«Плазменные призраки» — как в воздухе рождаются и умирают сферические объекты из ниоткуда1
Представьте себе электрическую искру, как от свечка зажигания автоприблуды. Она вспыхивает и исчезает. Всё просто и банально, верно да? Но что, если рядом с разрядом или после того как разряд исчез - в воздухе вспыхивает светящийся шар ? Звучит как научная фантастика, но именно это явление было обнаружено в простом лабораторном эксперименте с додекапольным (двеннадцатипольным) конденсатором и автомобильной катушкой зажигания.
Повторить эксперимент может любой... даже конченый дебил, но(!) с катушкой зажигания...
📌 Что произошло?
Мы брали 12 электродов, раскладывали их симметрично и подключали к ним высокое напряжение, какое даёт обычная катушка зажигания. Искры проскакивали, как и предполагалось. Круто, красиво и ничего необычного, но (!). Но при просмотре записи на замедленной видеосъёмке мы увидели кое-что странное. После окончания некоторых разрядов, когда электрическая искра уже погасли или рядом с разрядом в воздухе, вспыхивало крошечное шарообразное светящееся образование. Появляясь в пустоте, оно слегка дрейфовало, а затем — исчезало. Всё это происходило уже после того, как основная искра между электродами затухала или рядом с основным искровым разрядом.
💡 Что это за светящиеся шары?
Это не остаточное свечение и не искра. Это — плазмоид, то есть сгусток ионизированного воздуха, который словно сам по себе организовался в стабильную форму и на очень короткое время стал «живой» структурой. Он не связан напрямую с током, не касается электродов и даже появляется с запозданием. То есть, после внезапного разряда, в каких-то точках между электродами рождаются эти крошечные шары энергетического света — как будто воздух на мгновение вспоминает, что он только что пережил интенсивную встряску, и сформировал локальный узел энергии по типу шаровой молнии из другого измерения.
🎯 Почему это интересно?
Во-первых, это не оптический обман и не дефект камеры. Такие структуры фиксировались на видео многократно, при повторяемом эксперименте.
Во-вторых, они появляются без магнитных полей, в обычном воздухе, при помощи простых компонентов — никакой экзотики.
В-третьих, их поведение — вспыхивание, дрейф, медленное затухание — говорит о том, что это настоящая самосогласованная плазма, то есть почти буквально «живет своей жизнью».
🏴☠️ И на что это похоже?
На шаровую молнию — только в миниатюре. Конечно, «настоящая» шаровая молния — дело редкое и гораздо более мощное. Но по многим параметрам это наблюдаемое явление — её лабораторный аналог. А ещё — это напоминание о том, что даже в «пустом» воздухе, между электродами, скрыта возможность к быстрому само структурированию материи — из ничего образуется свет, энергия, форма. И это перспективное направление (!)
🔬 Возможные применения?
Пока это чистая наука . Но такие мини-плазмоиды могут в будущем помочь:
- моделировать природные электрические явления;
- новые способы локальной передачи энергии (!);
- новые способы концентрации энергии (!);
- и просто — вдохновлять новыми физическими явлениями, которые мы способны «увидеть», только если во время опыта заглянем чуть внимательнее.
📽 Видео — друг физика
Без замедленной съёмки никто бы не заметил этих микроскопических вспышек. Они слишком быстры, едва уловимы и происходят… уже когда кажется, что всё закончилось. Красивая аналогия — как фейерверк, у которого есть «эхо» через световые шары...
🧠 Заключение
Даже стандартная катушка зажигания и несколько металлических пластин способны создать «магический» момент — когда плазма вспыхивает сама собой и уходит обратно в никуда. Мы имеем дело с настоящими миниатюрными плазменными призраками. И кто знает — может быть, в будущем они станут ключом к новым технологиям.
А пока — это удивительное напоминание о том, насколько живой и загадочной остаётся физика даже таких, казалось бы, привычных вещей, как искра и воздух.
👁 Смотрите внимательнее. Иногда самые интересные события происходят уже после того, как кажется, что всё позади…
Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом1
Первый реактор замкнутого цикла уже строится в Томской области, о его мощности и значении говорит директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров:
Технологии есть, причем они есть давно, собственно, с советских времен. Сейчас речь идет о другом, не о разработке технологий, об их промышленном уже использовании. Потому что одно дело, извините, когда ученые что-то предлагают, а другое дело, когда это идет уже в практику. Этот реактор, который называется «Брест ОД-300», строится в Северске в Томской области. Строительство идет уже сейчас, то есть это не какой-то проект, который будет стартовать когда-то там. Закрыли, так сказать, крышей, кровлей машинный зал и готовятся к установке оборудования. Поэтому сроки по поводу 2030 года вполне логичны. Начало пуска там будет даже раньше, я вам скажу по графику, просто 2030 год — это так говорят немножко с запасом...
Также сообщается, что
Россия скоро наладит серийное производство малых АЭС — наземных и плавучих. Поскольку популярность атомных станций обусловлена их лидерством в производстве чистой энергии.
Источник: https://www.bfm.ru/news/585030
Опытный демонстрационный реактор на быстрых нейронах БРЕСТ-ОД-300 (проект Прорыв, Северск) - первый в мире Perpetuum Mobile мощностью 300 МВт – АЭС с замкнутым топливным циклом. Проект с говорящим названием «Прорыв» обещает энергию без опасности, без добычи урана и обходит конкурентов на десятилетия. «На площадке СХК создается производство, не имеющее аналогов в мире. Поэтому зачастую движение вперед ведется методом проб и исследований как в научной, так и в технической сфере», - пояснил Вячеслав Першуков, специальный представитель ГК "Росатом" по международным и научно-техническим проектам, курирующий объект и высоко оценивший российское строительные технологии, использующиеся на объекте. Госкорпорация «Росатом» реализует с опалубкой ПСК, на площадке АО «СХК» проект «Прорыв» по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработанного ядерного топлива и РАО. Первой очередью возводится модуль фабрикации/рефабрикации, предназначенный для производства ядерного топлива нового поколения.
Вот такие новости, однако!
До комментирования утрудитесь изучением
правил сообщества СМИ1.РФ,
пожалуйста.
Что такое ВВЭР и как он работает?
ВВЭР (Водо-водяной энергетический реактор) — это советский и российский тип корпусного реактора с водой под давлением, использующий обычную воду в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов для производства электроэнергии. Этот тип реактора является одним из наиболее распространённых в мире и эквивалентен американским реакторам класса PWR.
В реакторе ВВЭР происходит управляемая цепная ядерная реакция, которая нагревает воду в первом контуре до высокой температуры, но без кипения. Затем эта горячая вода передает тепло воде второго контура, которая превращается в пар и вращает турбину, вырабатывая электроэнергию.
Серия ВВЭР была разработана в СССР на базе реакторных установок для атомных подводных лодок. Первые реакторы ВВЭР были введены в эксплуатацию в 1960-х годах, а современные модификации (например, ВВЭР-1200) соответствуют стандартам поколения III+. (Про поколения реакторов)
Больше интересной информации про топливо, нефть, энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Почему уголь, нефть и газ всё ещё правят миром — и как ядерная энергетика может это изменить
Сегодня более 60 % всей мировой электроэнергии производится благодаря сжиганию угля, нефти и газа. Это не просто статистика — это десятки миллиардов тонн углеродных выбросов, угрожающие нашей планете.
По данным IEA, в 2024 году чистая энергетика (то есть возобновляемая энергия плюс ядерная) обеспечила свыше 80 % роста производства электричества. Но всё это — «добавка», а не замещение ископаемой энергетики.
Нефть, уголь, газ — всё это остаётся основой, несмотря на переход к «зеленой» энергетике. Причина — в их доступности, наработанной инфраструктуре и, скажем прямо, экономической выгоде. Но углерод оставляет ощутимый отпечаток: около 40 % всех выбросов CO₂ происходят от генерации электроэнергии.
В чем сила урана — и почему он внезапно может стать суперзвездой
Главное достоинство ядерной энергии — невероятная теплотворная способность. Попробуйте представить: 1 кг урана-235 содержит порядка 3,9 млн МДж энергии — в тысячи раз больше, чем любое ископаемое топливо.
А это означает, что 1 грамм урана — это примерно энергия, аналогичная сжиганию 4,5 тонны угля. Вот где настоящая эффективность.
К тому же отходы от ядерной энергетики и выбросы парниковых газов — минимальны. По жизненному циклу (с учётом строительства, топлива, утилизации) ядерная энергетика выбрасывает всего несколько граммов CO₂-экв/кВт·ч. Это сравнимо с ветром и значительно ниже, чем у угля или газа.
Ядерные станции почти не загрязняют воздух, не оставляют золы, не выбрасывают частицы и сажу. Они мало влияют на ландшафт, а энергетическую отдачу на площадь — просто зашкаливает.
Зачем нам нужна ядерная энергетика?
Уран — это геополитическая стабильность и энергетическая безопасность: его нужно гораздо меньше, он требует меньше логистики, его проще хранить.
Чистая энергия, минимальный климатический ущерб и высокая производительность делают его привлекательным для стран с растущим потреблением — как, например, Китай и Индия.
Фактически, только сценарий, включающий масштабное развитие именно ядерной энергетики, позволит существенно снизить выбросы и сохранить баланс между растущим спросом и климатической безопасностью.
Больше интересной информации про топливо, нефть, энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм








