ї8. Влияние летающих тарелок на психику человека 34
ї 9. Комплексное воздействие летающих тарелок 39
ї 10. Относительно возможного "палеоконтакта"
с инопланетянами 42
ї 11. Личные наблюдения 44
ї 12. Получение летающих тарелок и шаровых
молний в лабораторных условиях.
Использование Летающих тарелок
ї 13. Космодромы и тарелки 51
Послесловие автора 53
Предисловие
Как и многие другие люди, читая сообщения об НЛО и "летающих тарелках", я надеялся, что хоть какая то часть из них действительно имеет отношение к "пришельцам из космоса". Но, после того, как я прочитал в журнале "Знание-Сила" заметку о том, что на половине территории Словении в течение полугода была проведена регистрация достоверных появлений "летающих тарелок" и за это время этих самых "летающих тарелок" было насчитано 15 тысяч штук, я понял, что "летающие тарелки" не должны иметь отношения к "пришельцам из космоса", а являются достаточно стандартным и массовым земным атмосферным явлением. Потому, что если с какими бы то ни было уменьшительными поправками, распространить это явление хотя бы только на заселенную часть суши и то получатся миллионы и миллиарды "летающих тарелок". Ведь их видели люди и на морях и в пустынях. Просто человек не смотрит целыми днями в небо, а занят своими делами и, поэтому в других местах наблюдения "летающих тарелок" более случайны и редки.
Перемещения же через космические просторы требует гигантских энергетических затрат, которые в конечном итоге превращаются в тепло безразлично от того, какой способ перемещения используется. Будь это хоть фантастическая нуль-транспортировка. По самым минимальным прикидкам энергия на перемещения соответствует примерно 70 кГ тротилового эквивалента на 1кГ перемещаемой массы. И если бы "летающие тарелки" были космическими летательными аппаратами, то это было бы равнозначно постоянной бомбардировке Земли многими многомегатонными бомбами, чего нет в действительности.
В то же время, если "летающие тарелки" местное природное явление, то на их образование уходит какая-то часть энергии атмосферы, которая возвращается в атмосферу по окончании срока существования "летающих тарелок". Баланс энергии в атмосфере при этом не нарушается, сколько бы "летающих тарелок" ни было. Обычно наблюдаемые размеры "летающих тарелок" лежат в пределах от метров до десятков метров. Большие размеры "летающих тарелок" очень редки. По сравнению с рядовыми облаками и тучами их размеры ничтожны. Даже, если концентрация энергии в "летающих тарелках" значительно выше, чем в грозовых тучах, то, все равно, общее количество энергии, расходуемой атмосферой на образование "летающих тарелок" столь незначительно, что "летающие тарелки" почти не влияют на атмосферные процессы. Иначе на них давно были бы вынуждены обратить внимание все люди и, прежде всего, метеорологи.
Иногда появляющиеся научные объяснения отдельных феноменов, связанных с НЛО и "летающими тарелками", общественность и самих ученых не удовлетворяют, так как ажиотаж вокруг "летающих тарелок" не стихает.
Эти объяснения довольно хорошо описывают какой-нибудь частный случай, связанный с "летающими тарелками". В одном месте это может быть связано с миражами, в другом со слоями воздуха разной температуры, в третьем с болотными газами. Но ни одно из этих объяснений не может объяснить всего, что связано с "летающими тарелками". Поэтому, не считая эти частные случаи неверными, считаю их явно недостаточными и не способными развеять тот туман и ажиотаж, который сложился сейчас в области НЛО и "летающих тарелок".
Исходя из этого, а так же из того, что по рассказам очевидцев, "летающие тарелки" все-таки как-то связаны с "пришельцами из космоса", связаны и с необычными явлениями, сопровождающими появление самих "летающих тарелок" Вашему вниманию предлагается новая гипотеза, частично проверенная личным опытом, объясняющая почти все известное о "летающих тарелках" и "пришельцах из космоса".
Ввиду того, что с "летающими тарелками" связано очень много разных, на первый взгляд, не связанных между собой явлений изложение гипотезы пришлось разделить как бы на две части. В первой, меньшей части, даются общие понятия о том, что же такое на самом деле "летающие тарелки", а во второй части приводятся многочисленные частные случаи "летающих тарелок" и объяснение их действия на окружающие предметы и на человека. Объяснения приводятся такие, чтобы для понимания их хватило школьного курса физики и житейского здравого смысла.
Так как сообщения о "летающих тарелках" кочуют из журнала в журнал, из газеты в газету и проследить, откуда они взялись очень трудно, то ссылок на источники сведений почти не дается. Те необычные явления, связанные с "летающими тарелками", с их формой и которые не описаны и не разъяснены в этой работе каждый, образованный человек может по аналогии объяснить самостоятельно, как обычную задачку из школьного учебника.
К словам "летающие тарелки" уже все привыкли и однозначно понимают под этим некий примерно округлый, светящийся и летающий объект. Поэтому в дальнейшем термин "летающие тарелки" будем применять без кавычек. Слова "летающие тарелки" занимают много места, поэтому для удобства чтения в дальнейшем будут заменяться сокращением ЛТ.
Немного о перемещениях в космическом пространстве и откуда взялась цифра 70 кГ тротилового эквивалента.
Представьте себе две планеты у разных звезд. Вы хотите попасть с одной из них на другую. Скажем, при помощи фантастической нуль-транспортировки или перехода через четвертое измерение, чтобы не тратить невероятно много времени на обычный перелет на ракете.
У каждой из звезд своя собственная скорость. Планеты имеют свои скорости вращения вокруг звезд. Каждая планета по-своему вращается вокруг своей оси.
Вот совершенно фантастическая нуль-транспортировка перенесла Вас с первой планеты на вторую. На второй планете Вы будете иметь ту же скорость, которую имели дома на первой планете. Вас немедленно "вмажет" в поверхность второй планеты с огромной скоростью и силой и никакая нуль-транспортировка или четвертое измерение Вам уже никогда не потребуется. Чтобы этого не произошло, нужно уравнять величину и направление скоростей той точки в пространстве, где Вы есть сейчас, с величиной и направлением скорости той точки пространства, куда Вы хотите попасть. То есть Вы к себе и своему перемещающему устройству должны приложить нужное количество энергии, которая в конечном виде выделится в виде тепла в точке старта.
Теперь, для примера, возьмем Луну - ближайшую нашу соседку по космосу. Сразу отпадает необходимость учитывать скорость, с которой двигается наша звезда - Солнце. Скорость движения Земли вокруг Солнца тоже можно не учитывать. Скоростью вращения Земли и Луны вокруг своих осей пренебрежем. Остается скорость вращения Луны вокруг Земли.
Луна находится на расстоянии 360 тысяч км. от Земли и обращается вокруг нее за сутки. Скорость луны относительно земли будет примерно равна 25км/сек (25000 м/сек).
На каждый килограмм перемещаемой массы нужно потратить энергию MV2/2. Подставляем 25км/сек и получим 25000х25000/2 - примерно 312 миллионов джоулей, что равно 100000 ккал.
В одном килограмме тротила содержится около 1400 ккал.
Поделив 100000 ккал на 1400, получим 70 кГ тротила.
Если Вы весите около 70 кГ, то чтобы попасть на Луну Вам потребуется израсходовать примерно 5 тонн тротила! И это при 100% коэффициенте полезного действия, что, в принципе, недостижимо. Всегда будут какие-нибудь потери. И вся эта энергия выделится в точке старта.
При мгновенном перемещении это не что иное, как взрыв. При более медленном перемещении это тепловое облако или тепловой хвост, как у ракеты.
Для попадания в более отдаленную часть космоса, где скорости звезд и планет измеряются сотнями и тысячами километров в секунду, энергии на перемещение придется тратить в сотни и тысячи раз больше. Значит, тепловой эффект в месте старта должен быть сравним со взрывом небольшой атомной бомбы.
Из этого так же следует, что появление пришельцев из космоса не может, принципиально не может, произойти не замеченным. Обязательно будут какие-нибудь сильные тепловые эффекты. Избежать сильных тепловых эффектов можно только медленно спускаясь на обыкновенном очень большом парашюте. Но его-то очень хорошо видно. Таким образом, свидетельства очевидцев о незаметном появлении и исчезновении летающих тарелок и любых других НЛО говорят не о космическом, а о земном их происхождении.
Здесь же уместно порассуждать о пришельцах из других вселенных имеющих "тонкую" структуру и почти не реагирующих с нашей "грубой" материей. (Кстати, именно ссылаясь на "тонкую материю", уфологи обычно уклоняются от серьезного разговора о ЛТ)
При перемещении к нам они опираются на свою собственную материю и им нужно только лишь уравнять свою скорость с нашей, потратив соответствующее количество энергии. Проблема в их возвращении к себе домой. Им надо будет уравнять скорость, которую они имеют у нас со своей домашней. Но при этом им придется опираться уже на нашу материю, с которой они очень слабо реагируют. В результате расход энергии, потребной на перемещение, должен быть во столько раз больше, во сколько раз слабее взаимодействие "тонкой" материи с нашей. И вся эта энергия выделится в виде тепла.
Вместо обычно приписываемого незаметного появления и исчезновения таких визитеров будет страшный взрыв или гигантское облако раскаленного воздуха. Теперь рассудите сами - были ли у нас пришельцы из "тонкого" мира или не были. Были ли хоть самые захудалые визитеры с других планет или не были.
ПРИРОДА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК
Перед тем, как начать рассуждения о природе ЛТ необходимо, вкратце, изложить некоторые личные впечатления, сложившиеся при длительном, более чем тридцатилетнем, накоплении материалов о наблюдении и описании очевидцами летающих тарелок.
1. Подавляющее большинство наблюдений за ЛТ приходится на местный летний период. Независимо от того в северном или южном полушарии произошла встреча с ЛТ. Сообщения о ЛТ из тропических областей в основном приходятся на жаркий, засушливый период года. Зимой, осенью и весной сообщений о встречах с ЛТ очень мало. В газетах, журналах и по телевидению зимой, осенью и весной в основном сообщается о летних наблюдениях за ЛТ.
2. Крайне редки сообщения о ЛТ из городов, особенно крупных. Почти все наблюдения за ЛТ происходят в сельской местности или в местах, где люди постоянно не живут - в горах, на дорогах и т.п. В городах наблюдались только высоко летящие ЛТ. Только один раз в городе наблюдалась ЛТ на высоте чуть менее 100 м. Более низко летящие ЛТ в больших городах, вообще, не наблюдались.
3. Обычно ЛТ наблюдают в течение нескольких минут или секунд. Крайне редко время наблюдения длится более 10 минут. Сообщений о наблюдении за ЛТ, именно наблюдении, а не рассказах о ЛТ, более часа времени мне не попадалось.
--
Несмотря на многократные, так сказать, "контакты" свидетелей ЛТ с "инопланетянами" и рассказы о том, как их исследовали в ЛТ или даже "прокатили" на ЛТ к звездам никаких материальных следов от этих "контактов" не остается. Ни один из "инопланетян" не оставил человеку с ним "контактировавшим" ничего на память. Ни своей фотографии, ни самой захудалой гаечки. Ничего.
5.ВСЕ "контакты" приходятся на совершенно случайных людей. "Инопланетяне" полностью и абсолютно игнорируют любые формы организации людей, начиная с милиции и кончая ООН.
6. На лекции 4.12.1989 г. члена уфологической всесоюзной комиссии Костыркина В. П. о его личном "контакте" с инопланетянами мне удалось выяснить у Костыркина, что его "инопланетяне", хотя и были полным подобием людей, не производили дыхательных движений грудью или животом и так же ничего материального не оставили на память о "встрече".
--
В августе 1972 г. я и моя мать были очевидцами некоего скоротечного, явно природного явления, о котором будет подробно рассказано в дальнейшем.
Проанализируем п.п. 5, 2, 1 и 3 (остальные несколько позднее).
По п. 5. Так как известные нам формы организации людей явно тяготеют к крупным городам, и чем больше организация, тем более крупный город она выбирает в качестве своей штаб-квартиры, то, очевидно, что "нежелание" "инопланетян" идти на контакт в городах связано и не с людьми и не с самими "инопланетянами", а с физическими свойствами самих городов. Причем эти физические свойства тем сильнее выражены, чем крупнее город. Сюда же относится и п. 2. Именно физические свойства городов препятствуют ЛТ появляться в городах и проходить низко над городами.
По мере удаления от центра города эти физические свойства ослабевают и ЛТ наблюдаются на любой высоте.
По п. 1. П. 1 явно наталкивает на мысль о физическом различии летних и зимних условий для появления ЛТ. В то же время для настоящих инопланетян наши земные погодные условия и разница между городом и деревней дело второстепенное и на частоту появления ЛТ оказывать влияние не должны.
Это возвращает нас к мысли о земном происхождении ЛТ. К тому же лето - пора массовых отпусков, когда огромное количество людей покидает города и выбирается на природу. Резко увеличивается число стихийных наблюдателей за небесными явлениями и, поэтому, ЛТ обнаруживаются гораздо чаще обычного, что подчеркивает "нежелание" ЛТ посещать города и вновь указывает на физические различия городов и неплотно заселенных и совсем незаселенных мест.
То, что в тропических областях ЛТ чаще наблюдаются в засушливое время, так же точно указывает на определенное физическое различие атмосферных процессов, влияющих на частоту появлений ЛТ.
По п. 3. Так как человек, вообще, не видит движения воздуха и, обычно не задумывается о его движении и даже о существовании воздуха, как такового, то для рядового человека-наблюдателя любой парящий в атмосфере предмет двигается как бы самостоятельно. Его ветром не несет, так как человек ветра не видит. Человек любое движение в воздухе считает самостоятельным, как полет птиц или самолетов. И скорость этого движения он определяет не относительно воздуха и его движения, а относительно земли. Прилетел и улетел. Вот, что будет думать человек.
Даже при той погоде, которую обычно человек считает безветренной, скорость движения воздуха составляет 1-3 м/сек. Когда человек начинает чувствовать легкий ветерок, скорость ветра доходит до 5 м/сек. Это на уровне пары метров над землей, где воздух из-за неровностей почвы, деревьев, строений и даже простой травы имеет самую малую скорость. Десятком метров выше скорость воздуха всегда на 1-3 м/сек выше, чем у поверхности земли. То есть даже в безветренный день на этой высоте скорость ветра будет достигать до 6 м/сек. При ощущении человеком легкого ветерка на уровне земли, на высоте 10-20 м скорость ветра будет достигать до 8 м/сек.
Поэтому любое тело, имеющее нулевую скорость относительно ветра, неподвижного относительно воздуха, уже на высоте 10-20 м от земли будет иметь скорость до 30 км/час по отношению к неподвижно стоящему человеку. За пару минут такое тело пролетит около километра. Обычно такого расстояния хватает для того, чтобы объект наблюдения скрылся за лесом, холмом или за линией горизонта.
На совершенно ровной и плоской местности обзор у человека всего около 4 км. Делим обзор человека на скорость ветра в безветренный день и получаем время, которое человек может наблюдать неподвижное относительно воздуха тело. Около 8 минут. В безветренный для человека день. Если есть легкий ветерок, то время наблюдения будет гораздо меньше. От 4-5 до 1-2 минут.
Именно такое время наблюдения обычно сопутствует описаниям наблюдений за ЛТ.
Это означает только одно. Чаще всего ЛТ - объект неподвижный или почти неподвижный относительно воздуха, с которым она и перемещается. То есть ЛТ, обычно, не летит, она плавает в воздухе, как воздушный шар. Это снова возвращает нас к мысли о некоем земном атмосферном явлении.
Перебирая известные физические отличия в атмосфере летом и в другие сезоны, учитывая разницу в атмосфере городов и редко заселенных территорий, приплюсовав разницу между сухими и дождливыми сезонами в тропиках получим физический фактор влияющий на частоту появления ЛТ.
Этим фактором может являться только электропроводность воздуха.
В самом деле. Летом выше температура воздуха и, следовательно, меньше влажность воздуха. Чем меньше влажность воздуха, тем больше его электрическое сопротивление. Особенно ярко это проявляется в сухой сезон в тропических областях. В городах большое количество заводов, фабрик, кочегарок, автомобилей и все они выбрасывают в атмосферу огромное количество сажи, грязи, паров воды, не полностью сгоревшее топливо. Все это имеет очень высокую температуру в сотни и тысячи градусов и является очень хорошим проводником электричества, что резко снижает электросопротивление городского воздуха по сравнению с воздухом деревенским, воздухом незаселенных территорий.
Раз электропроводность воздуха влияет на частоту наблюдений за ЛТ, то, очевидно, что сами ЛТ являются следствием каких-то электрических процессов в атмосфере. К ним сейчас и переходим, но не в чистом виде, а дополнительно учитывая свойства человека-наблюдателя.
ї1. ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК
Из-за неравномерного нагрева разных участков земной поверхности возникают местные, иногда весьма сильные ветры. Причем, эти ветры обычно не прямолинейны, а подчинены рельефу местности. Они заведомо имеют кривые пути распространения, не затрагивая всю основную массу воздуха. При этом возникают огромные поверхности трения воздуха о воздух. А где трение, там обязательно происходит разделение электрических зарядов. С одной стороны поверхности трения оказывается только "+" заряд, с другой только "-" заряд.
См. рис. 1.1.
Эта система электрических зарядов имеет вид огромной изогнутой, трепещущей и довольно толстенькой простыни. Толщина заряда может достигать от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров, а протяженность от сотен метров до десятков километров. В полной зависимости от потоков воздуха и его сухости и электропроводности. Поскольку в теплый солнечный день воздух у земли сильно прогревается, то он стремится подняться вверх и отрывает обе заряженные поверхности от непосредственного контакта с почвой, после чего они уже не могут разряжаться на землю и начинают самостоятельное существование в атмосфере.
Если ветер стихает, то обе заряженные поверхности постепенно разряжаются друг на друга и, собственно говоря, никаких других последствий не вызывает. Разве, что при сильном и быстром их разряде может грянуть гром при ясном небе. Говорят, и такое бывает.
Совсем другая картина будет, если ветер внезапно и резко изменит свое направление в связи с рельефом местности или при взаимодействии с другим таким же местным ветром. Сразу же возникнет множество самых разнообразных завихрений воздуха. Заряженные электричеством поверхности трения воздуха о воздух при этом разорвутся на множество самых разных по форме и размерам кусков.
См. рис. 1.2. Часть разорвавшихся на куски электрически заряженных поверхностей прореагирует друг с другом и разрядится.
А часть прореагировать и разрядиться не успеет и будет
завихрениями воздуха разнесена в разные стороны.
Попав в те слои воздуха, которые находятся далеко от области раздела двигающихся воздушных масс, кусок заряженного воздуха быстро потеряет свою скорость и станет неподвижным относительно окружающего его воздуха. Начнется самостоятельное существование в атмосфере солидной по размерам электрически заряженной области воздуха. Заряд может быть как положительный, так и отрицательный и быть самой разной величины, но обязательно одного знака. Вполне естественно, что таких зарядов может быть несколько и разной величины, а не только один. Так же естественно, что области заряженного воздуха будут иметь самые разные формы. Они могут быть вытянуты по горизонтали, по вертикали, под углом к горизонту и, вообще, как угодно и иметь любую первоначальную форму.
В процессе трения воздуха о воздух и разделения электрических зарядов происходит ионизация трущихся поверхностей. Гораздо большая, чем средняя ионизация остального воздуха. Поэтому для этих электрически заряженных объемов воздуха остальной воздух будет являться хорошим диэлектриком и не даст этому воздушному заряду быстро разрядиться на землю. В этом, довольно четко очерченном, объеме воздуха и происходят все описываемые процессы. Заряженная область воздуха того же знака, что заряд Земли, часто к почве не приближается, а скользит по эквипотенциальной поверхности под действием ветра или уходит в высокие слои атмосферы. Заряженная область воздуха противоположного знака поддерживается в воздухе восходящими потоками воздуха и как очень легкое тело, представляющее чуть более разогретый трением воздух, витает в атмосфере по закону Архимеда, Поэтому снижается очень медленно и довольно долго существует до соприкосновения с землей и разряда на землю.
Чем теплее солнечный день, тем суше воздух и тем лучшим диэлектриком он является и тем труднее разрядиться воздушному заряду. Для разряда такого заряженного объема воздуха может потребоваться время до нескольких часов. За это время этот заряд может быть потоком воздуха унесен на большое расстояние и в нем самом могут пройти весьма интересные физические процессы.
Если заряд не очень велик, то человеком он не ощущается. По крайней мере, зрительно. Ведь это всего лишь обычный прозрачный воздух, хотя и заряженный электрически.
Другое дело, если заряд достаточно велик.
Прежде всего, он начнет придавать области воздушного заряда округлую, овальную, а затем и почти точно шарообразную форму. По той простой причине, что одноименные заряды отталкиваются друг от друга, а сфера - минимальная поверхность при постоянном объеме заряженного воздуха.
Еще до того, как большой заряд окончательно примет форму шара, он, в основном, скопится на поверхности заряженного объема воздуха - одноименные заряды отталкиваются друг от друга. Получится что-то вроде воздушного шарика, внутри которого ионизированный воздух, а оболочка из очень сильно заряженного воздуха. Эта оболочка значительно тоньше, чем та заряженная поверхность воздуха, из которой это все образовалось. Местная напряженность электрического поля в районе заряженной оболочки резко возрастает и электрическое поле начинает активно разгонять ионы воздуха. Разогнавшиеся ионы, чуть удалившись от заряженной оболочки, начнут тормозиться в нейтральном воздухе и рекомбинировать друг с другом, выделяя кванты света.
Свечение оконтурит воздушный заряд и в этот момент человек увидит светящийся объект - "летающую тарелку". Так и будем в дальнейшем называть это явление природы. Форма ЛТ может быть самая разнообразная, но чаще всего это нечто округлое или имеющее ось вращения.
Если заряд ЛТ не велик, и она не светится, то будем называть такую ЛТ невидимой ЛТ.
Потоки воздуха несут ЛТ, А человеку кажется, что она двигается самостоятельно. Ведь ее то мы теперь видим, а сам воздух нет - он для нас прозрачен. Эта кажущаяся "самостоятельность" движения ЛТ невольно наводит на мысль о ее управляемости. По аналогии с самолетами и ракетами.
Низко летящая ЛТ, как любой электрический заряд наводит, индуцирует соответствующий заряд на местности, над которой она пролетает, и начинает с ним же и реагировать, то, притягиваясь поближе к земле, то, отталкиваясь от нее подальше. Все это в прямой зависимости от свойств местности и подпочвенных грунтовых вод. Вода, песок, глина, лес, луга, болота, асфальт дорог и т.п. имеют разные электрические свойства. Поэтому низко летящая ЛТ постоянно совершает вертикальные перемещения, которые, накладываясь на горизонтальное перемещение ЛТ, создают весьма сложную общую траекторию, далекую от прямолинейного движения.
Такая сложная траектория полета ЛТ создает у наблюдателя впечатление осмысленного разведывательного полета, что еще более укрепляет мысль об управляемости ЛТ и, следовательно, ее обитаемости.
Высоко летящая ЛТ практически не реагирует с земной поверхностью и не совершает вертикальных перемещений. Ее полет ассоциируется у человека с обычным пролетом самолета. Но самолет ведь управляется человеком. Поэтому и высоко летящую ЛТ наблюдатель может посчитать обитаемой.
Близко подошедшая к земле ЛТ сильно изменяет силу и форму электрического поля, характерного для обычного состояния данной местности. Резкая перемена электрического поля сильно влияет на обычную жизнедеятельность растений, и они могут погибнуть, что создает впечатление выжженной земли и связывается наблюдателем с преднамеренной посадкой или взлетом на реактивном двигателе. Впечатление обитаемости ЛТ еще более усиливается.
Каждая живая клетка представляет собой маленький сосуд, в котором в водном растворе двигаются по своим клеточным делам сложные белковые молекулы и другие сложные химические вещества. Раз эти вещества находятся в растворе, то обязательно ионизируются из-за электролитической диссоциации либо приобретая какой-нибудь постоянный электрический заряд, либо превращаясь в микроскопические диполи.
Мощное поперечное электрическое поле, накладываемое низко расположенной ЛТ на вертикально стоящие растения, искривляет пути движения всех ионов в каждой клеточке организма. В зависимости от силы поля могут происходить разные процессы, вплоть до разрыва клеток и перерезания растений. В любом случае внешнее добавочное электрическое поле сильно нарушает обычную жизнедеятельность клеток.
Из рисунков 1.3 и 1.4 видно как это происходит.
Пунктиром показаны условно нормальные пути движения ионов. Сплошной линией их же пути под воздействием электрического поля ЛТ.
Этим и объясняются сообщения из некоторых мест о круглых пятнах выкошенной или поваленной травы на полях. Естественно, что направление полегания срезанной травы определяется знаком заряда тарелки. Положительный заряд будет выкашивать траву в одну сторону, отрицательный в противоположную.
Чем ближе ЛТ к живому организму, тем мощнее поперечное электрическое поле и тем вреднее его воздействие. Человек тоже состоит из клеток и ему находиться близко от ЛТ так же вредно и опасно, как и любому живому существу. Может заболеть или даже погибнуть.
В зависимости от свойств почвы и подпочвенных грунтов ЛТ может индуцировать, навести долго существующий заряд, который в течение долгого времени - до нескольких лет - будет препятствовать нормальному росту растений. При большом заряде ЛТ светящийся ионизированный слой постепенно сильно нагревается. Тогда ЛТ, приблизившись к земле, может стать источником пожара, особенно если она будет пролетать над лугом с засохшей травой. Тогда за ней будет настоящий огненный след. Создается практически полное впечатление взлета или посадки космического корабля.
ЛТ, как большой электрический заряд на всех близко расположенных телах наводит индуцированные заряды. Каждое такое тело, если оно не заземлено, становится электрическим диполем. Причем, ближе к ЛТ будет заряд противоположного знака по отношению к ЛТ. Тело начнет притягиваться к ЛТ. Иногда с весьма большой силой. Ведь, хотя ЛТ и состоит из воздуха, собственная ее масса может быть весьма большой и иметь такую же большую инерционность. ЛТ диаметром около 5 м. Будет иметь массу до 100 кг. Поэтому более легкие, чем ЛТ, предметы будут притягиваться к ЛТ, а не она к ним. У человека-наблюдателя создастся впечатление преднамеренного, насильственного манипулирования им лично или окружающими его предметами. Впечатление о наличии "инопланетян" в ЛТ многократно возрастет. К тому же ученые не столь давно обнаружили, что сильные электрические поля способны прекращать или сбивать работу самых разных электрических приборов, датчиков, радио, свечей зажигания и т.п., а так же останавливать работу тонких механических систем вроде часов. Вполне возможны случаи, когда большая ЛТ выключит зажигание у проезжающего автомобиля и потащит его в свою сторону, так как он хорошо изолирован от земли шинами и легко катится на колесах. То-то страху натерпятся пассажиры, а уж чего напридумают и не представить. По крайней мере, вмешательство и вмешательство недружелюбное со стороны "инопланетян" для них будет налицо.
Еще более опасным может оказаться соседство ЛТ с летящим самолетом. Ведь в нем не только могут выключиться приборы и даже двигатели, что вполне может привести к катастрофе самолета, но может произойти прямой молниеподобный разряд ЛТ на корпус самолета. Самолет от трения о воздух сам накапливает солидный электрический заряд и если он встретится с ЛТ противоположного знака, даже небольшой, то последствия могут быть самыми катастрофическими. Как видим, ЛТ не только весьма интересное явление, но и довольно опасное. По крайней мере, летчикам надо учитывать, что встреча с ЛТ грозит им большими неприятностями.
ї2. ВРАЩЕНИЕ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК
Для ЛТ, вообще, характерно вращение. ЛТ почти обязательно вращаться в момент своего образования. Одинаково заряженные частицы воздуха, отталкиваясь друг от друга, двигаются в магнитном поле Земли. При этом каждая заряженная частица испытывает отклоняющую силу, которая заставляет ее начать вращательное движение вокруг центра общего электрического заряда ЛТ, как показано на рис.2.1.
В - линии магнитного поля Земли,
Fe - сила отталкивания электрических зарядов друг от друга,
Fm - сила, возникающая при движении зарядов в
магнитном поле Земли.
Для большей наглядности и простоты начальная форма ЛТ принята шарообразной.
Как видно из рисунка при этом ось вращения ЛТ будет параллельна Земле.
Центробежные силы, возникающие при вращении ЛТ, будут стремиться придать ей дисковидную форму, как показано на рис. 2.2
Обычно такой процесс происходит в ЛТ, которая образуется из области воздуха с небольшой объемной плотностью электрического заряда и слабой ионизации его. При этом заряженные частицы воздуха имеют малые скорости расхождения от центра заряда. Из-за этого все процессы внутри ЛТ довольно вялые и замедленные. Вялость электрических процессов обуславливает перевес действия магнитного поля Земли на заряды внутри ЛТ и обеспечивает ее вращение вокруг горизонтальной оси.
Однако величина магнитного поля земли очень мала, поэтому, в основном, вращение ЛТ происходит вокруг вертикальной оси. Происходит это в том случае, когда объемная плотность электрического заряда ЛТ гораздо больше, а ионизация воздуха достаточна для более быстрых движений зарядов внутри ЛТ.
В первый момент времени, как только ЛТ попытается начать вращаться, возникнет начальный круговой ток (In на рис.2.1) не только в относительно тонкой оболочке ЛТ, но и по всей ее толщине. Этот круговой ток создаст внутри ЛТ магнитное поле противоположное по направлению магнитному полю Земли. Внутри ЛТ магнитное поле станет равно нулю и перестанет подталкивать ее заряды совершать вращение вокруг горизонтальной оси. Но еще вся ЛТ, как единое целое, чуть-чуть вращается в одну сторону. Поэтому начальный ток In тоже сразу не прекратится, так как заряженные частицы его образующие приобрели какую-то инерцию вращения в одну сторону.
Вся, чуть вращающаяся поверхность ЛТ представляет собой поверхностный круговой ток. И так как форма объема воздуха, из коего ЛТ образуется, не идеальный шар, то разные части оболочки и сердцевины ЛТ являются круговыми токами разной силы. Эти токи создают вокруг себя магнитные поля, которые не уравновешивают друг друга. При идеальной шарообразной форме эти магнитные поля друг друга уравновесили бы и получился бы вариант, рассмотренный ранее. Реально же получается, как показано на рис. 2.3.
Круговые токи In1, In2, In3 создают вокруг себя магнитные поля Bt1, Bt2, Bt3 соответственно. Эти поля имеют разную величину. Поэтому, складываясь, они создают какое-то среднее магнитное поле по всему объему ЛТ и направленное (в данном случае) перпендикулярно к горизонту. При такой первоначальной форме ЛТ в первом и третьем квадрантах магнитные поля от круговых токов почти уравновесят друг друга, а во втором и четвертом квадрантах взаимной компенсации магнитных полей не произойдет. Напряженность магнитного поля Btcp в одной части ЛТ не обязательно равна напряженности поля в другой части ЛТ. Поэтому среднее магнитное поле может быть направлено под любым углом к горизонту.
Неравенство магнитных и электрических полей в разных частях ЛТ приводит к тому, что в разных частях ЛТ протекающие процессы могут иметь разную силу и скорость, что дает невероятное разнообразие форм ЛТ и их поведения.
Среднее магнитное поле ЛТ значительно сильнее магнитного поля Земли, так как пришедшая в движение оболочка ЛТ представляет собой весьма большой ток. В результате продолжающегося движения заряженных частиц воздуха от центра ЛТ к ее краям они в этом собственном магнитном поле отклоняются в горизонтальном направлении. Вся ЛТ и особенно ее оболочка начинают вращаться вокруг вертикальной оси. Этим движением создается мощный круговой ток Iткр.
Этот ток гораздо больше, чем начальный ток In и создает собственное магнитное поле ЛТ - Всоб, которое имеет направление, совпадающее с Втср. См. рис. 2.4. Процесс сам себя усиливает и вращение ЛТ вокруг вертикальной оси становится постоянным и все убыстряющимся до тех пор пока все электрические заряды не перетекут из центра ЛТ в ее оболочку. Далее ЛТ будет вращаться по инерции.
Разумеется, что объем воздуха, из которого образуется ЛТ, может иметь совершенно любую форму. Поэтому собственное среднее магнитное поле ЛТ так же точно может иметь любое направление и ЛТ может вращаться вокруг любой оси, а не только вертикальной и горизонтальной. Однако, вертикальная и горизонтальная оси вращения у ЛТ являются несколько преимущественными, так как именно с горизонтального магнитного поля Земли все вращательные процессы начинаются.
Может получится и так, что из-за формы заряженной области воздуха и распределения зарядов внутри ЛТ собственное магнитное поле ЛТ и магнитное поле Земли в сумме будут приблизительно равны нулю. Тогда ЛТ, вообще, вращаться не будет и, в конце концов, приобретет шарообразную форму.
ЛТ, как цельное образование, перемещается в магнитном поле Земли. Иногда, в зависимости от ветра, с довольно большой скоростью. В результате в ионизированной оболочке ЛТ наводятся какие-то вихревые токи и поверхность ЛТ вслед за токами, которые являются двигающимися заряженными частицами воздуха, приобретает дополнительное вращение. Вращение ее все убыстряется. Так же из-за вихревых токов происходит дополнительный разогрев поверхности ЛТ.
При вращении ЛТ ее "экватор" двигается быстрее "полюса". Центробежные силы в районе "экватора" ЛТ гораздо больше, чем в районе ее полюса. Они растягивают ЛТ и придают ей сплющенную форму, характерную для большинства ЛТ, как показано на рис. 2.5.
В зону экватора вращением ЛТ подсасывается некоторое количество обычного, и более холодного и неионизированного воздуха. Дополнительный объем воздуха охлаждает поверхность ЛТ, если она разогрета. В любом случае дополнительный объем воздуха нарушает образование и рекомбинацию ионов на поверхности ЛТ.
Появляются районы, где свечение оболочки ЛТ ослабевает или прекращается совсем. По экватору ЛТ появляются темные пятна, полосы и разводы.
Темные пятна наблюдателем могут восприниматься как окна или двери обитаемого космического корабля. Если темные пятна частично и неравномерно продолжают светиться, то они могут восприниматься человеком как "инопланетянин", выглядывающий в иллюминатор.
В зависимости от скорости вращения ЛТ и толщины ее оболочки возможно образование по экватору сплошной темной полосы. Тогда наблюдатель увидит две параллельно летящие и совершенно синхронно маневрирующие ЛТ, хотя перед ним на самом деле будет только одна ЛТ.
Так же возможны почти любые комбинации из пятен и полос на поверхности ЛТ, как показано на рис. 2.6.
Все процессы и формы, а также "раскраска" и цвет свечения ЛТ зависят от скорости ее вращения и степени механической прочности оболочки ЛТ в этот момент, а также от того какой процесс преобладает - электростатический или электромагнитный, что определяется, в конечном итоге, величиной заряда и его распределением по объему ЛТ.
Чем дольше существует ЛТ, тем быстрее она вращается и тем неравномернее и неравновеснее делается состояние ее заряда. По экватору ЛТ заряд несколько рассасывается из-за притока свежего воздуха и увеличения экваториального диаметра под действием центробежных сил, сила поля убывает, и заряд в большей степени начинает скапливаться на полюсах. На полюсе напряженность поля сильно возрастает и происходит более сильная ионизация воздуха и на большем расстоянии от ЛТ.
По этой ионизированной области начинается направленное по оси вращения истечение заряда из полюсов. Истекающие заряды увлекают за собой и часть светящейся оболочки ЛТ. Образуется светящийся "хвост", вроде кометного, как его обычно рисуют в учебниках.
См. рис. 2.7.
Естественно, что истечение заряда начинается с какого-то полюса раньше, чем с другого и раньше получает устойчивый характер, перераспределяя заряд ЛТ в свою пользу. Поэтому чаще образуются ЛТ с одним "хвостом", хотя могут быть и с двумя, направленными в противоположные стороны.
Часто образуются и отрывы светящейся оболочки по экватору ЛТ из-за центробежных сил. В этом случае ЛТ имеет много "хвостов". Эти хвосты отходят от ЛТ по касательной к экватору и делают ЛТ похожей на рисунок спиральной галактики или на колесо со спицами без обода, как показано на рис.2.8.
Если свечение "хвостов" не очень сильное, то наблюдатель его воспринимает как прожектор. Поскольку "хвост" вслед за ЛТ вращается, то, в случае расположения оси вращения ЛТ под углом к горизонту, он начинает вроде бы "целенаправленно осматривать" местность, увеличивая впечатление искусственности и управляемости ЛТ. При сильном свечении "хвоста" он будет восприниматься как струя пламени от работы реактивного двигателя, что так же связывается с мыслями о рукотворном происхождении ЛТ.
При сильном истечении заряда из полюса ЛТ образуется самая настоящая и довольно значительная для ЛТ реактивная сила. ЛТ получит собственный ракетный двигатель и по настоящему самостоятельно начнет двигаться в атмосфере. В том числе и против ветра. Нашими современниками все это не может восприниматься иначе, чем управляемый летательный космический аппарат.
Дополнительно к собственным реактивным движениям ЛТ и движением ЛТ в потоках воздуха из-за ветра существуют движения ЛТ под воздействием звуковых волн, волн уплотнения воздуха.
ЛТ по объемным и весовым характеристикам практически не отличается от окружающего ее воздуха, так как ЛТ это тот же самый воздух, только заряженный электрически, ионизированный. Поэтому инерционность малых ЛТ относительно воздуха практически равна нулю и любое изменение состояния воздуха будет приводить ЛТ в движение. Даже звуковая волна уже не слышимая человеком может принудить ЛТ к перемещению.
Возможны два основных варианта реакции ЛТ на звуковую волну.
Первый вариант - это когда звуковая волна довольно слабая, а ЛТ все же имеет довольно большой размер и общую массу. В этом случае ЛТ под воздействием звуковой начнет движение и будет звуковой волной постепенно разгоняться. Но в силу своих размеров и инерционности, как единого целого тела, не успеет разогнаться и отстанет от звуковой волны, остановившись относительно окружающего воздуха. Наблюдатель заметит резкий поворот в движении ЛТ, внезапное резкое ускорение или кратковременное торможение ЛТ. А может и ничего похожего не заметить, а заметить внезапное изменение формы ЛТ - результат прямого воздействия звуковой волны на оболочку ЛТ.
Второй вариант - это когда звуковая волна сильная, а ЛТ маленькая. ЛТ очень легко разгоняется звуковой волной и как бы "цепляется" за нее. Примерно так, как дельфины умеют "оседлывать" волны, идущие от двигающегося корабля и проплывать без устали вместе с кораблем очень большие расстояния. Или как спортсмены на серфингах (досках) "оседлывают морские волны и катаются на них. Так и ЛТ может "оседлать" невидимую нам звуковую волну и мчаться по небу со скоростью звука. Звуковая волна с течением времени ослабевает и ЛТ отцепляется от нее и быстро останавливается относительно окружающего воздуха. Но если где-то появится новый источник звука, то ЛТ с такой же огромной скоростью помчится прочь от него. И, конечно, возможны любые промежуточные варианты реакции ЛТ на звуковые волны.
Делается понятным, почему еще ни одному самолету не удалось догнать ЛТ. Самолет гонит перед собой мощную, очень мощную звуковую волну и сам, всей своей звуковой мощью гонит перед собой ЛТ. Если ЛТ не находится прямо по курсу самолета, то она со звуковой скоростью станет "уходить" куда-то вбок от самолета. Чем не преднамеренный "маневр" "инопланетян"!
Более того, маленькая ЛТ может начать, как бы скользить по невидимому нам конусу звуковых ударных волн от сверхзвукового самолета и на этом конусе разогнаться до сверхзвуковых скоростей. И все это не производя ЛТ никакого собственного шума. Вот где кроется начало разговоров о невиданных технических возможностях "инопланетян". А это всего лишь следствие малой инерционности ЛТ относительно воздуха и способности из-за этого реагировать на звуковые волны.
Источников достаточно сильных звуковых волн в атмосфере весьма много. Это и грозы с громами и молниями, и самолеты разных типов, и взрывы на полигонах и при разработке полезных ископаемых. Даже падающее дерево, бензопила или забарахливший мотор автомобиля могут дать сильную звуковую волну. Все эти источники звука действуют в разное время и в разных местах. Поэтому некоторые ЛТ, реагируя на них, будут с огромной скоростью метаться по небу в разные стороны совершенно произвольным образом до тех пор, пока на земле не наступит вечернее успокоение или она сама не распадется под действием внутренних сил, которые при больших скоростях движения ЛТ сильно возрастают.
И вращающаяся и не вращающаяся ЛТ может быть многослойной, наподобие матрешки. Такая многослойная ЛТ образуется только тогда, когда исходная заряженная область воздуха имеет большой размер.
Процесс образования многослойной ЛТ показан на рис. 2.9.
Частицы области А отталкиваются от всех остальных заряженных частиц и образуют внешнюю оболочку ЛТ.
Частицы области Б отталкиваются только от части общего заряда ЛТ, находящегося внутри области В. В то же время частицы области Б отталкиваются от частиц области А.
Частицы области А быстрее образуют внешнюю оболочку ЛТ, чем туда могут добраться частицы из области Б, которые отталкиваются областью А внутрь ЛТ. Между внешней оболочкой ЛТ и областью Б образуется зазор, пространство почти лишенное ионизированных частиц воздуха. Этот зазор резко ухудшает возможности перетекания внутреннего заряда ЛТ во внешнюю ее оболочку, становится ограничителем, диэлектриком в некотором роде. Заряды области Б отталкиваются внутрь от уже организованных во внешнюю оболочку зарядов области А. В области Б начинает формироваться самостоятельная, новая оболочка. Если размер ЛТ велик, то может сформироваться и более чем двухслойная структура ЛТ.
Количество электрического заряда в каждой оболочке многослойной ЛТ зависит от разных причин, прежде всего от начального объемного распределения заряда внутри ЛТ. Поэтому поведение каждого слоя в многослойной ЛТ отличается друг от друга. В одном из слоев одни процессы идут быстрее, чем в другом и наоборот. В результате может получиться так, что внутренний слой в своем развитии опередит наружный. Приобретет, например, собственное реактивное движение и тогда движение ЛТ в целом станет совершенно непредсказуемым, хаотичным. ЛТ начнет летать по небу то в одну сторону, то в другую, кувыркаться, спускаться и подниматься. И все это будет происходить, практически, на одном месте. Сквозь внешнюю оболочку ЛТ могут прорываться "лучи", "хвосты" от распада одной из внутренних оболочек. Может внезапно распасться внешняя оболочка из-за действия внутренних сил и тогда по небу раскинутся несколько огненных струй. В общем, зрелище может быть великолепным и незабываемым, особенно, если все это происходит вечером или ночью, когда свечение ЛТ особенно заметно и красиво.
Светящаяся оболочка ЛТ не есть что-то застывшее, раз и навсегда одинаковое. Это и заряд, и круговой ток, и через некоторое время разогретая плазма. И все это взаимодействует друг с другом, с атмосферой, магнитным полем Земли. Поэтому свечение оболочки ЛТ, в принципе, не может быть равномерным. Периодически свечение ЛТ должно то ослабевать, то усиливаться. При этом может меняться и цвет свечения. А если толщина светящегося слоя в разных местах оболочки ЛТ разная, то смена цветов в разных частях ЛТ будет не синхронна и ЛТ либо начнет переливаться всеми цветами радуги, либо покроется пятнами разного цвета.
Такие разноцветные пятна могут быть наблюдателем приняты за проблесковые огни самолетов или за попытку специальной сигнализации "экипажем" ЛТ. Из-за неравномерной толщины светящейся оболочки даже у не вращающейся ЛТ могут быть затемненные участки оболочки, которые наблюдателем могут быть интерпретированы как угодно.
ї3. ФОРМЫ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК
Как уже было отмечено, тот объем воздуха, из которого образуется ЛТ, может иметь совершенно произвольную форму. Однако, под действием электростатических сил этот объем стремится принять шарообразную форму, а из-за вращения ЛТ - дисковидную форму. Этим дело не ограничивается. По разным причинам, среди которых первоначальная форма объема заряженного воздуха важнейшая, ЛТ принимают самые разнообразные формы. Сами же свойства ЛТ очень сильно зависят от той формы, которую приобретает ЛТ. К тому же множественность форм ЛТ, которые наблюдались очевидцами, как бы намекает на разное их происхождение, приписываемое разным цивилизациям "инопланетян". В этом параграфе будет показано, что все возможные формы ЛТ являются лишь разным развитием во времени обычного для атмосферы объемного электрически заряженного куска воздуха.
Весьма часто движение воздушных масс происходит довольно четкими, тонкими слоями, почти не смешивающимися друг с другом. По разным причинам устанавливается, так называемый, ламинарный характер движения воздушных масс и разного рода завихрения почти отсутствуют. Получается тонкий слой трения между потоками перемещающегося воздуха. Толщина этого слоя может быть всего несколько сантиметров. Естественно, что этот слой от трения электризуется, как показано на рис. 3.1.
Электризация этого слоя и притяжение друг к другу противоположных электрических зарядов способствуют сохранению и поддержанию этого слоя. Служат как бы смазкой между трущимися воздушными массами и поддерживают ламинарность течения воздуха.
Однако, по разным причинам, ламинарность движения воздуха иногда нарушается. Образуются разного рода завихрения воздуха, движение его становится турбулентным. При этом из тонкого, заряженного разделительного слоя образуются заряженные завитки воздуха разной величины. Последовательность образования одной из типичных форм завитка показана на рис. 3.2а, 3.2б, 3.2в.
Такой завиток имеет совсем другую скорость движения, чем основной поток воздуха и завиток сносит ветром от места образования и произвольным образом ориентирует в пространстве.
Через некоторое время общая ламинарность движения воздуха восстанавливается, а заряженный завиток начинает свою самостоятельную жизнь.
Из него с течением времени образуется обыкновенная ЛТ, но несколько нестандартной формы. В зависимости от расположения в пространстве исходного разделительного слоя и от того, какое положение в пространстве займет заряженный завиток воздуха, отделившись от этого слоя, форма ЛТ будет существенно различна. Главным образом на форму ЛТ влияет положение оси вращения ЛТ. Если этот завиток не вращается, то и ЛТ получится в виде большой запятой или головастика. Постепенно "запятая" будет стремиться принять шарообразную форму, но это возможно для нее только тогда, когда заряд ЛТ мал и она почти неподвижна. Так как "запятая" образовывалась путем свертывания заряженной поверхности, то внешняя оболочка ЛТ уже почти готова и уже заключает в себе почти весь заряд ЛТ. Для ЛТ такого типа все процессы начинаются и протекают с учетом ее исходной формы. Особенностью такой ЛТ является то, что она иногда как бы отстреливает свой хвост целиком или по частям, как показано на рис. 3.3.
Причиной такого отстреливания являются большие силы отталкивания, возникающие между одноименными зарядами "хвоста" и "головы" такой ЛТ.
При этом из ЛТ с "хвостом" получится обычная шарообразная ЛТ и несколько маленьких продолговатых ЛТ. Под влиянием сил отталкивания все получившиеся ЛТ будут расходиться в разные стороны.
Человек-наблюдатель этот процесс может воспринять как обстрел светящимися снарядами, который производит большая ЛТ или как запуск маленьких разведывательных капсул. В зависимости от образования и настроения наблюдателя.
Рассмотрим некоторые формы ЛТ, которые образуются при вращении заряженных завитков воздуха. См. рис. 3.4.
а, б, в - форма "шляпы"
г, д - "кувшин"
е, ж - "конус" или "треугольник"
з - "воронка"
и - двойная "шляпа"
Названия таких ЛТ взяты из лексикона уфологов, как наиболее привычные уже термины.
"Воронка", как видно из рисунка, это тот же самый "конус" или "треугольник", только ось вращения такой ЛТ расположена под углом к горизонту, что позволяет видеть ее более объемно и как бы заглянуть внутрь ее. Остальные эффекты - "окна", "лучи", "двигатели" и прочее точно такие же, как и у стандартных овальных ЛТ и вызваны теми же самыми причинами.
В связи с самостоятельными линейными и вращательными движениями ЛТ форма рассмотренных ЛТ может дополнительно изменяться, например, как показано на рис. 3.5.
а, б - реактивное прямолинейное движение "шляпы"
Из-за возникшего сопротивления воздуха тонкие края "шляпы" загибаются в сторону противоположную самостоятельному движению ЛТ.
в - сильное вращение "шляпы" - сопровождается появлением затененных "окон" и истечением заряда с обеих полюсов ЛТ.
г - сильное вращение "кувшина" - "окна" появляются не только в головной части ЛТ, но и в его хвостовой части.
Естественно, что могут быть и любые сочетания из этих основных форм ЛТ, образующихся из завитков заряженного воздуха.
ЛТ может приобрести форму "треугольника" или "конуса" и по другим причинам. Допустим, что образовалась довольно большая по размерам область заряженного воздуха, причем распределение заряда в этой области весьма неравномерно, как на рис. 3.6.
Ясно, что одновременно начнут формироваться сразу четыре ЛТ.
Одна общая для всего объема заряженного воздуха, а внутри нее три меньших по размеру. Внутренние ЛТ сформируются несколько быстрее наружной оболочки, так как плотность заряда у них больше, а размеры меньше. Поэтому, после формирования внутренних ЛТ они станут отталкиваться друг от друга, как цельные объекты и будут стремиться разлететься в разные стороны. Формирующаяся внешняя оболочка ЛТ не даст им разлететься, отталкивая их внутрь себя, но вместо шаровой формы станет приобретать форму треугольника с округленными вершинами.
Поведение такой ЛТ более сложное, чем у всех остальных и световых эффектов может быть больше из-за взаимодействия четырех по-разному развивающихся светящихся оболочек.
Естественно, что внутри большой ЛТ может оказаться и две, и четыре и больше маленьких ЛТ. Если заряда внешней оболочки будет достаточно, чтобы удержать внутренние ЛТ от вылета наружу, то в этом случае форма ЛТ может быть и квадратной и какой-либо другой в зависимости от соотношения величин зарядов внутренних ЛТ.
В предгорьях или при встрече двух малоподвижных фронтов воздуха само положение разделительного слоя воздуха весьма постоянно и место его завихрения тоже находится почти на одном и том же месте, как показано на рис. 3.7.
Это ведет к появлению еще более причудливых форм ЛТ, чем разбиралось ранее.
Например, если на постоянном месте срыва ламинарности потока воздуха, постоянно образуются
заряженные завитки воздуха, то они могут слиться в одну общую ЛТ с несколькими "головами", как показано на рис. 3.8.
Это происходит только по тому, что завитки воздуха образовались практически одновременно и в одном месте, примерно с одинаковым зарядом и размером. Поэтому и вращаться они начнут одновременно и при вращении их "хвосты" временно перекроют друг друга с временным слиянием в одну общую ЛТ.
Однако такие "двухголовые" или "трехголовые" ЛТ существуют очень не долго. Силы взаимного отталкивания центров отдельных зарядов оказываются очень большими и отдельные части такой ЛТ расходятся друг от друга. Очень интересное зрелище. Наблюдатель может это интерпретировать самым разным образом. В том числе и связать это явление с "инопланетянами" и их летательными аппаратами.
Так как в рассмотренных случаях энергия трущихся потоков воздуха сосредотачивается в более тонком слое, чем обычно, то у таких ЛТ общая энергонасыщенность больше, чем у шарообразных и дисковидных ЛТ. В результате ЛТ формы "шляпы", "конуса", "кувшина" представляют большую опасность для техники и здоровья человека и других живых существ.
Вдоль разделительных фронтов теплого и холодного воздуха, а так же в предгорьях могут образовываться ЛТ в форме цилиндра или "дирижабля".
Ведь не обязательно тот завиток заряженного воздуха, который образуется при срыве ламинарного течения воздуха (рис. 3.2) иметь небольшие размеры в длину. Срыв ламинарности в предгорьях и, особенно, вдоль фронтов теплого и холодного воздуха может достигать десятков и даже сотен метров в длину, как показано на рис. 3.9.
Естественно, что ЛТ, формирующаяся из такого срыва будет иметь форму цилиндра. Кроме того, она изначально будет вращаться вокруг своей продольной оси со скоростью того потока воздуха, в котором произошел срыв.
Толщина стенок цилиндра примерно равна толщине разделительного слоя и стенки уже сильно заряжены.
Внутри этого цилиндра электрическое поле будет иметь форму, как показано на рис. 3.10.
И так как в природе почти нет ничего идеально симметричной формы, то электрическое поле с одного конца цилиндра будет сильнее, чем с другого. Внутри цилиндра начнется разгон заряженных частиц воздуха, по преимуществу в одну сторону. Образуется реактивная сила и цилиндр приобретет собственное движение вдоль своей оси.
Если эти выбрасываемые частицы светятся, то человек их увидит и будет рассматривать именно как струю от работы реактивного двигателя, каковой она, ЛТ, в сущности, и является. Если выбрасываемые частицы не светятся, то человек будет считать перемещение цилиндра свидетельством высочайшей неведомой науки и техники "инопланетян".
Как показано на рис. 3.11, в оболочке цилиндрической ЛТ заряды стремятся разойтись в разные стороны вдоль оси цилиндра. В местах наиболее активного расхождения зарядов оболочка ЛТ делается тоньше и светимость ее изменяется, что будет отмечено наблюдателем как темные полосы на поверхности цилиндра.
Кроме того, другие неоднородности поверхности цилиндра так же будут видны, как темные пятна.
Наблюдатель все это будет воспринимать как полосатый дирижабль с окошками и реактивным двигателем или что-либо ракетоподобное, как показано на рис. 3.12.
Отталкивание друг от друга частей заряженной оболочки (см. рис. 3.11) может привести к тому, что ближайшая к концу цилиндра его часть оторвется от цилиндра в виде самостоятельной кольцевой ЛТ, как показано на рис. 3. 13.
Наблюдатель это явление может посчитать высылкой разведывательной капсулы, а если цилиндр разорвется из-за сил отталкивания зарядов примерно пополам, то это может быть воспринято, как деление "воздушного" живого существа.
Такая цилиндрическая ЛТ вращается вдоль своей продольной оси и представляет собой очень мощный круговой ток. Этот круговой ток служит источником мощного магнитного поля вдоль оси цилиндра, как в соленоиде, как в электромагните. Это означает, что такая ЛТ может притягивать к себе любые металлические предметы и с весьма большой силой. Реакцию наблюдателя можете представить сами. Пилотам летательных аппаратов, на всякий случай, рекомендуется держаться подальше от оси цилиндрических ЛТ.
Цилиндрическая ЛТ не долго остается цилиндром. Она довольно быстро приобретает форму настоящего дирижабля. Происходит это по той причине, что силы взаимного отталкивания одноименных зарядов в оболочке цилиндра направленные вдоль его оси стремятся растянуть цилиндр в длину и утоньшают его края. А такие же силы, действующие ближе к центру цилиндра, стремятся не дать зарядам разойтись и утолщают его оболочку в этом месте. Поэтому заряд в центре цилиндра становится относительно больше, чем по его краям и испытывает большие радиальные силы отталкивания, чем у краев. Эти силы раздвигают середину цилиндра по радиусу и придают цилиндру форму типичного дирижабля.
Поскольку описанные срывы ламинарности движения воздуха могут происходить под совершенно произвольным углом к горизонту, то и главная ось "цилиндра" или "дирижабля" может иметь любой наклон. От строго горизонтального до строго вертикального. Наблюдатель может, в зависимости от угла оси "цилиндра", думать и об обычном горизонтальном полете такой ЛТ и о его "старте в космос", и о его "посадке". В зависимости от ветра и собственного реактивного движения ЛТ типа "дирижабля" наблюдатель, вообще, может додуматься до чего угодно.
ЛТ могут образовываться при любом достаточно активном движении воздуха. Поэтому границы циклонов и антициклонов, границы нагретых и холодных слоев атмосферы, границы теплых и холодных, в целом малоподвижных, масс воздуха представляют почти идеальные условия для возникновения ЛТ. Таким образом, кроме сильных местных ветров, о которых говорилось ранее, "поставщиками" ЛТ могут быть любые сильные потоки воздуха. Таких потоков воздуха в атмосфере много и поэтому ЛТ достаточно массовое, стандартное атмосферное явление.
В предгорьях, там, где горы очень быстро переходят в равнину, летом образуются почти идеальные условия для образования разных ЛТ. Равнина нагревается сильнее, чем вершины гор и каждый день в предгорьях образуется система воздушных потоков, изображенных на рис. 3.7. Естественно, что на всяких неровностях, выступах, ущельях и т.п. происходят срывы воздушных потоков и в этих местах всегда имеются вполне приличные условия для образования ЛТ. Можно подобрать статистику наблюдений за ЛТ, например, на северном Кавказе и выбрать какое-нибудь ущелье, где наиболее часто образуются ЛТ. В этом месте можно установить пост, снабженный всем необходимым, и через какое-то время получить полноценные натурные наблюдения за процессами образования, жизни и распада ЛТ и, таким образом, поставить проблему ЛТ на строго научную основу.
Зародившись где-то утром или ближе к полудню, крупная ЛТ к вечеру приобретает такую форму и набирает такую скорость вращения, что начинает сама себя разрушать. При этом проявляются не только все описанные эффекты, но и отрывы светящейся оболочки по экватору тарелки становятся массовыми из-за большой скорости вращения ЛТ. Вокруг экватора ЛТ образуется много прямых и изогнутых "хвостов". ЛТ приобретает вид огненного колеса, катящегося по небу.
Если при этом ЛТ попадет, добавочно, в сильный восходящий или нисходящий поток воздуха, которых вечером имеется довольно много, то ее ось вращения принимает вертикальное положение, истечение заряда из одного из полюсов ЛТ вдавливается обратно в ЛТ. ЛТ принимает форму, напоминающую китайскую пагоду, из которой во все стороны расходятся сверкающие лучи света. Это не только великолепное зрелище, но и очень напоминает старт космического корабля, за который и может быть воспринят наблюдателем.
ї4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ "ЧУДЕСА"
Все возможные формы ЛТ вряд ли можно вычислить и описать, так как слишком разнообразны начальные условия их образования, начиная от температуры воздуха и скорости ветра и кончая степенью ионизации атмосферы в данном месте и в данное время. Поэтому к формам ЛТ будем возвращаться только по мере необходимости. Сейчас перейдем к тем необычным свойствам ЛТ, которые вытекают из их электрической природы.
Об "отпочковании" маленьких ЛТ и о "делении" больших ЛТ.
Если область заряженного воздуха первоначально имеет вид какого-либо неправильного тела, например, как на рис. 4.1, и в то же время имеет большой заряд,
то может статься, что ЛТ начнет светиться раньше, чем приобретет одну из стандартных форм. Тогда почти все процессы формообразования ЛТ будут видны и будут происходить на глазах наблюдателя.
На рис. 4.1 показано, что в области Р (разрыва) складывается ситуация, когда силы А, стремящиеся придать ЛТ округлую форму в этом месте меньше сил В, стремящихся в этом месте сжать ЛТ. Силы В больше сил А так как в этом месте части оболочки близко расположены друг к другу, а электростатические силы действуют обратно пропорционально квадрату расстояния.
В результате ЛТ приобретает еще более неправильную форму и процессы в области Р еще более усиливаются. Через некоторое время ЛТ разрывается по области Р.
От большой ЛТ "отпочковывается" меньшая. Если при этом большая ЛТ не приобрела стандартной овальной формы, то от нее может "отпочковаться" следующая ЛТ, затем еще и еще, пока ЛТ не приобретет более устойчивой формы. Естественно, что все образующиеся ЛТ, как заряды одного знака, будут друг от друга отталкиваться и расходиться в разные стороны.
Наблюдатель может этот процесс воспринять, как высылку из большой ЛТ маленьких разведывательных тарелочек и его мысли снова обратятся к "инопланетянам". Может воспринять это и как "обстрел" светящимися снарядами - тоже дело рук "инопланетян".
На следующем рисунке 4.2 изображено, как может поделиться чересчур длинная и не вполне равномерная по длине ЛТ на две или более мелких. Процесс такой же, как и в предыдущем случае, но не столь отчетливо выражен. В момент разрыва, "деления" ЛТ может быть не одна перемычка, а несколько из-за неравномерности заряда и всех происходящих процессов.
У наблюдающего такое "деление" вряд ли могут возникнуть мысли об "инопланетянах" - слишком далеко это зрелище от знакомых технических аналогий. А вот мысль о том, что ЛТ "живое существо" может возникнуть. Практически все люди в школе изучали процессы деления клеток и поэтому аналогия с живым существом прямо-таки сама напрашивается. При дальнейшем развитии этих аналогий могут возникнуть мысли и о невидимых "полевых" формах жизни, хотя это все те же обыкновенные ЛТ.
"Старт" и "посадка" ЛТ
Рассмотрим взаимодействие низко расположенной ЛТ с почвой, грунтом.
Для простоты изложения будем считать ЛТ шарообразной и имеющей "+" заряд.
Если грунт сухой, то он является вполне приличным диэлектриком. ЛТ постепенно наводит в грунте электрический заряд, как показано на рис. 4.3.
Положительные заряды в почве отталкиваются вниз, отрицательные подтягиваются вверх.
Положительный заряд в глубине почвы под центром ЛТ будет максимальным и ослабевать к краям. Из-за взаимодействия с электростатическим полем земли и чуть более легкого рассасывания заряда на большом расстоянии от центра ЛТ, наведенный ЛТ положительный почвенный заряд примет вид выпукло-вогнутой линзы. Этот почвенный заряд является связанным, он практически не перемещается и не разряжается, так как почва сухая и имеет хорошие диэлектрические свойства.
При таком распределении зарядов на ЛТ преимущественно действуют силы притяжения отрицательного заряда области "а", как ближе расположенного к ЛТ. ЛТ начинает снижаться и через некоторое время касается почвы. См. рис. 4.4.
Как только ЛТ коснулась почвы начинается разряд ее "+" заряда на "-" заряд из области "а", а также частичный разряд на землю. Через некоторое время, нужное на почти полную разрядку области "а", "+" заряд ЛТ начнет сильнее реагировать с "+" зарядом области "б". Сила притяжения к земле сменяется на силу отталкивания и ЛТ отскакивает от поверхности земли. Наблюдатель это фиксирует как "посадку" и последующий "старт" ЛТ. При определенном угле зрения наблюдатель может решить, что ЛТ стартовала из-под земли.
Если ветра нет, то ЛТ поднимается вверх без особых помех. Если дует слабый ветер, то ЛТ немного приподнявшись над грунтом, смещается вбок, на участок, где нет наведенных ею зарядов. Здесь она наводит точно так же заряд, как на рис. 4.3 и снова притягивается к почве. Притянувшись к почве, ЛТ снова теряет часть заряда и снова отталкивается от грунта. С каждым таким " прыжком" ЛТ теряет свой заряд и уменьшается в размерах. Круговые токи в оболочке ЛТ стремятся ее сжать, а заряд этому противодействующий все время уменьшается, поэтому ЛТ все время как бы "схлопывается" внутрь самой себя. В конце концов, ЛТ начинает "ползти" по земле, окончательно разряжается и исчезает. См. рис.4.5.
Однако, в зависимости от погодных условий, величины заряда, температуры воздуха внутри ЛТ, стадии существования ЛТ и других причин при отскоке от земли ЛТ может увеличиться в размерах. Тогда появится дополнительная подъемная, архимедова сила и ЛТ поднимется выше исходного положения. Резко ослабнет сила притяжения ЛТ к земле и ЛТ начнет подниматься все выше и выше, до тех пор, пока окончательно не скроется из виду, как показано на рис. 4.6.
Наблюдатель зафиксирует как бы и "посадку" и "старт" корабля "инопланетян".
Если грунт достаточно влажный, то одноименный с ЛТ заряд легко уходит на большую глубину и при разряде ЛТ слабо ее отталкивает. Поэтому ЛТ быстро разряжается на землю. За один раз. Наблюдателю может показаться, что ЛТ "исчезла" или ушла под землю.
"Круги" на траве
Как было показано ранее в ї 1, сильные поперечные электрические поля могут очень вредно сказываться на любом живом организме. Вплоть до его гибели.
Опустившись на луг или поле и разряжаясь на землю ЛТ не только накладывает на растущую там траву свое сильное поперечное электрическое поле, но целую гамму разнообразных сильных магнитных полей, которые так же вредны для живых существ, как и электрическое и по тем же причинам, так как изменяют пути движения ионов в живых клетках. Кроме того, оболочка ЛТ весьма часто разогревается до очень больших температур и представляет собой низкотемпературную плазму, с температурой свыше тысячи градусов. Это происходит из-за очень больших круговых токов во вращающейся оболочке ЛТ. Поэтому даже того небольшого времени, когда ЛТ разряжается на землю или на некоторое время зависает на одном месте, обычно хватает, чтобы погибли растения, в основном, по контуру ЛТ.
На траве появляется настоящий отпечаток ЛТ из погибшей травы. В виде "кругов", "овалов" и прочих фигур.
Иногда обычная шарообразная однослойная ЛТ может на землю разряжаться не за один раз, а порциями, подпрыгивая на одном месте и последовательно уменьшая свой размер. Тогда на траве будет несколько концентрических кругов. В отличие от разряда многослойной ЛТ, которая так же даст похожую картину, в центре отпечатка разряда "прыгающей" ЛТ так же будет иметь место вывал травы, как след от разряда остатков такой ЛТ.
На рис. 4.7 "а" показан след разряда "прыгающей" ЛТ. На рис. 4.7 "б" аналогичный след разряда многослойной ЛТ. Заштрихованным показан тот вывал травы, который образуется при разряде ЛТ.
На рис. 4.8 "а" показан след разряда ЛТ типа "конус". Если концентрация заряда в голове конуса очень велика, то след от разряда такого "конуса" будет как на рис. 4.8. "б".
На рис. 4.8 "а" показан след разряда ЛТ типа "дирижабля", если он опустился на траву горизонтально.
Формы ЛТ могут быть и более сложными, чем было описано. Достаточно представить, что в формообразовании ЛТ ведущим является не один из описанных процессов, а несколько одновременно. Сразу делаются понятными некоторые очень сложные формы ЛТ. Например, на поле одного английского фермера появился вывал травы очень интересной формы, представленный на рис. 4.10.