Словарь Брокгауза и Ефрона
так называется электрический разряд между двумя облаками, или между частями одного и того же облака, или между облаком и землею. Различают три рода М.: линейную, расплывчатую, или плоскую, и шаровую. 1) Линейная М. имеет вид ослепительно-яркой извилистой линии со множеством разветвлений, что можно хорошо видеть на фотографических снимках (в первый раз в 1883 г.; Ганзель и Кров). Причина извилистости заключается в различном сопротивлении разряду различных частей атмосферы, а это зависит от различного распределения температуры, влажности, дождевых капель, пыли и пр. Иногда М. образует узел или петлю (Эберкромби, Эндеман, Рейман), иногда делится на две, на три и более ветвей, которые потом сходятся вместе (Никольсон, Кемтц, Лепель, Лейст), иногда состоит из двух параллельных ярких линий, отделенных одна от другой узкою темною полоскою (Ессе), иногда бывает четкообразною (Даген, Джоуль). Обыкновенно М. падает на землю, но случалось наблюдать и такую, которая поднималась с земли в облако (Типпин, Симонс); такие М. отличаются особенною силою. М., проходя по воздуху, разбрасывает в стороны частицы его и образует пустоту. Цвет линейной М. различный, чаще всего красный, реже белый; по-видимому, он, между прочим, зависит от расстояния, т. е. от толщи поглощающего лучи слоя воздуха. В спектре М. ясно видны линии азота; утверждают, что в нем, кроме того, заметны сплошные цветные полосы, которые приписывают разреженному кислороду и небольшой примеси углекислоты (Кундт, Гершель, Фогель, Шустер). Наблюдатели часто указывают на серный запах, слышимый после М. Это озон, образующийся из кислорода воздуха под влиянием электрического разряда. Отчасти он объясняется разложением органических и минеральных веществ, находящихся на поверхности земли и заключающих в себе серу и сернистые соединения. Продолжительность М. мала. Витстон на основании опытов с быстро вращающимся кругом, состоящим из чередующихся белых и черных секторов, пришел к заключению, что она меньше 1/1000 сек.; новейшие наблюдения показали, однако, что иногда она значительно больше. Весьма вероятно, что М. представляет собою не простой, но колебательный разряд (см. это сл., а также Громоотвод) с весьма большим числом перемен в секунду. В последнее время благодаря фотографии, кроме обыкновенных видов линейной М., стали намечаться еще три: ленточная, трубчатая и вихревая. В ленточной одни физики видят сходство с широкими лентами полярных сияний (см.); другие полагают, что она представляет собою двойную линейную, между стволами которой происходят промежуточные разряды; некоторые, впрочем, думают, что изображение в виде ленты происходит от смещения камеры во время экспозиции или вследствие влияния оконного стекла, сквозь которое обыкновенно снимают. Трубчатая имеет вид светлой трубки с несколькими огненными струями, от которых отделяется множество боковых ветвей (Кайзер, Пильчиков). Вихревая представляет собою огненный вихрь (Пильчиков, Центер, Музет). Быть может, всякая обыкновенная линейная М. принадлежит к одному из этих трех типов, но кажется глазу и всего чаще получается на фотографии в виде линии вследствие отдаленности расстояния. Длину М. приблизительно можно определить, зная расстояния от начальной и конечной точек М. до наблюдателя, находимые по промежуткам времени между появлением М. и началом и концом грома (см.), и углу зрения, соответствующему этим точкам (две стороны треугольника и угол между ними известны, найдем третью). Д'Аббади таким путем определил длину М. в 19 км. Франк несколько иным образом нашел длину в 49 км. Объяснить образование такой длинной М. не трудно. По общепринятому в настоящее время взгляду, впервые высказанному Эрманом и Пельтье, главнейшие явления электризации в атмосфере суть результат индукции земли, заряженной отрицательно. Вследствие индукции земля и грозовое облако обладают некоторою разностью потенциалов, причем нижняя часть облака заряжена электричеством противоположного знака сравнительно с землею. При увеличении густоты облака (см. Гроза) происходит слияние водяных частиц его и, следовательно, уменьшение поверхности их, что ведет за собою увеличение разности потенциалов между землею и облаком в несколько десятков и сотен тысяч раз. Эта разность вполне достаточна для того, чтобы произвести ряд разрядов между дождевыми каплями, расположенными между облаком и землею, что и называется М. — 2) М. 2-го рода, расплывчатые, имеют вид мгновенной вспышки, без определенных контуров, и представляют разряд между частями одного и того же облака, обладающими значительною разностью потенциалов; расплывчатость объясняется полупроводимостью облака. Цвет этого рода М. большею частью красный, иногда голубой или фиолетовый. По Араго, на одну линейную М. приходятся сотни и тысячи расплывчатых. К последним относятся и некоторые зарницы, под которыми, вообще, подразумеваются М. без грома. 3) Третий род молний — шаровые — самый опасный. Во время сильной грозы между облаком и землею появляется иногда огненный шар, всего чаще красновато-желтого цвета, окруженный светлою атмосферою без определенных контуров, который движется обыкновенно весьма неправильно, иногда быстро, но большею частью настолько медленно, что за ним можно поспеть беглым шагом. Подойдя к зданию, он направляется вдоль крыши; встретив громоотвод, нередко исчезает без следа с сильным треском. Шаровая М. может проникать внутрь дома даже через узкое отверстие, суживаясь при этом, а при выходе из отверстия принимает первоначальные размеры. Иногда она пропадает без шума, но чаще взрывает с сильным треском. Пролетая вблизи человека, она контузит, а нередко и убивает его. Всего чаще шаровые М. бывают в тропических странах, где они являются постоянными спутниками ураганов (см. Бури). Плантэ произвел ряд явлений, представляющих большую аналогию с шаровой М. и несколько объясняющих это загадочное явление. Отрицательный полюс весьма сильной батареи аккумуляторов в несколько тысяч вольт он соединяет с слегка окисленной водой, налитой в сосуд, а конец проволоки, идущей к положительному полюсу, приближает к поверхности воды; между ними появляется светящийся шарик, который при поднятии конца проволоки увеличивается до 1 стм. в диаметре, при передвижении же проволоки в сторону передвигается сам по поверхности воды, вращаясь; затем взрывает с треском. Спектральный анализ указывает на присутствие в нем кислорода и составных частей водяного пара. Подобный же огненный шар, вращающийся быстро и неправильно движущийся, Плантэ получал между двумя влажными горизонтальными картонами, соединенными с полюсами весьма сильной батареи. По мнению Плантэ, подобное явление, но в больших размерах, должно происходить и между сильно наэлектризованными противоположными электричествами землею и грозовою тучею, если последняя близко подойдет к первой. Другое условие, которое для этого, по-видимому, должно быть соблюдено, это — отсутствие дождя, превращающего разряд в линейный.
В 1895 г. А. С. Попов устроил прибор (электрограф), который отмечает каждую М.; он основан на открытии, сделанном Бранли в 1891 г. и подтвержденном исследованиями Ладжа и Попова, что проводимость металлич. порошка увеличивается во много сотен раз под влиянием происходящего вблизи колебательного разряда. Прибор состоит из обыкновенного громоотвода, вблизи которого помещена горизонтально стеклянная трубка, до половины наполненная опилками из мягкого железа. Последние введены в одну цепь с небольшой гальванической батареей и звонком. Батарея берется такой силы, чтобы при обыкновенных условиях звонок не действовал. Молния, хотя бы даже отдаленная, индуктирует в громоотводе разряд, проводимость опилок увеличивается, и звонок звонит. Молоточек последнего установлен так, что он при обратном движении ударяет о трубку с опилками и приводит их в первоначальное состояние, отчего ток сейчас же прекращается. К прибору присоединен еще электромагнит, к якорю которого прикреплено особое перо; при каждом разряде оно делает черточку на бумажной: ленте, медленно движущейся при помощи часового механизма. Прибор, во-первых, подтверждает тот взгляд, что молния есть колебательный разряд, во-вторых — часто обнаруживает электрические разряды в тех случаях, когда их и не предполагали, напр. в кучевом облаке, перед ливнем, не сопровождающимся грозою, и проч. Он же может давать полезные указания для предсказания грозы (телефон также указывает на отдаленную грозу: в нем слышен бывает характерный треск).
Удар М. всегда направлен в то тело, которое представляет меньше сопротивления, — в металлические предметы, во влажную почву и т. д.; удар в сухую почву указывает на близость к поверхности ее почвенной воды. Более частым ударам подвержена глинистая и песчаная почва; более редким — известковая. При ударе в песчаную почву последняя плавится и затем затвердевает в форме длинных (иногда до 10 м при 5 стм. шир.), заостренных книзу стекловидных трубок, называемых фульгуритами. Проходя через тела, М. нагревает их тем больше, чем больше их сопротивление. Тонкие проволоки плавятся и улетучиваются, легковоспламенимые тела загораются, жидкости испаряются; сухие деревья М. зажигаются, свежие расщепляются, при чем она сдирает с них кожу. В этом, вероятно, принимает участие пар, образующийся из сока. Всего чаще удары бывают направлены в дуб, всего реже — в бук, что, по-видимому, зависит от различного количества жирных масел в них, представляющих большое сопротивление электричеству (опыты Жонеско). От различия в содержании жирных масел зимою и летом, вероятно, зависит то, что зимою удары в деревья бывают реже, чем летом, при одинаковых прочих условиях (Гельман). Иногда М. поражает людей и животных вследствие так назыв. возвратного удара: в теле под влиянием наэлектризованного облака индуктируется электричество противоположного знака, а электричество того же знака уходит в землю; когда облако разряжается действием другого облака или ударом в землю где-нибудь в стороне, накопившееся в теле электричество моментально уходит в землю, что производит механическое и химическое действие, которое часто ведет за собою смерть без всякого наружного следа. Магниты под влиянием М. изменяют свои магнитные свойства, нередко перемагничиваются; куски железа и стали, напротив того, намагничиваются; хронометры часто изменяют ход. Иногда действия М. бывают очень странны, напр. сплавление монет в кошелке, который остается неповрежденным, или перенос металлических паров с одного предмета на другой, где они дают отпечаток первого, и т. д. Много подобных фактов приведено в сочинении Араго "Гром и М." (перевод Хотинского, 1859), а также в "Трудах сети юго-запада России" проф. А. В. Клоссовского. В последнее время эти факты стали находить себе объяснение благодаря открытию особых свойств колебательных разрядов. Повторяемость ударов М. в Европе в последние десятки лет увеличивается (Гольтц, Бецольд, Ланг, Каснер и друг.). Причина заключается, по-видимому, в вырубке лесов, в увеличении сетей железных дорог и телеграфов, в проведении канализационных труб, в увеличении числа фабрик и проч., а также в увеличении количества пыли в воздухе. По тем же причинам она в городах больше, чем в ненаселенных местах. Литература, кроме указанной: Плантэ, "Электрические явления в атмосфере" (перевод Анисимова, 1891). Много статей о М. помещено в журналах: "Zeitschr. der Oesterr. Ges. für Meteorologie", "Meteorol. Zeitschr. der Deutsch. Meteor. Gesellschaft", "Ciel et Terre", "Symon's Meteorological Magazin", "Метеорол. вестник Импер. русск. геогр. общ.", "Comptes Rendus des séances de l'Académie des Sciences". В майской книжке "Метеорол. вестника" (1896) напечатана инструкция для фотографирования М. проф. Н. Д. Пильчикова, к которой приложены три интересных снимка М.
П. Броунов.
Удар молнии (мед.). М. может убить человека, не оставляя на его теле никаких признаков повреждения. Иногда же находят обожженные раны, опаленные волоса и поверхностные ожоги на коже. У сраженных М. иногда замечаются явления, ничем не отличающиеся от обыкновенного сотрясения мозга. В течение нескольких минут или даже целого часа и больше, потерпевший находится в беспамятстве; он медленно дышит, пульс едва заметен, зрачки расширены, и ко всему этому часто присоединяется цианоз. Через некоторое время иногда появляются постоянные расстройства, напр. параличи конечностей, преимущественно нижних, или расстройство отдельных чувств: слепота, металлический вкус во рту, шум в ушах. В некоторых случаях после удара молнии наблюдались бред, мания и потеря памяти.
Прохождение М. сквозь тело сопровождается многими объективными явлениями. Прежде всего, это явления механического свойства, то более, то менее выраженные. Так, места вхождения и выхождения М. могут быть обозначены на теле ранами, как бы от тупого или колющего инструмента. Наблюдались даже переломы костей и разрыв барабанной перепонки. Затем, на теле замечаются эритематозные и крапивные пятна, поверхностные кровоподтеки и ожоги. На коже часто видны древовидные разветвления, так называемые узоры молнии. Происхождение этих красных полос еще не выяснено. Лиман наблюдал у убитого молнией настоящий разрыв внутреннего органа, без внешнего повреждения. Именно на верхушке сердца в перегородке образовалось отверстие с неравными стенами, 2 стм. в поперечнике, соединявшее оба желудочка. Отверстие было выполнено черным кровяным свертком. Наиболее тщательно изучены повреждения глаз, производимые ударом М. Причина катаракты, вызываемой М., объясняется, впрочем, неодинаково различными учеными (Лебер, Фоссиус, Книс). После удара М. наблюдалась и временная слепота, которая может продолжаться несколько месяцев. В других случаях слепота так и оставалась неизлечимой и обусловливалась воспалением зрительного нерва или излияниями крови в области желтого пятна и сосочка. В числе других расстройств — большей частью быстро проходивших — наблюдались опущение век, расширение или сужение зрачков и параличи аккомодации.
Лечение потерпевших от М. должно стремиться к оживлению и поддержанию дыхания и кровообращения. Холодные души способны приносить большую пользу; можно также рекомендовать растирание членов, согревание конечностей и применение возбуждающих средств через рот или в виде клистиров. Частные повреждения подлежать соответственному лечению. Случаи смерти и поражений от М. нередки. Статистика Пруссии за 1854—1857 гг. показывает 511 чел., пораженных М., из них 72,25 % были убиты и 27,75 % понесли тяжелые повреждения. Во Франции за 1835—1865 гг. произошло 2431 случай смерти от удара М., стало быть — в среднем 72,7 ежегодно.
Большая Советская энциклопедия
I
Мо́лния
гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, проявляющийся обычно яркой вспышкой света и сопровождающим её Громом. Электрическая природа М. была раскрыта в исследованиях американского физика Б. Франклина, по идее которого был проведён опыт по извлечению электричества из грозового облака.
Наиболее часто М. возникает в кучево-дождевых облаках, тогда они называются грозовыми; иногда М. образуются в слоисто-дождевых облаках, а также при вулканических извержениях, торнадо и пылевых бурях.
Обычно наблюдаются линейные М., которые относятся к т. н. безэлектродным разрядам, т. к. они начинаются в скоплениях заряженных частиц. Это определяет их некоторые, до сих пор необъяснённые свойства, отличающие М. от разрядов между электродами. Так, М. не бывают короче несколько сотен м; они возникают в электрических полях значительно более слабых, чем поля при межэлектродных разрядах; сбор зарядов, переносимых М., происходит за тысячные доли секунды с мириадов мелких, хорошо изолированных друг от друга частиц, расположенных в объёме несколько км3. Наиболее изучен процесс развития М. в грозовых облаках, при этом М. могут проходить в самих облаках — внутриоблачные, а могут ударять в землю — наземные. Для возникновения М. необходимо, чтобы в относительно малом (но не меньше некоторого критического) объёме облака образовалось электрическое поле (см. Атмосферное электричество) с напряжённостью, достаточной для начала электрического разряда (Молния 1 Мв/м), а в значительной части облака существовало бы поле со средней напряжённостью, достаточной для поддержания начавшегося разряда (Молния 0,1—0,2 Мв/м). В М. электрическая энергия облака превращается в тепловую.
Процесс развития наземной М. состоит из несколько стадий. На первой стадии в зоне, где электрическое поле достигает критического значения, начинается ударная ионизация, создаваемая вначале свободными электронами, всегда имеющимися в небольшом количестве в воздухе, которые под действием электрического поля приобретают значительные скорости по направлению к земле и, сталкиваясь с атомами воздуха, ионизуют их. Т. о. возникают электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов — стримеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые, сливаясь, дают начало яркому термоионизованному каналу с высокой проводимостью — ступенчатому лидеру М. (рис., а, б). Движение лидера к земной поверхности происходит ступенями в несколько десятков м со скоростью Молния 5․107 м/сек, после чего его движение приостанавливается на несколько десятков мксек, а свечение сильно ослабевает; затем в последующей стадии лидер снова продвигается на несколько десятков м.Яркое свечение охватывает при этом все пройденные ступени; затем следуют снова остановка и ослабление свечения. Эти процессы повторяются при движении лидера до поверхности земли со средней скоростью 2․105 м/сек. По мере продвижения лидера к земле напряжённость поля на его конце усиливается и под его действием из выступающих на поверхности Земли предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Эта особенность М. используется для создания Молниеотвода. В заключительной стадии по ионизованному лидером каналу (рис., в) следует обратный, или главный, разряд М., характеризующийся токами от десятков до сотен тысяч а,яркостью, заметно превышающей яркость лидера, и большой скоростью продвижения, вначале доходящей до Молния 108 м/сек,а в конце уменьшающейся до Молния 107 м/сек.Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °С. Длина канала М. 1—10 км, диаметр — несколько см. После прохождения импульса тока ионизация канала и его свечение ослабевают. В финальной стадии ток М. может длиться сотые и даже десятые доли сек, достигая сотен и тысяч а. Такие М. называют затяжными, они наиболее часто вызывают пожары.
Главный разряд разряжает нередко только часть облака. Заряды, расположенные на больших высотах, могут дать начало новому (стреловидному) лидеру, движущемуся непрерывно со средней скоростью Молния 106 м/сек. Яркость его свечения близка к яркости ступенчатого лидера. Когда стреловидный лидер доходит до поверхности земли, следует второй главный удар, подобный первому. Обычно М. включает несколько повторных разрядов, но их число может доходить и до нескольких десятков. Длительность многократной М. может превышать 1 сек.Смещение канала многократной М. ветром создаёт т. н. ленточную М. — светящуюся полосу.
Внутриоблачные М. включают в себя обычно только лидерные стадии; их длина от Молния 1 до 150 км. Доля внутриоблачных М. растет по мере смещения к экватору, меняясь от 0,5 в умеренных широтах до 0,9 в экваториальной полосе. Прохождение М. сопровождается изменениями электрических и магнитных полей и радиоизлучением, т. н. атмосфериками (См. Атмосферики).Вероятность поражения М. наземного объекта растет по мере увеличения его высоты и с увеличением электропроводности почвы на поверхности или на некоторой глубине (на этих факторах основано действие громоотвода). Если в облаке существует электрическое поле, достаточное для поддержания разряда, но недостаточное для его возникновения, роль инициатора М. может выполнить длинный металлический трос или самолёт — особенно, если он сильно электрически заряжен. Таким образом иногда «провоцируются» М. в слоисто-дождевых и мощных кучевых облаках.
Особый вид М. — шаровая М., светящийся сфероид, обладающий большой удельной энергией, образующийся нередко вслед за ударом линейной М. Длительность существования шаровой М. от секунд до минут, а исчезновение М. может сопровождаться взрывом, вызывающим разрушения. Природа шаровой М. ещё не выяснена. М., как линейная, так и шаровая, могут быть причиной тяжёлых поражений и гибели людей.
Удары М. могут сопровождаться разрушениями, вызванными её термическими и электродинамическими воздействиями, а также некоторыми опасными последствиями, возникающими в результате её электромагнитного и светового излучения. Наибольшие разрушения вызывают удары М. в наземные объекты при отсутствии хороших токопроводящих путей между местом удара и землёй. От электрического пробоя в материале образуются узкие каналы, в которые устремляется ток М. Поскольку в каналах создаётся очень высокая температура, часть материала интенсивно испаряется со взрывом. Это приводит к разрыву или расщеплению объекта, пораженного М., и воспламенению его горючих элементов. Наряду с этим возможно возникновение больших разностей потенциалов и электрических разрядов между отдельными предметами внутри строения. Такие разряды могут также явиться причиной пожаров и поражения людей электрическим током. Часто прямым ударам М. подвергаются сооружения, возвышающиеся над окружающими строениями, например неметаллические дымовые трубы, башни, пожарные депо, и строения, отдельно стоящие в открытой местности. Очень высокие объекты (телевизионные мачты, привязные аэростаты) могут быть поражены М. в точках, лежащих заметно ниже их вершины; этот эффект связан с воздействием на путь М. объёмных зарядов, создаваемых в атмосфере этими объектами. Весьма опасны прямые удары М. в воздушные линии связи с деревянными опорами. Атмосферные Перенапряжение с большой амплитудой, попав в линию, распространяется по проводам и может вызвать электрические разряды с проводов и электроаппаратуры (громкоговорителей, телефонных аппаратов, выключателей и т. п.) на землю и на различные предметы, что может привести к разрушениям, пожарам и поражению людей электрическим током. Прямые удары М. в высоковольтные линии электропередачи вызывают электрические разряды с провода на землю или между проводами; эти разряды часто переходят под действием рабочего напряжения линии в электрическую дугу, приводящую к коротким замыканиям и отключению линии. Атмосферное перенапряжение, попадая с линии на оборудование станций и подстанций, вызывает разрушение изоляции (пробой), аппаратуры и машин. Попадание М. в самолёт может привести к разрушениям элементов конструкции, нарушению работы радиоаппаратуры и навигационных приборов, ослеплению и даже непосредственному поражению экипажа. При ударе М. в дерево разряд может поразить находящихся около него людей; опасно также напряжение, возникающее вблизи дерева при растекании с него тока М. на землю.
Лит.: Стекольников И. С., Физика молнии и грозозащита, М. — Л., 1943; Разевиг Д. В., Атмосферные перенапряжения на линиях электропередачи, М. — Л., 1959; Юман М. А., Молния, пер. с англ., М., 1972; Имянитов И. М., Чубарина Е. В., Шварц Я. М., Электричество облаков, Л., 1971; Имянитов И. М., Тихий Д. Я., За гранью закона, Л., 1967.
И. М. Имянитов.
Схема развития наземной молнии: а, б — две ступени лидера; 1 — облако; 2 — стримеры; 3 — канал ступенчатого лидера; 4 — корона канала; 5 — импульсная корона на головке канала; в — образование главного канала молнии (К).
IIМо́лния («Мо́лния»,)
наименование серии советских искусственных спутников Земли (ИСЗ) 2 типов («Молния-1» и «Молния-2»), предназначенных для ретрансляции телевизионных программ и для дальней телефонной, телеграфной и фототелеграфной радиосвязи. Входят в состав системы дальней космической радиосвязи «Орбита».ИСЗ «М.-1» систематически используются с 1965; снабжены бортовыми ретрансляторами, работающими в дециметровом диапазоне длин волн (частоты 800—1000 Мгц). ИСЗ «М.-2» запускаются с 1971 в соответствии с программой дальнейшего развития систем связи с ИСЗ; они снабжены бортовыми ретрансляторами, работающими в сантиметровом диапазоне длин волн.
ИСЗ «М.» выводятся на эллиптические синхронные орбиты с большим эксцентриситетом и апогеем, расположенным над Северным полушарием; высота апогея около 40 тыс. км, высота перигея 460—630 км,наклонение к плоскости экватора 62,8—65,5°, период обращения около 12 ч. При таких орбитах для пунктов, находящихся на территории СССР и других стран Северного полушария, обеспечиваются сеансы связи длительностью до 8—10 ч. Система из трёх ИСЗ на таких орбитах поддерживает непрерывную круглосуточную связь. При запуске «М.» вместе с последней ступенью ракеты-носителя выводится предварительно на низкую орбиту ИСЗ; включением ракетного двигателя последней ступени сообщается дополнительная скорость для выведения ИСЗ на основную орбиту. «М.-1» имеет длину около 4,4 м, диаметр корпуса 1,4 м, размах панелей солнечных батарей 8,6 м. Основная часть аппаратуры и оборудования размещается в герметичном корпусе. Система ориентации обеспечивает непрерывную ориентацию солнечных батарей на Солнце, а одной из остронаправленных параболических антенн — на Землю. Для регулирования положения трассы по отношению к наземным пунктам и изменения времени сеансов связи служит система коррекции орбиты. Энергопитание ИСЗ «М.» — от солнечных батарей в виде 6 плоских панелей, раскрываемых после отделения от ракеты-носителя. Система терморегулирования — активная с жидкостным контуром теплопередачи и вынесенными радиаторами-излучателями. Измерение параметров орбиты, приём передаваемых с Земли радиокоманд и передача телеметрической информации о работе бортовых систем осуществляются объединённым бортовым комплексом радиотехнических средств. Управление сеансами связи проводится автоматически (по командам бортового программно-временного логического устройства) или по командной радиолинии.
Бортовая аппаратура обеспечивает ретрансляцию телевидения с одновременной передачей звукового сопровождения или многоканальной телефонии с возможностью вторичного уплотнения каналов тональным телеграфом и фототелеграфом. Ретрансляция производится через параболическую остронаправленную антенну (для резервирования имеются 2 антенны). Большая выходная мощность передатчика (до 40 вт) и направленность бортовых антенн позволяют использовать на наземных пунктах простые по конструкции антенны диаметром 12—15 м и наименее сложные из малошумящих приёмных устройств — параметрические усилители. Первый ИСЗ «М.-1» запущен 23 апреля 1965. Пуском второго ИСЗ «М.-1» — 14 октября 1965 была начата опытная эксплуатация системы дальней двухсторонней телевизионной и телефонно-телеграфной связи, 3-й ИСЗ «М.-1», запущенный 25 апреля 1966 наряду с внутрисоюзной связью и телевизионным вещанием использовался в порядке международного сотрудничества для обмена телевизионными программами между СССР и Францией, включая цветные передачи по системе «СЕКАМ». С помощью бортовой телевизионной аппаратуры, установленной на ИСЗ «М.-1», начиная с мая 1966 передаются изображения Земли с высот 30 тыс. кми более для получения метеорологической информации о глобальном распределении облачности. В 1967 было получено цветное телевизионное изображение Земли из космоса. К 1 января 1974 запущены 34 ИСЗ «М.», обеспечившие регулярную связь и телевизионное вещание на территории СССР и других стран.
Е. Ф. Рязанов.
Искусственный спутник Земли «Молния-2».
Словарь форм слова
- мо́лния;
- мо́лнии;
- мо́лнии;
- мо́лний;
- мо́лнии;
- мо́лниям;
- мо́лнию;
- мо́лнии;
- мо́лнией;
- мо́лниею;
- мо́лниями;
- мо́лнии;
- мо́лниях.
Толковый словарь Даля
жен. молонья; молонье ср., каз., пермяц. молынье вор. молашка, молодня зап. огненное проявление грозы, при громе; мгновенное освешение тучи, неба огненною струею. Отдаленная молния, где не видать зубчатого прорыва: зарница, южн. блискавица. Молния зимой, к буре. Молненный, молнийный, к молнии относящийся. Молоньистый, молмиеватый, -видный, молонью подобный, молниезрачный, церк. Молние- или молневержец, громовержец, кто пускает молнию. Молненосная туча, -носица жен. громовая, грозовая. Моловить, вологод., безл. казаться, видеться, чудиться, мерещиться. Мне что-то моловит, помоловило.
Толковый словарь Ожегова
МО́ЛНИЯ, -и, жен.
1. Мгновенный искровой разряд в воздухе скопившегося атмосферного электричества. Сверкнула м. Линейная, зигзагообразная м. Шаровая м. (шаровидное тело, образующееся вслед за ударом линейной молнии). Сухая м. (без дождя).
2. Экстренный выпуск бюллетеня, газеты, книги, а также особо срочная телеграмма. Стенгазета-м. Брошюра печатается молнией. Телеграмма-м.
3. Род металлической или пластмассовой быстро задёргивающейся застёжки. Куртка на молнии.
| прил. молниевый, -ая, -ое (к 1 знач.) и молнийный, -ая, -ое (к 1 знач.).
Малый академический словарь
-и, ж.
1.
Гигантский электрический искровой разряд атмосферного электричества между облаками или между облаками и землей.
Линейная молния. Шаровая молния.
□
Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя — Пламень белый и летучий Окаймил ее края. Тютчев, Неохотно и несмело.
Гром грохотал, не переставая, и сверкала молния, прорезывая огненным зигзагом черные, нависшие тучи. Станюкович, В шторм.
2.
Вид особо срочной телеграммы.
По дороге мы зашли на почту, и я послал молнию Лизе. Гладков, Клятва.
3.
Вид стенной газеты, обычно небольшого размера, выпускаемой срочно и освещающей особенно важные и злободневные вопросы.
В пять часов вечера Кудрявцев просмотрел последнюю «молнию» с призывом: «Перенесем наш опыт на восстановление главного пирса!» — и позвонил Саблину. Асанов, Ветер с моря.
На стенах нового корпуса у нас вывешивали «молнии», извещавшие о производственных успехах строгальщиков, резьбовиков, расточников, литейщиков. П. Б. Быков, Путь к счастью.
4.
Вид быстро задергивающейся застежки.
От плотной фигуры Рогова в ладно сидевшей куртке желтой кожи с застежкой «молния» веяло силой. Ажаев, Далеко от Москвы.
[Жаклина] принесла рубашку и как раз ту, которая ему нравилась больше других — темно-гранатовую с молнией. В. Попов, Обретешь в бою.
с быстротой молнии очень быстро.
- метать громы и молнии
Толковый словарь Ушакова
МО́ЛНИЯ, молнии, жен. Разряд атмосферного электричества в воздухе, обычно в виде огненного зигзага. Сверкнула молния. Молния ударила в дерево. Молнией убило. С быстротой молнии. Шаровая молния (в виде огненного шара). «- Каков дождик? Каковы молнии?» А.Тургенев.
❖
Телеграмма-молния (неол.) - телеграмма, пересылаемая адресату очень быстро, вне всякой очереди. Метать громы и молнии - см. гром.Толковый словарь Ефремовой
I
ж.Гигантский разряд атмосферного электричества между облаками или между облаками и землей (обычно в виде светящейся извилистой полосы).
II
ж.1.
Вид срочной телеграммы.
2.
Срочно выпускаемая стенная газета, информационный листок, освещающие важные, злободневные вопросы.
III
ж.Застежка в виде двух полос материи с прикрепленными к ним зубчиками, способными быстро сцепляться между собой.
Большой энциклопедический словарь
МОЛНИЯ - металлическая или пластмассовая застежка, состоящая из двух рядов зубчиков, соединяющихся и разъединяющихся при помощи замочка. Была предложена инженерами в конце 19 в. в качестве возможной замены пуговиц или крючков. Запатентована модель Г. Сандбэка в 1913.
Большой энциклопедический словарь
"МОЛНИЯ" - серия искусственных спутников Земли для ретрансляции телевизионных программ и осуществления телеграфной, телефонной и фототелеграфной связи, а также для экспериментальных передач телевидения и радиосвязи с околостационарной орбиты; программа их разработки и запусков (с 1965). Искусственные спутники Земли "Молния" входят в состав системы космической связи "Орбита".
Большой энциклопедический словарь
МОЛНИЯ - гигантский электрический искровой разряд между облаками или между облаками и земной поверхностью длиной несколько километров, диаметром десятки сантиметров и длительностью десятые доли секунды. Молния сопровождается громом. Кроме такой (линейной) молнии изредка наблюдается шаровая молния.
Словарь символов
Олицетворяет духовное озарение, просвещение, откровение, нисхождение силы, неожиданное воплощение истины, прорывающееся сквозь время и пространство, вечное теперь, разрушение невежества, оплодотворение, пропитание, мужскую силу. Подобно лучам солнца, молния считается как благотворной, так и разрушительной. Таким же было копье Ахиллеса, способное наносить раны и исцелять. Молния ассоциируется со всеми богами бури и грозы. Ее символами является зигзаг, трезубец, топор (небесный топор), молот, удар молнии, ваджра, дорже, жу-и, стрела и хищная птица. Смерть от молнии - это смерть, полученная с Неба. Получить удар молнии, по мнению шаманов, означает немедленную инициацию. В индуизме считается, что истина - в блеске молнии-Агни обитал в водах небесных в виде молнии. Для индейцев Северной Америки молния - это Великий Дух, откровение. У манихеев молния - символ Девы Света.
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
мо́лния народн. молонья́, ма́ланья́, ма́ланка (Шахматов, ИОРЯС 7, 1, 301 и сл.; Очерк 159 и сл.), укр. молоння́, блр. мо́лоння, др.-русск. мълнии, мълниɪа, ст.-слав. млънии ἀστραπή (Супр.), болг. мъ́лния, сербохорв. му́ња, словен. móɫnja, полаб. mä́uńa. Праслав. *mъlni – образование аналогично слав. *sǫdi; см. судья́; родственно др.-прусск. mealde "молния", др.-исл. Мjo
Большой англо-русский и русско-английский словарь
жен.
1) lightning метать громы и молнии ≈ to fulminate удар молнии ≈ thunderbolt зигзагообразная молния ≈ forked lightning шаровая молния ≈ ball lightning шаровидная молния ≈ globe-lightning
2) (срочная телеграмма) express-telegram
3) (застежка) zipper, zip fastener, fastener расстегнуть молнию ≈ to unzipмолни|я - ж.
1. lightning;
2. (телеграмма) express telegram;
3. (застёжка) zipper, zip-fastener;
slide-fastener амер.;
4. (стенная газета) news-flash;
с быстротой ~и at lightning speed;
распространяться с быстротой ~и spread* like wildfire.
Англо-русский словарь технических терминов
bolt
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
молнияBlitz
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
ж
1)Blitz m
сверкает молния — es blitzt
удар молнии — Blitzeinschlag m (умл.)
с быстротой молнии — blitzschnell
2)(телеграмма) Blitztelegramm n
3)(застежка) Reißverschluß n (умл.)
Большой французско-русский и русско-французский словарь
ж.
1)foudre f(разрядка); éclair m(световой эффект)
шаровая молния — éclair sphérique(или sphéroïdal)
зигзагообразная молния — éclair sinueux
молния ударила — la foudre a frappé; la foudre est tombée
2)(застежка) fermeture f éclair
•
•
телеграмма-молния — télégramme m express
метать громы и молнии — jeter(tt) feu et flamme, fulminer vi
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
ж.
1)rayo m, relámpago m(световой эффект)
шарова́я мо́лния — rayo en bola (esferoidal)
мо́лния уда́рила — cayó un rayo
сверка́ет мо́лния — relampaguea
вспы́шка мо́лнии — relampagueo m
с быстрото́й мо́лнии — como un rayo, como un relámpago
2)(застежка) cremallera f
3)(срочная телеграмма) telegrama urgente
•
•
мета́ть гро́мы и мо́лнии — lanzar (echar) rayos y centellas
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
ж.
1)fulmine m, lampo m
сверкнула молния — baleno un fulmine
сухая молния — fulmine a secco
2)(экстренное послание) edizione istantanea
телеграмма-молния — telegramma urgente
3)(застежка) chiusura lampo, zip m
•
•
(быстр) как молния — veloce come un fulmine
Научно-технический энциклопедический словарь
МОЛНИЯ, видимая вспышка света, которой сопутствует электрический разряд между облаками или между облаками и землей, часто сопровождаемая раскатами ГРОМА. Обычный разряд состоит из нескольких зигзагообразных вспышек, следующих одна за другой вслед за начальной по так называемому тракту молнии, обладающему наименьшим сопротивлением. За интенсивным подъемом температуры, быстро распространяемым по тракту на расстоянии до 13-25 см, следуют звуковые волны, порождаемые громом.

Молния. Как только в грозовой туче создается электрическое напряжение величиной в миллион вольт, возникают условия для образования молнии (А). Высвобожденный поток электронов устремляется вниз, сталкиваясь с молекулами воздуха и тем самым высвобождая новые электроны, одновременно сообщая молекулам воздуха положительный заряд (происходит ионизация воздуха). Серия таких прерывистых разрядов небольшого тока образует сильно разветвленный, так называемый ступенчатый канал (1). Когда основные ответвления ступенчатого канала, несущие большие отрицательные заряды, приближаются к поверхности Земли, они возбуждают короткие, направленные вверх потоки положительно заряженных частиц от тех точек на земле, которые хорошо проводят электрический ток (2). Когда ветвь ступенчатого канала контактирует с таким потоком, направленным вверх, создается сплошной «ствол» ионизированного воздуха. Это дает возможность огромному положительно заряженному потоку, называемому возвратным ударом, устремиться вверх к облакам в виде яркой молнии (3). Молнии на рисунке для наглядности окрашены в разные цвета, но на самом деле молния бесцветна. Возвратный удар вызывает первую ударную волну, которую мы слышим как гром (В). Вспышка молнии достигает глаза почти мгновенно, в то время как звук грома распространяется примерно со скоростью 330 м/сек. Поэтому, умножив время в секундах между вспышками и восприятием звук; на 330, можно найти расстояние до места разряда в метрах. За часть миллисекунды (А) с момента возвратного удара (3), отрицательно заряженный мгновенный удар проходит вниз по каналу ионизированного воздуха (4) и вызывает другой направленный вверх обратный удар. Процесс повторяется несколько раз в пределах одной секунды до тех пор, пока разряд в облаках полностью не нейтрализуется. Громоотвод (5) вырабатывает мощный положительно заряженный поток, поддерживающий электрический контакт с приближающимся «ступенчатым каналом». В результате воз можные удары молнии в пределах 50-100 м от здания притягиваются громоотводом. Возвратные удары и мгновенные удары безопасно проходят на землю по широкой медной полоске, один конец которой закопан в землю. Гром (В) вызывается тем, что при направленном ударе молнии прилегающий к ней слой воздуха (1) нагревается приблизительно до 30 000°С и взрывообразно распространяется (2) со сверхзвуковой скоростью, возникающей под действием силы, в 10-100 раз превышающей нормальное атмосферное давление. Мгновенная ударная волна превращается в звуковую волну, слышимую в пределах метра как гром.
Энциклопедия Кольера
природный разряд больших скоплений электрического заряда в нижних слоях атмосферы. Одним из первых это установил американский государственный деятель и ученый Б. Франклин. В 1752 он провел опыт с бумажным змеем, к шнуру которого был прикреплен металлический ключ, и получил от ключа искры во время грозы. С тех пор молния интенсивно изучалась как интересное явление природы, а также из-за серьезных повреждений линий электропередачи, домов и других строений, вызываемых прямым ударом молнии или наведенным ею напряжением. Результаты таких исследований кратко излагаются ниже.
Теория. Разряды молний могут происходить между соседними наэлектризованными облаками или между наэлектризованным облаком и землей. Разряду предшествует возникновение значительной разности электрических потенциалов между соседними облаками или между облаком и землей вследствие разделения и накопления атмосферного электричества в результате таких природных процессов, как дождь, снегопад и т.д. Возникшая таким образом разность потенциалов может достигать миллиарда вольт, а последующий разряд накопленной электрической энергии через атмосферу может создавать кратковременные токи от 3 до 200 кА. Для объяснения электризации грозовых облаков был разработан ряд теорий. В 1929 Дж. Симпсон предложил теорию, которая объясняет электризацию дроблением дождевых капель потоками воздуха. В результате дробления падающие более крупные капли заряжаются положительно, а остающиеся в верхней части облака более мелкие - отрицательно. В основе индукционной теории, предложенной в 1885, лежит предположение о том, что электрические заряды разделяются электрическим полем Земли, имеющей отрицательный заряд. В теории свободной ионизации Ч. Вильсона предполагается, что электризация возникает как результат избирательного накопления ионов находящимися в атмосфере капельками разных размеров. Возможно, что электризация грозовых облаков осуществляется совместным действием всех этих механизмов, а основным из них является падение достаточно крупных частиц, электризуемых трением об атмосферный воздух.
Разряд. На открытой местности разряды положительной и отрицательной полярности наблюдаются одинаково часто, но около 95% ударов в линии электропередачи и антенны исходят из отрицательно заряженных облаков. Разряд молнии характеризуется чрезвычайно быстрым нарастанием тока до пикового значения, как правило, достигаемого за время от 1 до 80 мкс (миллионных долей секунды), и последующим падением тока обычно за 3-200 мкс после пикового значения.
Многократные молнии. Многократные молнии - обычное явление, они могут насчитывать до 40 разрядов с интервалами от 500 мкс до 0,5 с, а полная продолжительность многократного разряда может достигать 1 с. С помощью фоторегистратора с временной разверткой было детально изучено развитие разряда молнии от облака до земли. Разряд развивается лавинообразно, сначала в виде ионизованного канала, получившего название лидера молнии, который ступенчато продвигается от облака к земле. Скорость ступенчатого движения лидера к земле равна приблизительно 45*10 6 м/с, причем интервал между ступенями составляет около 100 мкс. Длина каждой ступени лидера - около 45 м, так что полное время движения до земли может достигать 0,02 с. Затем по этому ионизованному каналу от земли к облаку движется основной разряд со скоростью от 2*10 7 м/с до 15*10 7 м/с. Он обычно глубоко проникает внутрь облака, образуя множество разветвленных каналов. Свечение этого яркого разряда, обусловленное рекомбинацией ионизованных атомов, может продолжаться более секунды.

РАЗВЕТВЛЕННАЯ МОЛНИЯ
Канал. Канал молнии определяется электрическим полем на конце движущегося лидера и локальной ионизацией. Вблизи земли его движение определяется земными стримерами или коронным разрядом, возникающим над заостренными проводящими предметами, выступающими над поверхностью земли. Молния с большой вероятностью повторно ударяет в ту же самую точку, если только объект не разрушен предыдущим ударом. Диаметр ядра светящегося разряда - от 1 до 2 см, а наэлектризованная зона вокруг ядра составляет, по-видимому, несколько метров в диаметре. Разветвленность разряда молнии между облаками обусловлена ступенчатым характером движения лидера, направление каждого шага которого определяется локальными условиями ионизации и потому носит в значительной мере случайный характер.
ЛИТЕРАТУРА
Френкель Я.И. Собрание избранных трудов, т. 2. М. - Л., 1958 Имянитов И.М., Чубарина Е.В., Шварц Я.М. Электричество облаков. Л., 1971 Юман М.А. Молния. М., 1972
Энциклопедический словарь
МО́ЛНИЯ -и; ж.
1. Мощный искровой разряд атмосферного электричества между облаками или между облаками и землёй. Линейная м. Шаровая м. Сверкнула м. Зажечь, убить молнией. Блеснуть, как м. (ярко).
2. Разг. О ярком блеске глаз (обычно в состоянии гнева). В глазах сверкнула м.
3. Вид особо срочной телеграммы. Послать, получить молнию. Телеграмма-молния.
4. Вид экстренной стенной газеты, обычно небольшого размера, освещающей особенно важные и злободневные вопросы. Выпустить, вывесить молнию. Продёрнуть кого-л. в молнии. Газета-молния.
5. Застёжка для одежды, обуви и т.п., имеющая вид ленты с зубчиками и скользящим вдоль неё замком. Вставить, вшить, задёрнуть, расстегнуть молнию. Куртка с молнией, на молнии. Разъёмная м. Пластмассовая, металлическая м.
◊ С быстротой мо́лнии. Очень быстро. Метать громы и мол́нии (см. Гром).
◁ Мо́лнией, в зн. нареч. Быстро, стремительно. Промчаться м. Мо́лниевый, -ая, -ое. (1 зн.). М-ые разряды. М-ая вспышка.
* * *
мо́лниягигантский электрический искровой разряд между облаками или между облаками и земной поверхностью длиной несколько километров, диаметром десятки сантиметров и длительностью десятые доли секунды. Молния сопровождается громом. Кроме такой (линейной) молнии изредка наблюдается шаровая молния.
Библейская энциклопедия Брокгауза
Мощный природный электрический разряд, в результате к-рого происходит выравнивание электрич. напряжения в атмосфере. В Палестине грозы бывают обычно в период дождей. В Библии М. олицетворяет Божий гнев и Божье величие (Исх 20:18; Иез 1:13; Откр 4:5) в те моменты, когда Господь вершит суд над врагами и являет помощь Своему народу (Пс 17:14; 143:6; Зах 9:14). Суд над сатаной и его падение совершились с быстротой М. (Лк 10:18). С М. сравнивается вид ангела Господня у гроба Христа (Мф 28:3). В день Второго пришествия Сын Человеческий будет как М., к-рая осветит весь мир и будет видна всем (Лк 17:24).
Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.
- хорошо известное каждому физическое явление, особенно на Востоке, и нередко упоминаемое в св. Писании то как символ суда и гнева Божия на нечестивых (Пс.10:6 ), то как образ необыкновенного озаряющего света (Мат.28:3 ), то как подобие необыкновенной проникающей быстроты. "Ибо как молния исходит от востока, говорит Спаситель о втором Своем пришествии, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына человеческого" (Мат.24:27 ).
Большой энциклопедический политехнический словарь
гигантский искровой разряд атм. электричества между облаками либо между облаками и землёй. Возникают М. линейные (наиболее часто), шаровые (в нек-рых случаях после разряда линейной М.) и чёточные (кажутся состоящими из ряда ярких сферич. или продолговатых тел; появляются редко). Сила тока линейной М. - до 100 кА, длительность - до 0,1 мс. Длина линейной М. до неск. км. Защита от М. - молниеотвод. См. также Молниезащита, Электрический разряд в газе.
Большой энциклопедический политехнический словарь
- 1) наименование серии сов. ИСЗ неск. типов ("М.-1", "М.-1С", "М.-2", "М.-З"), предназнач. для ретрансляции ТВ программ и для дальней телеф., телегр. и фототелегр. радиосвязи. "М.-1" (рис. 1) систематически используются с 1965; снабжены бортовыми ретрансляторами, работающими в дециметровом диапазоне длин волн. Дл. ИСЗ 4,4 м, диам. корпуса 1,4 м, размах панелей СБ 8,6 м. ИСЗ "М.-2" запускались с 1971 в соответствии с программой дальнейшего развития систем связи через ИСЗ; они снабжались бортовыми ретрансляторами, работающими в сантиметровом диапазоне длин волн. ИСЗ "М.-З" работают в сантиметровом диапазоне длин волн, запускаются с 1974. ИСЗ "М." (кроме "М.-1C") выводятся на эллиптич. синхронные орбиты с большим эксцентриситетом и апогеем, располож. над сев. полушарием (рис. 2); выс. в апогее св. 40 тыс. км, выс. в перигее 460 - 650 км, наклонение к плоскости экватора 62,8 - 65,5°, период обращения ок. 12 ч. При таких орбитах для пунктов, находящихся на терр. СССР и др. стран сев. полушария, обеспечиваются сеансы связи длительностью до 8 - 10 ч в сутки. Система из трёх ИСЗ на таких орбитах поддерживает непрерывную круглосуточную связь. Энергопитание ИСЗ "М." от СБ в виде 6 плоских панелей, раскрываемых после отделения от PH. "M." запускаются РН "Молния".
2) Наименование сов. 4-ступенчатых РН. См. "Союз".
Рис. 1 К ст. "Молния". ИСЗ "Молння-1": 1 - герметичный корпус; 2 - панель солнечной батареи; 3 - остронаправленная антенна; 4 - датчик ориентации антенны на Землю; 5 - радиатор-холодильник; 6 - шары-баллоны с рабочим телом для проведения малых коррекций; 7 - корректирующая двигательная установка; 8 - панель нагревателя; 9 - датчик солнечной ориентации
Рис. 2 К ст. "Молния". Орбита ИСЗ "Молния-1" с апогеем над северным полушарием Земли
Большая политехническая энциклопедия
МОЛНИЯ — гигантский искровой разряд (см.) при грозах внутри грозовых облаков, между ними или между облаком и землёй. Во всех случаях разряд (разряды) возникает между различно заряженными очагами атмосферного электричества в виде ослепительно яркой извилистой линии, представляющей собой путь потока электронов длиной до нескольких километров, диаметром, составляющим десятки сантиметров, и длительностью от десятых долей секунды до нескольких секунд. Сила тока в канале М. достигает 100 к А, а её мгновенно выделенная энергия вызывает нагревание плазмы (см.) до температуры свыше 10000 К и скачкообразное увеличение давления на границе плазмы и атмосферы. При прекращении разряда возникают ударные волны в виде звукового явления — грома. Наиболее часто наблюдаются линейные М., редко — шаровые, которые представляют собой медленно движущийся в воздухе огненный шар. Он может существовать несколько десятков секунд, бесследно исчезая млн. взрываясь. При ударе М. в сооружения и линии электропередачи могут случаться аварии, пожары и повреждения. Защита от линейных М. — молниеотводы (см.).
Русско-английский политехнический словарь
bolt
* * *
мо́лния ж.1. (разряд атмосферного электричества) lightning
2. (категория телеграммы) “lightning” priority
3. (изображение на предупредительных щитах) danger arrow
зигзагообра́зная мо́лния — zigzag lightning
ле́нточная мо́лния — ribbon lightning
лине́йная мо́лния — streak lightning
разветвлё́нная мо́лния — forked lightning
сплошна́я мо́лния — sheet lightning
чё́точная мо́лния — beaded [pearl] lightning
шарова́я мо́лния — ball [globe, globular] lightning
штрихова́я мо́лния — streak lightning
Dictionnaire technique russo-italien
ж.
fulmine m; lampo m
- бисерная молния
- зигзагообразная молния- искровая молния
- линейная молния
- плоская молния
- чёточная молния
- шаровая молния
Русско-украинский политехнический словарь
метеор., техн., физ.
1)бли́скавка;(зарница) блискави́ця
2)(вид телеграммы) бли́скавка
3)(застёжка) змі́йка, бли́скавка
•
- бисерная молния
- зигзагообразная молния- змеевидная молния
- искровая молния
- линейная молния
- плоская молния
- цепная молния
- чёточная молния
- шаровая молния
Русско-украинский политехнический словарь
метеор., техн., физ.
1)бли́скавка;(зарница) блискави́ця
2)(вид телеграммы) бли́скавка
3)(застёжка) змі́йка, бли́скавка
•
- бисерная молния
- зигзагообразная молния- змеевидная молния
- искровая молния
- линейная молния
- плоская молния
- цепная молния
- чёточная молния
- шаровая молния
Естествознание. Энциклопедический словарь
гигантский электрич. искровой разряд между облаками или между облаками и земной поверхностью длиной неск. км, диаметром десятки см и длительностью десятые доли секунды. М. сопровождается громом. Кроме такой (линейной) М. изредка наблюдается шаровая М.
Астрономический словарь
гигантский искровой разряд атмосферного электричества между облаками или между облаками и землёй. Сила тока в таком разряде может достигать 100 кА, длительность — 10-4с.