздо серьёзнее, чем в России: существует как минимум 4-5 организаций, специализирующихся не только на изучении этого природного явления, но и занимающихся популяризацией мер безопасности. Какой вменяемый россиянин станет интересоваться проблемой «Как спастись от молнии»? У американцев к вопросам личной безопасности отношение более трепетное.

Итак, известно, что опасными считаются деревья, возвышенности, металлические предметы и любые другие проводники — вплоть до воды, в которой нельзя находится, если высока вероятность удара молнией. Признаком того, что вы находитесь в электрическом поле, являются следующие фактор: ваши волосы на кончиках, что называется, встают дыбом и могут издавать «потрескивание».

Если вы почувствовали нечто подобное (причём, будьте готовы к тому, что молния — шаровая — может появиться из ближайшей розетки), соедините ноги вместе, положите руки на колени и встаньте в позу «выжидающего баскетболиста». Если на вас головной убор с примесями технических волокон или просто мокрый, его надо снять.

Если вы увидели молнию (вы в этот момент, к примеру, находитесь на спортивной площадке), не двигайтесь минут 30 после замеченного удара, потому что вероятность повтора и удара в движущийся предмет остаётся очень высокой всё это время. Молния не бьёт однажды и не бьёт в одно место с одинаковой силой, также как удар при землетрясении никогда не бывает одиночным.

Если вы в момент начала грома оказались в бассейне или в открытом море, тут уж остается уповать, как ни странно, только на свои математические способности. По времени, которое отделяет удар грома от вспышки молнии (так называемое время Flash-To-Bang (F-B)), а также по промежутку времени, которое проходит между двумя ударами, можно определить направление молнии и попытаться как можно скорее выйти из воды. Подробности метода описаны на сайте National Lightning Safety Institute.

Зонт с громоотводом. Модель продавалась и пользовалась спросом.

Медики считают, что если человек выжил после удара — даже получив при этом сильные ожоги головы, шеи и плеч, последствия могут сказаться через много лет. Они могут выражаться в нарушениях сердечно-сосудистой системы или невралгических «перекосах». Организм, не забывший шока и временного прекращения жизнедеятельности (можете считать это кратковременной смертью), отреагирует потерей слуха, зрения. Нейроны мозга начнут работать с нарушениями и так далее и тому подобное…

Известны и курьёзные случаи, один из которых был включён в Книгу рекордов Гиннеса. В Роя Салливана (Roy Sullivan), паркового смотрителя из США, с 1942 по 1977 года молния попадала семь(!) раз. Тяжесть поражения была разной — от потери большого пальца не ноге до опаления волос на голове и ожогов груди и живота. Однако умер Салливан, покончив с собой в сентябре 1983 года «из-за неразделённой любви».

Итак, опасность небесного электричества была очевидна человеку всегда, однако, по некоторым данным, первым сделать вызов стихии решился не кто иной, как Бенджамин Франклин, который в 1775 году изобрёл громоотвод, представляющий собой металлический, хорошо заземлённый стержень, который и по сей день является наиболее распространённой конструкцией.

Другой «первый» в истории громоотвод Франклина (предшественник стержня) представлял собой воздушного змея с крохотным металлическим фрагментом, который запускался в грозовые тучи. По другим сведениям, «первый настоящий» громоотвод был построен во Франции, в Марли-ля-виль, в мае 1752 года Франсуа Далибером.

«Итоги» описывают занятный случай, произошедший в 1780 году во французском городе Сент-Омер. Горожане потребовали снести железную мачту, поставленную господином Висри де Буа-Вале, а тот отказался. Надо заметить, что в те годы из благочестивых соображений ломали громоотводы, так как молния понималась как «кара Господня».

Дело дошло до судебного разбирательства. За слушаниями в окружном суде следила вся Франция. Двадцатидвухлетний адвокат, защищавший громоотвод от нападок, строил защиту на том, что и разум человека, и его способность покорять силы природы имеют божественное происхождение, соответственно — всё, что помогает спасти жизнь, во благо. Адвокат выиграл дело, а имя его было Максимилиан Робеспьер.

В общем, с изобретением громоотвода происходило то же самое, что с изобретением, скажем, радио. И дело вовсе не в том, кто именно и когда изобрёл, а в том, что идея летала в наэлектризованном воздухе, а тут ещё и религиозный кризис, революция и так далее. Короче говоря, громоотвод появился во второй половине XVIII, и точка.

А дальше... дальше в среднем раз в 3-5 лет появлялись изобретения и рационализации уже существующих громоотводов. Несколько лет назад ведущий инженер Московского института теплотехники Борис Игнатов запатентовал «универсальный молниеотвод». По словам изобретателя, если из таких молниеотводов соорудить сеть, то шаровые и линейные молнии перестанут быть опасными для населения и строений.

Принцип действия основан на том, что шаровая молния всегда несёт магнитное поле. По теории Игнатова, поскольку ядро шаровой молнии представляет собой мощный магнитный диполь, то, перемещаясь в окрестностях обычного постоянного магнита, установленного на уже существующем громоотводе, она обязательно должна к нему притянуться.

Для этого характерная длина постоянного магнита должна быть на 10-12 порядков больше длины диполя шаровой молнии. При столкновении молнии с одним из полюсов магнита её электрический заряд «стечёт» в землю, и шаровая молния без взрыва прекратит своё существование.

В общем, с защитой от молний, кажется, всё не так безнадёжно. Хотя об управлении грозой пока речь не идёт — отвести бы удар.