Природа молнии. Что такое молния и как она возникает?
Молния во время грозы
Когда в электрическом поле атмосферы развивается искровой разряд гигантских размеров, мы можем наблюдать удивительное природное явление – молнию. Самое зрелищное проявление грозы может быть крайне опасным для человеческой жизни и эксплуатируемой человеком инфраструктуры. Количество гроз на нашей планете в год превышает десять миллионов. В среднем на Земле происходит до полусотни тысяч гроз в день, одновременно – более тысячи. Грозы над мировым океаном случаются в разы чаще, чем над сушей. Каждую секунду десятки молний ударяют в поверхность Земли. Притом их частоту и динамику развития невозможно точно спрогнозировать, как нельзя со стопроцентной вероятностью предсказать и последствия грозовой активности.
Благодаря современным техническим средствам удалось зафиксировать появление молний на других планетах солнечной системы, в частности на Юпитере. Что касается Земли, на экваториальную и тропическую зону приходится абсолютное большинство всех гроз. А вероятность появления молнии над полюсами нашей планеты стремится к нулю. В России наибольшая грозовая активность наблюдается в южных регионах. Грозозащита прежде всего требуется там, где велика вероятность проявления сил стихии.
Разряд молнии во время грозы подобен электрическому взрыву. А впечатляющие звуковые и световые эффекты зачастую сопровождаются резким усилением ветра, выпадением града и ливнем. Сила тока молнии может составлять сотни тысяч ампер, напряжение – до миллиарда вольт. Ее протяженность достигает сотен километров, скорость – сотен тысяч километров в секунду, длительность – нескольких секунд, а температура – десятков тысяч градусов. Интенсивность разрядов в среднем составляет полсотни в секунду. Скорость движения грозы составляет десятки километров в час, размеры – от нескольких километров до пары десятков. Зрелое грозовое облако может иметь биполярную или более сложную структуру распределения зарядов. Количество разрядов молнии и их параметры связаны с величиной заряда и с тем, как он распределен в облаке. На количество также влияет скорость, с которой воспроизводится заряд.
Грозовые облака, которые могут достигать в диаметре нескольких километров, образуются в результате мощных атмосферных процессов и отличаются вертикальным развитием. Их формируют воздушные потоки, насыщенные парами воды. В электрическом поле облака запасается энергия – грозовое электричество. Первая и вторая стадии развития грозового облака – кучевое и зрелое – завершаются стадией распада. Развитие грозы запускается при появлении конвекции. Потоки влажного воздуха движутся вверх, притом влага находится частично в жидком состоянии, а частично – виде льдинок. Величина и мощность потоков определяют тип грозы и цикл жизни грозового облака. Одноячейковое кучево-дождевое облако отличается небольшим сроком жизни – не более часа, — и быстро исчезает после грозы, которую вызвало. Более распространенные многоячейковые кластерные грозы возникают, когда грозовые ячейки на разных стадиях развития собираются в группу, или кластер, и движутся как единое целое. Такая гроза длится уже несколько часов, сопровождаясь градом, ливнем и порывами ветра. Многоячейковая линейная гроза напоминает темную стену, закрывающую горизонт. Этой опасной для авиации грозе, которую также называют “линия шквалов”, сопутствуют мощные нисходящие потоки воздуха, сильный ливень и крупный град. Суперъячейковая гроза получила свое название благодаря гигантскому размеру грозовой ячейки. Помимо сильнейшего града и шквала для нее характерны разрушительные смерчи.
История изучения молнии
Изучение грозовой активности и, в частности, молнии, неразрывно связаны с темой электричества и его проявлений в пространстве около земного шара. Совокупность проявлений атмосферного электричества исследует физика атмосферы. Предметом ее изучения выступает целый спектр связанных между собой электрических явлений: ионизация и проводимость атмосферы, электрическое поле и токи, электрические заряды и разряды. Прорыв в этой области совершил в 18 веке видный американский деятель из научной и политической областей, Бенджамин Франклин. Благодаря экспериментам он выяснил, что молния имеет электрическую природу, и определил понятия положительного и отрицательного заряда. В 1752 году Франклин впервые предложил проект молниеотвода на основе металлического стержня, соединенного с землей. Ключевые принципы, открытые ученым, по сей день актуальны в деле устройства молниезащиты зданий и сооружений.
Тогда же российский ученый и естествоиспытатель Михаил Васильевич Ломоносов объяснил природу грозовых облаков, высказав гипотезу о причинах их электризации. Свою научную теорию он изложил в работе «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». Оба исследователя, Ломоносов и Франклин, использовали в своих экспериментах воздушного змея, запуская его в направлении грозовых облаков. Соратник Ломоносова, Георг Вильгельм Рихман, погиб во время грозы, проводя электрические опыты. Тем не менее, незадолго до этого академики успели совместно положить начало серьезному изучению молниезащиты в России. В 1753 году Ломоносов и Рихман создали первые в России прототипы молниеотводов. Также Рихман начал исследования взаимодействия электрически заряженных тел. Этот вопрос занимал многих видных ученых, среди которых были Франц Эпинус, Даниил Бернулли, Джозеф Пристли, Джон Робинсон и Генри Кавендиш.
Электрическая искра, или искровой разряд, представляет собой пучок заполненных плазмой каналов. Искровые каналы представляют собой разветвленные яркие полоски, напоминающие нити. Такой разряд в природе и является молнией. Впервые искусственным путем электрическая искра была получена в электрическом конденсаторе голландского ученого Питера ван Мушенбрука в 1745 году.
Электрический заряд, или количество электричества, как скалярная величина впервые был определен Шарлем Кулоном, физиком и инженером из Франции. Связь силы взаимодействия между неподвижными точечными электрическими зарядами и расстояния между ними была выведена им в законе Кулона в 1785 году. Кулон как единица измерения электрического заряда определяется величиной заряда, прошедшего через проводник за 1 секунду при силе тока 1 ампер. Электрические заряды в околоземном космическом пространстве, в атмосфере и на поверхности нашей планеты генерируют поле, которое называется электрическим полем Земли. Заряд в полмиллиона кулонов создает у поверхности Земли электрическое поле напряжённостью в десятки вольт на метр.
Единица измерения электрического напряжения “вольт” получила свое название в честь Алессандро Вольты, ученого из Италии. Он создал первый химический источник тока при помощи кислоты и пластин из цинка и меди, а также ряд электрических приборов. В вольтах выражается электростатический потенциал. Вольт обозначается как В или V. Мощность постоянного электрического тока измеряется в ваттах – единице, названной в честь изобретателя из Шотландии Джеймса Ватта. Ватт обозначается как Вт или W.
Принцип взаимодействия электрических токов был сформулирован физиком Андре Ампером в 1820 году. Французский ученый ввел в физику и само понятие электрического тока. Закон Ампера описывает состояния проводников в зависимости от направления тока. Если электрические токи в параллельных проводниках текут в одном направлении — проводники притягиваются. Если в них же токи текут в противоположных направлениях, то параллельные проводники отталкиваются. Со временем единица измерения силы неизменяющегося электрического тока получила наименование “ампер”. Ампер обозначается как A.
Тепловое действие электрического тока сформулировал в виде закона английский физик Джеймс Джоуль. Единица измерения энергии получила название в честь этого ученого. Джоуль обозначается как Дж или J. За 1 секунду силы электрического поля при напряжении в 1 вольт для поддержания силы тока в 1 ампер совершают работу в 1 джоуль.
20 век принес человечеству знания об ионосфере и магнитосфере. А затем, с развитием космических технологий, стало возможным исследование процессов в самых высоких слоях атмосферы. Наибольший вклад в формирование современного знания об электрических атмосферных явлениях внесли Нобелевский лауреат Чарлз Вильсон и ученый-физик Яков Френкель.
Типы молний
Молнии делятся на разные типы: линейная, горизонтальная, ленточная, пунктирная, шаровая, огни святого Эльма, а также спрайты, эльфы, джеты в верхних слоях атмосферы. Причиной систематических разрушений и аварий становится молния линейного типа, наиболее распространенного из всех. На сегодняшний день по сравнению с остальными типами подобных природных явлений она наиболее изучена. Линейные молнии можно разделить по месту возникновения. Они появляются и развиваются в пространстве между облаком и поверхностью земли. В основном именно такие разряды воздействуют на наземные объекты. Разряды электричества возникают в атмосфере из-за разности потенциалов между частями грозового облака, между облаками или между облаком и землей. Поэтому молния может также развиваться внутри облака или между разными облаками.
Направление развития линейных молний служит критерием для их разделения на нисходящие и восходящие. За счет развития лидера молнии от облака к земле или от земли к облаку происходит пробой зоны между ними. Молнии, чье развитие направлено из грозового облака вниз к земле, называются нисходящими. Восходящие же молнии развиваются в направлении к облаку от вершин заземленных конструкций. В абсолютном большинстве случаев причиной поражения возвышающихся на равнинной местности сооружений от 200 метров выступают именно восходящие молнии.
Стадии развития молнии
Молния переносит с облака на землю положительный или отрицательный заряд. Знак заряда определяет ее полярность. Молнии с отрицательным зарядом встречаются значительно чаще, и их параметры более подробно изучены. Отрицательная нисходящая молния развивается в три стадии, которые образуют компоненту. За первой компонентой, как правило, идут последующие. Их количество может достигать нескольких десятков.
Разряд молнии начинается при появлении лидера. Он оказывает тепловое, механическое и электрическое воздействие на объекты, через которые проходит. Лидер молнии состоит из канала, головки канала и стримерной зоны. Канал лидера молнии – это плазменное образование, через которое протекает ток. Канал прорастает, пробивая промежуток между облаком и землей. Он несет огромный потенциал в десятки мегавольт, а сила тока в нем исчисляется сотнями ампер. Величина распределенного по его длине заряда электричества достигает нескольких кулон. Так за миллисекунды происходит лидерная стадия развития молнии.
Далее следует наиболее опасный процесс наподобие короткого замыкания – главная стадия. Высокотемпературный проводящий канал замыкается на землю и провоцирует переходный процесс разряда протяженной заряженной системы, созданной лидером. На этой стадии импульс тока может протекать по каналу за сотни микросекунд с амплитудой уже в несколько сотен килоампер. Скорость его распространения соизмерима со скоростью света. Главную стадию сопровождают световые вспышки, яркое свечение и раскаты грома. Гром вызывают колебания воздуха, когда нагретая молнией волна воздуха сталкивается с холодной.
На финальной стадии канал молнии продолжает переносить заряд к земле, но менее интенсивно. Тем не менее, для этой стадии характерна большая длительность тока, которой, в основном, обусловлено термическое воздействие молнии.
Мощную разрушительную силу атмосферного электричества трудно недооценить. С этим связана целесообразность установки специальных систем – систем молниезащиты и заземления.
Невероятная сила молнии :: Инфониак
События Молния — одно из древнейших и самых мощных земных явлений, окутанное величайшей тайной. Ученым известно о том, какие погодные условия порождают молнии, вот только как облако разжигает электрический заряд, сопровождающийся громом, — вопрос спорный.Существуют две теории относительно первопричин молнии. Во-первых, крошечные кристаллы льда, циркулирующие в облаках, трутся о более крупные. В результате облако потрескивает электричеством.
Другая теория связана с конвекцией. При грозе образовываются огромные быстро движущиеся слои воздуха. Считается, что верхние слои могут захватить тысячи положительно заряженных молекул в облака, а сила отрицательно заряженных частиц в нижних слоях отправить их на Землю.
Для возникновения наземной молнии, необходим невероятный обмен частицами. Отрицательные частицы, так называемые «лидеры» пробиваются к основанию бури, а положительные — «стримеры» проносятся над домами, деревьями, телеграфными столбами. «Лидеры» и «стримеры» сталкиваются — «пожимают руки друг другу», и вот
Раздвоенные вспышки света, выступающие из-под темных туч и освещающие землю, бывают двух видов: естественные и импульсивные. Естественный свет исходит из облаков на землю, а импульсивный — от земли к облакам.
Внутриоблачные молнии могут проходить в самих облаках, не касаясь земли. Горизонтальные вспышки молнии в виде паутины возникают обычно в начале шторма.
Совсем иной вид молний представляют собой вулканические. Частицы золы трутся друг о друга, преобразуясь в электрический шлейф. Взаимодействие молний с вулканическими извержениями приводят к пожарам, ураганам и грозам.
Тепло, в которое преобразуется электрическая энергия облака в молнии, в пять раз выше чем, тепловая энергия Солнца. Профессор физики Роберт Х.Холзворт (Robert H.Holzworth) из Вашингтонского университета проанализировал электрическую и тепловую энергии молнии и обнаружил, что она может достигать температуры до 53 540 градусов по Фаренгейту (на поверхности Солнца — 10340 по Фаренгейту).
В 2009 году ученые при помощи Gamma Ray телескопа НАСА обнаружили, что молния в грозу выбрасывает гамма-излучения.
На Земле 100 молний извергается каждую секунду, 8 миллионов 640 тысяч — в сутки и более трех миллиардов в год.
Молнии — Мастерок.жж.рф — LiveJournal
Помните мы тут рассматривали ВУЛКАНИЧЕСКИЕ МОЛНИИ ! А теперь поговорим об обычных молниях. Вот скажите мне, как их снимают фотографы ? Понятно, что успеть щелкнуть во время разряда нельзя. Да и даже серию снимков начинать делать заранее тоже не много шансов. Не уж то врубают почти как видеозапись, а потом тупо вырезают кадр молнии ?
Давайте посмотрим на красивые молнии. Почти все картинки кликабельны до 1920рх — выбирайте себе на стол !
Молния — электрический искровой разряд, проявляющийся, обычно, яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях американского физика Б. Франклина, по идее которого был проведён опыт по извлечению электричества из грозового облака. Молнии также были найдены на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране.
Средняя длина молнии 2,5 км, некоторые разряды простираются в атмосфере на расстояние до 20 км.
В июле 2005 года агентство РИА «Новости» передало следующее сообщение:
«В Японии девять человек пострадали от удара молнии, сообщило Главное полицейское управление страны, это произошло на пляже в префектуре Эба, в 50 километрах к северу от Токио.
По свидетельству очевидцев, при ясной погоде прозвучал раскат грома, в воду ударила молния, поразившая нескольких купающихся. Все они доставлены в больницу. Двое до сих пор находятся в бессознательном состоянии, а семеро получили ожоги разной степени тяжести…
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.
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 – 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 45·106 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 2·107 м/с до 15·107 м/с. Он обычно глубоко проникает внутрь облака, образуя множество разветвленных каналов. Свечение этого яркого разряда, обусловленное рекомбинацией ионизованных атомов, может продолжаться более секунды.
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.
Американский физик Алистер Лесли внес существенные коррективы в выводы японских специалистов: «Климатические условии не всегда определяют поведение этого грандиозного явления. В данном случае длина небесной искры равнялась 140 километрам. Сила тока достигала 600 килоампер. Температура 30 000 градусов по Кельвину. Интенсивность излучения перекрыла естественный солнечный свет при ничтожно малом канале разрядного шнура 2,5-3 сантиметра.
Купающиеся, таким образом, оказались погруженными в электролит гигантского конденсатора,
пластины которого — крайне разряженные облака и обширная береговая линия. Генезис этого явления, приведшего к трагедии, тщательно изучается. Вместе с тем преждевременно рапортовать о том, что у нас есть стройная, объясняющая все теория.»
Ученый прав. Современная наука, к сожалению, смоглаа преуспеть разве что в измерениях электрических составляющих грозовых фронтов, подсчетах ущерба планетарного масштаба, ежегодно наносимого ими.
Очень мало известно о физике молнии. Господствуют выводы, сделанные еще Михаилом Ломоносовым: злектрическая искра проскакивает либо между разнозаряженными знаками облаков, либо их отрицательной зоной и землей.3
Наиболее часто молния возникает в кучево-дождевых облаках, тогда они называются грозовыми; иногда молния образуются в слоисто-дождевых облаках, а также при вулканических извержениях, торнадо и пылевых бурях.
Обычно наблюдаются линейные молнии, которые относятся к так называемым безэлектродным разрядам, так как они начинаются (и кончаются) в скоплениях заряженных частиц. Это определяет их некоторые до сих пор не объяснённые свойства, отличающие молнии от разрядов между электродами.
ак, молнии не бывают короче нескольких сотен метров; они возникают в электрических полях значительно более слабых, чем поля при межэлектродных разрядах; сбор зарядов, переносимых молнией, происходит за тысячные доли секунды с мириадов мелких, хорошо изолированных друг от друга частиц, расположенных в объёме несколько км3.
Наиболее изучен процесс развития молнии в грозовых облаках, при этом молнии могут проходить в самих облаках — внутриоблачные молнии, а могут ударять в землю — наземные молнии.
Для возникновения молнии необходимо, чтобы в относительно малом (но не меньше некоторого критического) объёме облака образовалось электрическое поле с напряжённостью, достаточной для начала электрического разряда (~ 1 МВ/м), а в значительной части облака существовало бы поле со средней напряжённостью, достаточной для поддержания начавшегося разряда (~ 0,1-0,2 МВ/м). В молнии электрическая энергия облака превращается в тепловую и световую.
Процесс развития наземной молнии 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 молекулами, составляющими воздух, ионизуют их.
Таким образом 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 молнии.
Движение лидера к земной поверхности происходит ступенями в несколько десятков метров со скоростью ~ 50 000 километров в секунду, после чего его движение приостанавливается на несколько десятков микросекунд, а свечение сильно ослабевает; затем в последующей стадии лидер снова продвигается на несколько десятков метров.
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 200 000 метров в секунду.
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 молнии используется для создания молниеотвода.
В заключительной стадии по ионизованному лидером каналу следует обратный (снизу вверх), или главный, разряд молнии, характеризующийся токами от десятков до сотен тысяч ампер, яркостью, заметно превышающей яркость лидера, и большой скоростью продвижения, вначале доходящей до ~ 100 000 километров в секунду, а в конце уменьшающейся до ~ 10 000 километров в секунду.
Температура канала при главном разряде может превышать 25 000 °C. Длина канала молнии може быть от 1 до 10 км, диаметр — несколько сантиметров. После прохождения импульса тока ионизация канала и его свечение ослабевают.
В финальной стадии ток молнии может длиться сотые и даже десятые доли секунды, достигая сотен и тысяч ампер. Такие молнии 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 скоростью в тысячи километров в секунду. Яркость его свечения близка к яркости ступенчатого лидера.
Когда стреловидный лидер доходит до поверхности Земли, следует второй главный удар, подобный первому.
Обычно молния включает несколько повторных разрядов, но их число может доходить и до нескольких десятков. Длительность многократной молнии может превышать 1 сек.
Смещение канала многократной молнии ветром создаёт так называемую ленточную молнию — светящуюся полосу.
При попадании молнии непосредственно в грунт возможно образование своеобразного минерала фульгурита, представляющего собой, в основном, спёкшийся кварцевый песок.
Внутриоблачные молнии включают в себя обычно только лидерные стадии; их длина колеблется от 1 до 150 км. Доля внутриоблачных молний растет по мере смещения к экватору, меняясь от 0,5 в умеренных широтах до 0,9 в экваториальной полосе.
Прохождение молнии сопровождается изменениями электрических и магнитных полей и радиоизлучением, так называемыми атмосфериками.
Вероятность поражения молнией 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 молнии может выполнить длинный металлический трос или самолёт — особенно, если он сильно электрически заряжен. Таким образом иногда «провоцируются» молнии в слоисто-дождевых и мощных кучевых облаках.
Лучше всего работу естественной электрической машины наблюдать из космоса. Российский космонавт Владимир Джанибеков говорит:
— Вспышки молний, прошивающие пространство над планетой, похожи на работу фотовспышек невероятной силы, отлично видных даже с Луны. Начинаешь понимать, почему люди, оказавшиеся под обстрелом молний, сравнивали свое положение с кошмаром…3
Ежечасно на нашей планете регистрируются более миллиона грозовых разрядов, жертвами некоторых становятся люди, находящиеся на воде, в небе, на земле.
По мнению американского физика Джерри Айтмана, эти потери от поражений небесным электричеством вполне сопоставимы с потерями в локальных боевых действиях. То есть, годичная статистика смертей и увечий иногда существенно превышает невосполнимый ущерб, наносимый такими природными катастрофами, как смерчи, цунами, сели.
В довершение ко всему, оказывается, молния еще и художник!
Разновидностью молний есть шаровая молния — светящийся сгусток горячего газа, изредка появляющийся в грозовых погодных условиях.
В 1943 г. некий В. Дж. Хэмфрис в своей работе «Причуды погоды» высказывал традиционную точку зрения, что шаровая молния — это не более чем оптическая иллюзия.
Несмотря на то, что это явление пока ещё до конца не понято физикой, не стоит относиться к нему как к чему-то крайне необычному, тем более как к сверхъестественному. Это явление до конца не изучено, но активно изучается.
На сегодняшний день ясно, что шаровая молния — просто красочное атмосферное явление, проявление атмосферного электричества, и для его объяснения не потребуется привлечение каких-либо кардинально новых физических концепций.
Основной камень преткновения в этих исследованиях — отсутствие надёжной методики воспроизводимого получения шаровой молнии в управляемых, лабораторных условиях. Если бы это было достигнуто, задача была бы практически решена.
Поныне в экспериментах удавалось получить нечто, лишь отдалённо схожее с шаровой молнией. И, изучая это «нечто», экспериментаторы пока не могут сказать, изучают ли они саму шаровую молнию или какое-то другое явление. Такое состояние дел в эксперименте и позволяет теоретикам выдвигать совершенно разные (а иногда и самые фантастические) предположения и гипотезы о сущности шаровой молнии.
«К шаровой молнии прикасаться очень опасно. Любопытный малыш как-то ударил шаровую молнию ногой, и происшедший взрыв принес гибель одиннадцати животным, пасущимся неподалеку, а ребенка и его спутника швырнул на землю»4
Там же Лейн приводит следующий случай с шаровой молнией: «Молодая девушка сидела за столом и вдруг заметила большой огненный шар, который медленно двигался по полу комнаты в ее направлении.
Когда шар приблизился к ней, он поднялся и начал двигаться по спирали вокруг нее.
Затем устремился к печи и поднялся по трубе вверх. Оказавшись вне трубы, он взорвался над крышей с таким грохотом, что потряс до основания весь дом».4
Цвет: самым распространенным является желтый, оранжевый (до красного), далее белый, голубой, попадаются и зеленые, кто-то видел даже черные и прозрачные (в воздухе видна летающая линза).
Одним словом, с уверенностью сказать, что если вы увидели что-то фиолетового цвета в желтую полоску, и это не была шаровая молния, будет опрометчиво. Кстати, серьезно, в очень многих статьях отмечается, что шаровая молния бывает неоднородного цвета, пятнистой, и может даже менять цвет.
Размер: тут самым распространенным является диаметр от 10 до 20 сантиметров. Реже встречаются экземпляры от 3 до 10 и от 20 до 35. Существование шаровой молнии диаметром около метра так же не большая редкость, а еще бывают и несколько километровые гиганты. Остается только утешаться тем, что шар диаметром близким к километру вряд ли залетит вам в форточку.
Температура: о! ну тут уже дела совсем плохи. Называется температура от комнатной до звездной. Чаще всего встречается упоминание о 100-1000 градусов. Но при этом об ощутимом тепле на расстоянии вытянутой руки нигде не написано.
Как такое может быть, судить уже физикам, а мы лишь с покорностью ищем упоминаний об отрицательной температуре шаровой молнии.
Во время взрыва, если таковым заканчивается ее жизнь, шаровая молния выделяет большое количество тепла, от которого может случиться пожар или иные повреждения. Поэтому после взрыва стоит обратить внимание на возможное возгорание.
Вес: везде написано чуть ли не одинаковым шрифтом: 5-7 грамм. И это не зависит от размеров.
Интенсивность свечения: по самому распространенному мнению, увидев шаровую молнию, вы на несколько секунд совершенно бесплатно получите 100 ватную лампочку. Хотя она может совсем скоро начать портится и совсем угаснуть в конце. О свечении шаровой молнии во время взрыва ничего не известно, скорее всего это сильная вспышка.
А вот бывает и такая штука !
Никто не слышал — фейк или нет ?
Молния как оружие
В мифологии разных стран молния — священное оружие богов, от которого нет защиты. Некоторые ученые, опираясь на археологические раскопки, предполагают, что в войнах наши предки использовали не только традиционное оружие, но гораздо более могучие средства. Масштабные оплавления найдены на стенах крепостей Дундалк и Экосс, а также на развалинах столицы Хеттов — Хаттусасе. Современные изыскания подтверждают: молнию можно контролировать и направлять. Более того — опыты Николы Теслы в начале ХХ века доказали, что мощные разряды можно вызывать искусственно!
Молния в древней мифологии
Сила, могущество, скорость — во всех древних культурах молния олицетворяет божественную волю, дает движущую силу всему живому на земле. Разряды трактовали, как добрые или злые знамения с небес, пораженные ударом небес смертные считались избранными. Боги-кузнецы — Гефест, Вулкан, Тор, а также верховные повелители бурь и гроз обладали абсолютным оружием, с помощью которого боролись с демоническими силами, держали в повиновении как людей, так и других богов.
Символические значения:
- оплодотворение земли;
- духовное просвещение;
- разрушение невежества;
- суверенная власть;
- предусмотрительность.
Язычество на Руси
Языческие боги походят внешне на людей, но наравне с этим обладают магическими предметами. Абсолютная власть принадлежала Перуну — покровителю воинов и громовержцу. Образ сочетает в себе черты Зевса и Ареса из античной мифологии. Именно поэтому амуницию и оружие Перуна древние славяне описывают особенно точно и подробно.
Священные молнии позволяли Перуну удерживать власть, наказывать непокорных людей и богов. Небесный огонь темно-синего цвета считался смертельным, посланным для убийства человека, не покорившегося воли вседержителя. Во время сильной грозы, когда разряды скрыты за облаками, но видны отблески и слышны раскаты грома, славяне верили, что Перун ведет битву с врагами на небесах.
Но молниям отводили роль не только оружия: длинные и тонкие разряды белого цвета с золотистым оттенком, спускавшиеся до земли, считались доброй волей Перуна, оплодотворяющим инструментом, посредством которого бог взаимодействовал с землей и стимулировал жизнь.
Античность
Древние Греки воспринимали молнию, как символ верховной власти. В античной мифологии Зевс — бог-олимпиец, повелитель неба и грома — имел убийственное и несокрушимое по силе оружие. Разрядами Зевс распределял добро и зло на земле, устанавливал общественный порядок и возвещал предначертания судьбы. В Древнем Риме богом-громовержцем считался Юпитер: наблюдая с высокой горы за людьми, он выражал свою волю метанием молний. Если разряд убивал — пострадавшего хоронили без обрядов: считалось, что он разгневал Юпитера и за это был убит.
Скандинавия
В скандинавских мифах молнию, как оружие использовал Тор — для защиты от Великанов Турсов и прочих недругов, грозящих богам и людям. Также в его подчинении были дождь и ветер.
Индия
В индуизме и буддизме ваджра — важнейший символ, по значимости не уступает кресту у христиан и полумесяцу у мусульман. Ваджра — сокрушительное оружие бога Индры, убивающее без промаха. Это прочный предмет, из которого низвергаются мощные разряды. Для активации необходимо прочесть особую мантру. Помимо прямых разрушений, Индра способен с помощью ваджры повелевать погодой, изменять течение рек и разрушать горы. Согласно древнеиндийским мифам, именно благодаря мощному оружию верховному богу удалось без труда одолеть дракона Вритру.
Древний Восток
Вавилоняне ассоциировали молнию с разъяренным быком — Мардуком, на котором перемещался бог бури Адад и вершил великие деяния.
Япония
Бог сострадания Айдзен-мео имел две молнии. Держа в руках ваджру, он пресекал порочные замыслы и желания людей. Вторая молния венчала голову божества.
Мезоамерика
Ацтеки считали, что разряд, ударяя в землю, создает трещины, упрощает путь в преисподнюю. Оружием владел бог Тлалок, сопровождающий усопших в ад. У Индейцев Майя гром ассоциировался с каменной секирой, отбрасываемой на землю, создающей разряды и раскаты.
Южная Америка
В Древнем Перу молнию не считали атрибутом богов, но воспринимали, как слугу Солнца. Метательные оружия ассоциировались с раскатами грома.
Северная Америка
Молния представлялась огромной птицей, ее блеск — морганием великого бога, создателя мира. Раскаты грома — звуки крыльев Птицы Грозы, которая защищает небо.
Никола Тесла — повелитель молний
Передача электричества по воздуху на любые расстояния — именно такую цель ставил перед собой Никола Тесла. В конце XIX века великий ученый разработал резонансный трансформатор, в котором катушки передают ток без проводов. Опыты сопровождались оглушительными раскатами и многометровыми разрядами в миллионы вольт. Искусственные молнии пугали жителей Колорадо-Спрингс, где австрийский ученый проводил эксперименты. Теслу считали мистиком, а его трансформатор называли молниеметом.
История экспериментов
Изучению молнии препятствовали технические и религиозные сложности. Невозможно предугадать, где будет очередной кратковременный разряд, а любые эксперименты сопряжены с большим риском. Кроме того, представители церкви высказывали опасения, считая молнию оружием богов. Именно поэтому знания об этом природном явлении собирались по крупицам, важную роль играли любые данные.
Американский изобретатель Бенджамин Франклин проводил опыты, используя воздушного змея, которого он запускал в небо во время грозы. По проволоке стекал остаточный разряд. Благодаря этим наблюдениям доказано, что молния является электрическим разрядом. Усовершенствовать и вывести исследования на новый уровень в России взялись Михаил Ломоносов и Георг Рихман. Однако один из экспериментов закончился смертельно для последнего.
Современные разработки
Молния образуется в местах, где разница потенциалов максимальная. Разряд движется по пути наименьшего сопротивления. С помощью нового устройства такую траекторию ему задают искусственно. Благодаря этому есть возможность предельно точно управлять разрядами. Проблема устройства заключается в огромном потреблении энергии, что значительно усложняет обслуживание оборудования.
Подобное оружие, если удастся решить проблему энергопотребления, наиболее эффективно для перехвата высокоскоростных целей, например, баллистических ракет. Самонаведение с точностью до пары дюймов и удар со скоростью света — вполне реальная перспектива.
Молнию учат защищать
В лабораторных условиях ученые научились направлять молнию в расчетную точку, используя лазеры сверхкоротких импульсов. Сегодня приблизительно подобная система представлена молниеотводными ракетами. Однако изделия значительно дороже классических громоотводов и при этом уступают им в эффективности. Если эксперимент с лазерами удастся усовершенствовать и адаптировать для массового использования, устройства смогут составить конкуренцию ракетам и традиционной молниезащите благодаря небольшим расходам на запуск и огромной дальности действия лазера.
Молния под подозрением
В 2012 году, когда Франсуа Олланд стал президентом Франции, первый же его международный визит завершился неудачей: в самолет попала молния, борт был возвращен в Париж. Сорвалась важная политическая встреча с Ангелой Меркель — канцлером Германии. Переговоры имели сверхважное значение и должны были показать единство Европы и важность союза.
Летом 2012 года самолет, следующий по рейсу Франкфурт-на-Майне — Киев пострадал от прямого попадания молнии. Представители от фракции «Зеленых» Ребекка Хармс и Вернер Шульц, которые направлялись на встречу с Юлией Тимошенко. Переговоры сорвались.
Оружие будущего или средство защиты — в любом случае молния обладает колоссальной силой, которая должна использоваться рационально и осмотрительно: попавшие в руки террористов разработки могут привести к самым страшным последствиям.
Молния силы — Сообщество Империал
Поскольку для использования Молнии был необходим живой, органический проводник, Дарт Вейдер не мог владеть этой способностью. Кибернетические протезы и имплантанты не позволили бы ему научиться пользоваться Молнией Силы, так как это скорее всего привело бы к уничтожению систем поддержки жизни. Эта уязвимость в конечном итоге привела к смерти Вейдера.
В то же время был всего один случай, когда Дарт Вейдер всё-таки смог применить Молнию Силы, вернее, её вариацию. Благодаря свойствам кристалла Кайбурра, расширяющего способности Силы, ситу удалось создать энергетический шар, что не повредило ему самому.
Учитель Вейдера, Дарт Сидиус, являлся мастером Молнии. Во время Чистки джедаев при помощи неё он уничтожил Мейса Винду и заставил главу Ордена джедаев Йоду сбежать в конце схватки с Тёмным Владыкой. Спустя двадцать лет Сидиус использовал Молнию, чтобы наказать Люка Скайуокера, отказавшегося присоединиться к Тёмной Стороне. Вкладывая в разряды ненависть, Император сжигал тело Скайуокера, но ему помешал Энакин, который, желая спасти сына, поднял в воздух учителя и сбросил его в шахту. Сидиус, однако, как уже упоминалось, успел парализовать разрядами костюм Вейдера, что уничтожило системы поддержки жизни.
Во времена Новых Войн ситхов большинство членов Братства Тьмы могли использовать Молнию. Повелитель Копеж в космической битве высадился на борт республиканского корабля и при помощи электрических разрядов уничтожил всех, кто стоял на пути к Мастеру-джедаю, которую Копеж тоже лишил жизни. Ученик Зирак применил Молнию против Бэйна в последней схватке с ним, однако тот поймал разряд своим световым мечом.
Сам Дарт Бэйн был мастером Молнии. Умея использовать собственные эмоции, чтобы высвобождать поток Силы, он создавал очень мощные разряды различной формы и размера. В то же время Бэйн контролировал эмоции, чтобы не затеряться в них, иначе поток Силы подхватил бы и его самого. Его молнии могли сочетаться с Вихрем Силы, сея ещё большее разрушение, — так получилось во время его первой попытки использовать Молнию. В дальнейшем Бэйн не раз применял эту способность. Во время схватки с джедаями он чуть не погиб, когда один из противников использовал Силу, чтобы накрыть себя и Бэйна сферой-щитом: в результате, когда Бэйн выпустил молнии, они, отражаясь от стенок сферы, сожгли внутри неё и самого ситха. И хотя впоследствии тот остался жив, ему пришлось избавляться от брони из орбалисков, покрывающей его тело. Также использовал Бэйн Молнию во время двух финальных схваток со своей ученицей.
Дарт Тиранус применил энергию молнии, чтобы не дать сердцу будущего генерала Гривуса остановиться. Намного позже, во время Битвы на Джеонозисе Дуку сразил разрядом Энакина Скайуокера, ринувшегося к нему. Сит попытался проделать то же самое с Оби-Ваном, однако тот защитился световым мечом. Чуть позже Тиранус использовал молнии против бывшего учителя Йоды, но тот выстоял при помощи одних рук.
Были случаи, когда целые армии последователей Тёмной Стороны овладевали Молнией Силы. Благодаря энергии Малакора V ситхи Ревана значительно расширили способности в овладении Силой, включая использование Молнии и Телекинеза. Позже, используя всё тот же Малакор V, ситхи Дарта Сиона и Дарта Нихилуса начали охотиться на джедаев. Во времена Нового Ордена джедаев адепт Тёмной Стороны Десанн использовал Долину джедаев на Руусане и кристаллы, хранящие мощь Силы, чтобы создать новую армию, которая также впоследствии владела Молнией. Чуть позже бывшая ученица Десанна, Тавион Аксмис, при помощи скипетра Рагноса, имеющего свойство впитывать в себя Силу, создала ещё одну армию, которая стала называться Последователями Рагноса.
Создатель Нового Ордена Ситов и его же глава Дарт Крайт владел Молнией Силы, которой вскоре обучил и своих последователей. Один из них, Дарт Уирлок, однажды сразился с воскресшим древним ситом по имени Дартом Андедду. Бой происходил не на световых мечах, а на способностях Силы, среди которых оба использовали и Молнию. Позже Уирлок поразил самого Дарта Крайта при помощи молний.
Правила выставления скоростей молнии и света | Anime Characters Fight вики
В связи с тем, что в произведениях очень часто фигурируют такие понятия как «скорость света» и «скорость молний», которые в большинстве случаев являются метафорами, преувеличениями, абсурдно сомнительными утверждениями или же просто феноменами, обладающими некой сверхъестественной природой (а зачастую недостаточно и того факта, что определённый персонаж якобы может превратиться в реальные молнии или свет, а при этом ещё необходимо, чтобы это логически вписывались в возможности и ресурсы конкретно взятой вселенной), была создана данная статья, представляющая собой исчерпывающий перечень критериев (чтобы избежать выставления сомнительных скоростей, что будут на определённых уровнях сил являться одним из решающих параметров победы в боях), за которые персонажам могут быть присвоены скорости реальных молний и света. Разумеется, лазеры и схожие с ними технологии, используемые в фикшне, также обладают скоростью, зависящей лишь от желания автора произведения и сами по себе не являются основанием для выставления соответственных скоростей.
- Числовой эквивалент — скорость «молний» и «света» прямо указана в каких-либо единицах измерения скорости (например, метрах в секунду или числах Маха). Как правило, сюда также можно относить их процентный аналог (например, «12% от скорости света» или другие схожие формулировки, зачастую используемые в псевдонаучных произведениях, связанных с космическими кораблями), хотя возможны и исключения (например, формулировка «в несколько раз быстрее скорости света» не редко является довольно сомнительной и не внушающей доверия, если не подкреплена чем-то ещё, в частности тем же самым антуражем сверхбыстрых космических перелётов).
Примеры: космические корабли из Gunbuster (в процентах от скорости света), персонажи Saint Seiya (в км/с), Тенгу Буранчи (в числах Маха и км/с), Нэги Спрингфилд (в км/с)
- Соотношение времени и расстояния — скорость «молний» и «света» проиллюстрирована на примере расстояния, которое они прошли за соответствующий промежуток времени. Сюда также относятся ситуации, когда заявленная автором или персонажами «скорость света» продемонстрирована на сопоставимом по уровню подвиге (например, если показано как атака, чья скорость заявлена как световая, за секунду преодолевала расстояние в десятки тысяч километров, то есть разница между заявленным и продемонстрированным не является тотальной).
Примеры: Мариса Кирисаме, Ремина
- Иерархический эквивалент — скорость «молний» и «света» логически вписывается в рамки произведения (и разумеется подкрепляется вменяемой формулировкой и обоснованием), где гарантированно присутствует как более низкий показатель скорости, так и более высокий, а заявленная скорость как раз и находится где-то между ними. Например, это может быть ситуация, когда персонаж с заявленной световой скоростью превосходит гораздо более медленных относительно него персонажей, тем не менее уже обладающих суб-релятивистской скоростью, однако при этом уступает более быстрым, обладающих сверхсветовой.
Примеры: Королевская Змея, Альматея
- Специфические случаи — некоторые исключения, которые не подходят под все вышеперечисленные критерии. В рамках вики их количество невелико, и они отдельно рассматриваются в каждом конкретно взятом случае. Чаще всего они связаны со способностями, произвольно манипулирующими логикой, геометрий, физикой и концептами, однако могут встречаться и совершенно другие вариации — например, произведения, где детальнейшим образом научно расписано и обосновано, почему стоит считать скорости упомянутых в них молний реальными, однако следует понимать, что подобных пр
Новые элементы Силы из последней трилогии «Звездных войн» | RankBrain.ru
Наконец-то вышел долгожданный девятый эпизод «Звёздных войн» под названием «Скайуокер. Восход» — и теперь он доминирует в разговорах среди фанатов. Независимо от чего-то мнения о фильме и безусловно есть много мнений — это конец трилогии сиквела и первая сборка фильмов «Звёздные войны» от Disney и, разумеется, окончание Саги Скайуокера.
Как все знают, Сила и её особенности является важнейшей частью франшизы и её знаний. На протяжении более сорока лет фанатам демонстрировалось множество новых способностей Силы. Эпоха фильмов Disney не стала исключением и познакомила нас с различными новыми возможностями в своих фильмах. Ниже вы узнаете о каждой новой Силе, которая была добавлена непосредственно в трилогии сиквела.
СТАЗИС СИЛЫ
Стазис Силы — это способность, которую мы видели в начальной сцене «Пробуждения силы», однако она появлялась и ранее, в «Войнах клонов», а также в комиксах, книгах и играх. Способность заключается в том, чтобы обездвиживать как предметы, так и людей.
Во время атаки на Туанул, По Дамерон стреляет в Кайло Рена. В это время Кайло использует Стазис Силы, чтобы заморозить бластерный болт на своём пути, а также держит По, чтобы им занялись штурмовики.
FORCE SEVER
Это довольно странная особенность Силы: её не видно, в том числе и в процессе использования. Force Sever можно увидеть в сериале «Звёздные войны: Повстанцы» и в недавно вышедшей игре Star Wars Jedi: Fallen Order. Тем не менее, первое появление Силы на большом экране произошло в «Последних джедаях», где её использовал Люк Скайуокер.
Люк, поверив, что, потерпев неудачу из-за гибели Бена Соло, разорвал его связь с Силой, что не позволяло ему общаться с ним.
ИНСТИНКТИВНОЕ ВЫЖИВАНИЕ
Один из самых противоречивых моментов Саги Скайуокера — это Сила, которая была описана скорее, как инстинкт.
В «Последних джедаях» видно, как Лея попадает в некий космический вакуум. Однако затем она начинает двигать пальцами, а после начинает буквально плыть в космосе обратно к своему кораблю. Идея неплохая, но исполнение сомнительное.
СВЯЗЬ СИЛОЙ
Отношения Рей и Кайло Рен являются одним из основных моментов трилогии сиквела. В «Последних джедаях» фанаты впервые увидят Force Bond – Силу, позволяющую связать двух людей, которые владеют Силой, позволяя им делиться на большом расстоянии общаться друг с другом.
Там же, Кайло и Рен обсуждают Люка и Сноука, а Кайло показывает Рей свою версию событий той ночью, когда он перешёл на Тёмную сторону.
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ПРИЗРАКОВ СИЛЫ
Призраки Силы были частью «Звёздных войн» со времени призыва Оби-Вана к Люку в «Новой надежде». Знания оттуда были построены различным способами, но в «Последних джедаях» фанаты начинают видеть в них больше элементов Силы.
В фильме Йода приходит к Люку, и, зная, что Рей взяла священные тексты, использует Силу, чтобы нанести удар молнии в дерево, а затем использует свою палку, чтобы поразить Люка. В «Скайуокер. Восход» фанаты видят, как Люк ловит световой меч, который Рей бросает в огонь.
СИЛА ПРОЕКЦИИ
Дебютировав в «Последних джедаях», Сила Проекции — это способность, которая позволяет тому, кто ею владеет, проецировать себя через Силу и взаимодействовать с окружающей средой, которую они также проецируют, даже если её физически нет.
Людей именно это и делает на острове Ач-То, чтобы спроецировать себя на Крэйте, взаимодействовать себя с Лейей, противостоять Кайло и Первому Ордену и помочь Сопротивлению покинуть планету и сохранить надежду. Затем он равняется с Силой, которая и забирает всю его энергию и силы.
ПЛАВАЮЩАЯ МЕДИТАЦИЯ
Суть плавающей медитации, которая появилась в фильме «Скайуокер. Восход» проста — тот, кто владеет Силой медитирует и парит над землёй, окружённый объектами.
В «Последних джедаях» можно увидеть Люка парящим в воздухе, когда он проецирует Силу, хотя это больше подвиг в использовании Силы для такого напряжения, которое заставило его левитировать. В девятом эпизоде Рей использует Силу более осознанно. Когда она тренируется с Лейей, она летит в воздухе, окружённая камнями, и медитирует, пытаясь соединиться с джедаями прошлого.
ИСЦЕЛЕНИЕ СИЛОЙ
Свойство Силы, которое оказало значительное влияние на сюжет девятого эпизода — это исцеление Силой. Эта Сила используется во многих комиксах и играх, и даже используется Оби-Ваном на Люке, но не в каноне. Он использует энергию Силы практикующих, чтобы извлечь рану, тем самым удаляя их жизненные силы.
Первым примером такой Силы является Рей, которая использует Силу, чтобы вылечить песчаного червя. В следующий раз она спасает жизнь Кайло Рена, исцелив рану полученной от светового меча, которым она же его и поразила. Затем уже Бен Соло использует такую Силу, чтобы спасти Рей после того, как она, кажется, умирает, после использования Силы для победы над Императором Палпатином.
ПЕРЕДАЧА ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ЧЕРЕЗ СИЛОВУЮ СВЯЗЬ
Это расширение предыдущей особенности Силы, но оно настолько масштабное, что ощущается, как нечто новое. В то время как Force Bond позволяла тем, кто владеет Силой, видеть друг друга, но не их окружение, в «Скайуокер. Восход» они позволяли им видеть и передавать некоторые физические предметы.
В определённы момент фильма они вступают в битву на световых мечах, несмотря на то, что Кайло находится на Киджиме, а Рей — на Звёздном разрушителе. В процессе они уничтожают подиум со шлемом Дарт Вейдера на корабле, и Кайло видит шлем на земле, в то время когда он находится на Киджиме. Позже, это работает вновь, когда Рей передаёт свой световой меч Бену Соло, после чего, она продолжает сражаться с Палпатином, а он — с Рыцарями Рен.
ПЕРЕДАЧА СУЩНОСТИ
Известная по Star Wars Legends передача сущности — это способность Тёмной стороны заставлять того, кто владеет Силой, переносить своё сознание и сущность в другое существо или неодушевлённый предмет.
В девятом эпизоде, Палпатин хочет сделать это с Рей, чтобы она свергла его, и чтобы он смог перенести своё сознание в её тело. После того, как Рей отказывается и Бен приходит помочь ей победить Императора, Палпатин впитывает в себя жизненную сущность обоих. Поэтому, вместо того, чтобы передать им свою сущность, он исцеляет и омолаживает себя с помощью Рей и Кайло.
ЧРЕЗВЫЧАЙНО МОЩНАЯ СИЛА МОЛНИЙ
Сила Молнии является одной из сил ситхов и тех, кто владеет силой, находясь на тёмной стороне. Особенно, это касается Палпатина. И это продолжается с его появлением в фильме «Скайуокер. Восход».
На этот раз молния Палпатина намного мощнее, хотя, когда он стреляет в небо, он обездвиживает все корабли Сопротивления, сохраняя при этом все корабли Последнего Ордена в воздухе.