Аннотация:
Рассматриваются физические процессы, определяющие способность молнии менять свою траекторию, выбирая для удара высокие сооружения. Разъясняется существо лидерного механизма продвижения молнии. Устанавливается критерий старта жизнеспособного восходящего лидера от сооружения. Проясняется механизм дальнего слабого взаимодействия встречного восходящего лидера от заземленного объекта и нисходящего от облака. Обсуждаются современные проблемы молниезащиты и проблема инициирования молний с помощью лазерной искры, последняя — в связи с недавним успешным экспериментом такого рода.
Образец цитирования:
Э. М. Базелян, Ю. П. Райзер, “Механизм притяжения молнии и проблема лазерного управления молнией”, УФН, 170:7 (2000), 753–769; Phys. Usp., 43:7 (2000), 701–716
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufn1777
https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v170/i7/p753
Эта публикация цитируется в следующих 68 статьяx:
Thomas Produit, Jérôme Kasparian, Farhad Rachidi, Marcos Rubinstein, Aurélien Houard, Jean-Pierre Wolf, “Physics and technology of laser lightning control”, Rep. Prog. Phys., 87:11 (2024), 116401
Xiangen Zhao, Nikolay A. Popov, Quan Gan, Yuxuan Ding, Yaping Du, Junjia He, “On a Possible Mechanism of Space Stem Formation in Negative Long Sparks”, Geophysical Research Letters, 50:12 (2023)
Sh. Zhao, Ch. Yuan, A. A. Kudryavtsev, J. Yao, G. D. Shabanov, “Effect of magnetic and electric fields on the dynamics of plasmoid formation in the Gatchina discharge”, Tech. Phys., 67:2 (2022), 171
Pinchuk M., Nikiforov A., Snetov V., Chen Zh., Leys Ch., Stepanova O., “Role of Charge Accumulation in Guided Streamer Evolution in Helium Dbd Plasma Jets”, Sci Rep, 11:1 (2021), 17286
Zhao Sh., Yuan Ch., Kudryavtsev A.A., Zherebtsov O.M., Shabanov G.D., “A Study of the Dynamics of Formation of Plasmoids in the Gatchina Discharge”, Tech. Phys., 66:9 (2021), 1058–1071
Walch P., Mahieu B., Arantchouk L., Andre Y.-B., Mysyrowicz A., Houard A., “Cumulative Air Density Depletion During High Repetition Rate Filamentation of Femtosecond Laser Pulses: Application to Electric Discharge Triggering”, Appl. Phys. Lett., 119:26 (2021), 264101
Bazelyan E.M., “The Problem of Control Actions on the Lightning Discharge”, Plasma Phys. Rep., 47:3 (2021), 279–288
Mokrov M.S., Raizer Yu.P., “Simulation of a Positive Corona Discharge From a Plane-Parallel System of Horizontal Grounded Wires in the Electric Field of a Thundercloud”, Plasma Phys. Rep., 47:6 (2021), 568–587
Huang A., Cummer S.A., Pu Yu., “Lightning Initiation From Fast Negative Breakdown Is Led By Positive Polarity Dominated Streamers”, Geophys. Res. Lett., 48:8 (2021), e2020GL091553
Г. Д. Шабанов, “О соотношении теоретической и экспериментальной составляющих в работах по шаровой молнии (ответ на комментарий М.Л. Шматова [УФН 190 107 (2020)] к статье “О возможности создания природной шаровой молнии импульсным разрядом нового типа в лабораторных условиях” [УФН 189 95 (2019)]”, УФН, 190:1 (2020), 110–111; G. D. Shabanov, “On the relation between theoretical and experimental components in the papers on ball lightning (reply to M L Shmatov's comments [Phys. Usp. 63 96 (2020); Usp. Fiz. Nauk 190 107 (2020)] on the paper “On the possibility of making natural ball lightning using a new pulse discharge type in the laboratory” [Phys. Usp. 62 92 (2019); Usp. Fiz. Nauk 189 95 (2019)])”, Phys. Usp., 63:1 (2020), 99–100
SERGEY VENDIN, SERGEY SOLOV'EV, STANISLAV KILIN, ALEXEY YAKOVLEV, “CALCULATION OF CORONA DISCHARGE PARAMETERS FOR MULTI-WIRE LIGHTNING PROTECTION”, E&EvAPK, 4:41 (2020), 17
Boris M. Smirnov, Springer Atmospheric Sciences, Global Atmospheric Phenomena Involving Water, 2020, 115
Г. Д. Шабанов, “О возможности создания природной шаровой молнии импульсным разрядом нового вида в лабораторных условиях”, УФН, 189:1 (2019), 95–111; G. D. Shabanov, “On the possibility of making natural ball lightning using a new pulse discharge type in the laboratory”, Phys. Usp., 62:1 (2019), 92–107
Papeer J., Dey I., Botton M., Henis Z., Lad A.D., Shaikh M., Sarkar D., Jana K., Tata Sh., Roy S.L., Ved Ya.M., Kumar G.R., Zigler A., “Towards Remote Lightning Manipulation By Meters-Long Plasma Channels Generated By Ultra-Short-Pulse High-Intensity Lasers”, Sci Rep, 9 (2019), 407
Fan Sh., Lu Y., Gao Ya., Li Yu., Zhang X., “Simulation on the Development Progress of Positive Glow Corona Discharge From Ground Wire of Ac/Dc Transmission Lines Under Thunderstorm Condition”, J. Eng.-JOE, 2019, no. 16, 2022–2026
Bogachev N.N., Gusein-zade N.G., Filatova S.A., Kamynin V.A., Kazantsev S.Yu., Podlesnykh S.V., Rogalin V.E., Shokhrin D.V., Trikshev A.I., Tsvetkov V.B., Zhluktova I.V., “Plasma Antennas Formed in a Ge Crystal Under Laser Irradiation”, Proceedings of Spie, 11322, eds. Tarasenko V., Klimkin A., Trigub M., Spie-Int Soc Optical Engineering, 2019, UNSP 113221P
Iasechko M., Daki O., Samsonov Yu., Atamanenko I., Martynov I., Mudryk V., “The Use of the Solid-State Plasma-Based Material For the Protection of Radio-Electronic Means of Laser Emission”, 2019 IEEE 8Th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (Caol), International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, eds. Shulika O., Maslov V., IEEE, 2019, 614–617
Maksym Iasechko, Olena Daki, Yurii Samsonov, Igor Atamanenko, Igor Martynov, Vadym Mudryk, 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), 2019, 614
Pavlov V.A., “Two Modes of the Self-Similar Evolution of Charged Plasma”, Tech. Phys., 63:3 (2018), 347–353
Apollonov V., “Experimental Simulation of a Laser Lightning-Protection System”: Apollonov, V, High-Conductivity Channels in Space, Springer Series on Atomic Optical and Plasma Physics, 103, Springer, 2018, 15–23