Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете

в 10:15, , рубрики: наука, физика, электричество, электричество из воздуха

Привет всем любителям физики и физического эксперимента! Вы знали, что земной шар заряжен отрицательно, а средняя напряжённость электрического поля вблизи поверхности Земли составляет примерно 130 В/м? Это означает, что на высоте головы взрослого человека падает напряжение порядка 200 В — но мы его никак не чувствуем. Почему же так получается? Ответят ведущие GetAClass: Алексей Колчин и Андрей Щетников.

Это наша юбилейная пятая статья на Хабре. Cпасибо всем за просмотры, плюсы и комментарии! Напоминаем, что наш проект некоммерческий и даже небольшая поддержка каждого из вас помогает нам выпускать контент и выкладывать его в открытом доступе. Становитесь нашими бустерами, мы будем вам безмерно благодарны! Приятного чтения:)

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 1

Итак, почему мы не чувствуем падение напряжения порядка 200 В? Дело в том, что наше тело является проводником, и когда мы стоим босиком на земле, наш потенциал совпадает с потенциалом земли. А как во всяком проводнике, в нашем теле электрическое поле отсутствует — вот поэтому мы ничего и не ощущаем. Но при этом происходит перераспределение зарядов — и наша голова заряжается отрицательно.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 2

Но как же измерили это электрическое поле? Мы, конечно, можем взять две металлические пластины, разнести их по высоте на 1 м — и между ними установится разность потенциалов 130 В.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 3

Но как её измерить? Если мы подсоединим обычный вольтметр, мы ничего не увидим: заряды очень быстро перераспределятся — и вольтметр не успеет ничего показать. Поэтому для измерения напряжённости электрического поля Земли нужны другие, более изощрённые методы.

Как измерить напряжённость электрического поля Земли

Поскольку заряд на пластинах очень небольшой и пластины при замыкании разряжаются очень быстро, идея состоит в том, чтобы производить замыкание и размыкание пластин как можно чаще и получить ток такой величины, который уже можно регистрировать.

Например, можно взять одну пластину, через провод соединить её с землёй, а потом колебать эту пластину вверх и вниз — и смотреть, какой при этом ток течёт по соединительному проводу.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 4

А можно перемкнуть две пластины, менять их местами — и смотреть, какой ток течёт по соединительному проводу в таком случае. Понятно, что такую конструкцию проще реализовать, если две пластины будут находиться на роторе, связанном с проводом через щётки.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 5

А ещё в одном устройстве, которое представляет собой своеобразную мельницу, пластины представляют собой сектора, которые чередуются по кругу и соединены через один. 

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 6

Над пластинами находится обтюратор, который вращается с помощью электромотора. Обтюратор поочерёдно экранирует от электрического поля Земли то одни, то другие сектора — и заряд поочерёдно перетекает с одних секторов на другие. Поскольку возникающий при этом переменный электрический ток невелик, между секторами ставится высокоомный резистор, с которого мы снимаем напряжение.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 7

Мы сделали модель такого устройства. Измерить электрическое поле Земли здесь, в квартире, где сильны наводки от сети 220 В, мы, конечно, не сможем — но кое‑что всё‑таки покажем. Обтюратор вращается от электромотора, выходы секторов поданы на резистор 330 кОм, и напряжение с этого резистора снимается с помощью гальванометра.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 8

Обтюратор вращается, и сигнал, который мы видим, — это наводки от сети 220 В: в квартире от них не избавишься.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 9

А теперь мы поднесли к нашему прибору наэлектризованную пластиковую трубу — и видно, что сигнал заметно усилился. Это и есть электрическое поле, создаваемое трубой вблизи установки: подносим трубу — сигнал усиливается, относим — ослабевает. Значит, наш демонстрационный прибор работает.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 10

А для того, чтобы измерить электрическое поле Земли, надо вынести прибор на улицу, запитать его от источника постоянного тока, фильтровать сигнал на нужной частоте — тогда мы и получим те самые примерно 130 В/м (при хорошей погоде, потому что при грозах же напряжённость электрического поля может быть заметно больше).

Земля как конденсатор

Начнём с того, что, зная электрическое поле вблизи поверхности Земли — 130 В/м, — найдём заряд земного шара. Для этого надо умножить поверхностную плотность заряда (ε₀E) на площадь поверхности Земли (S). Когда мы подставим все числа, то получим, что Земля имеет отрицательный заряд величиной 500 000 Кл.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 11

Но оказывается, что при удалении от поверхности Земли электрическое поле быстро ослабевает и практически исчезает на высоте 10 км. Это означает, что атмосфера имеет такой же по величине положительный заряд 500 000 Кл и вместе с земным шаром образует своеобразный конденсатор.

При этом воздух является хорошим, но не идеальным изолятором, так что этот конденсатор непрерывно разряжается. Измеренная средняя плотность тока утечки у поверхности Земли составляет 2 пА/м². Полный ток — умножение этой плотности на площадь Земли — равен 1800 А.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 12

Зная полный заряд конденсатора и ток утечки, мы можем оценить время, за которое конденсатор разряжается. Это время составляет всего лишь 300 секунд, или 5 минут. Тем не менее из опыта мы знаем, что конденсатор всё время остаётся заряженным. И тогда возникает вопрос: за счёт чего происходит его подзарядка? И каков источник энергии, который эту подзарядку обеспечивает?

Как грозы заряжают земной конденсатор

Оказывается, что этот атмосферный конденсатор заряжается благодаря грозам, а источником энергии для подзарядки в конечном счёте служит Солнце. Именно Солнце прогревает поверхность земли или воды, формируется мощный восходящий поток тёплого и влажного воздуха. Воздух поднимается наверх, температура с высотой постепенно падает — и начинается конденсация водяного пара. Ещё выше этот водяной пар превращается в мелкие кристаллики льда, которые поднимаются ещё выше: высота типичного грозового облака составляет 10–12 км. Льдинки начинают слипаться, масса таких комочков увеличивается — и в итоге они начинают падать вниз.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 13

Так формируются два потока: мелких частиц, которые летят вверх, и более крупных, которые уже падают вниз. За счёт электризации трением нижняя часть облака заряжается в основном отрицательно, а верхняя — положительно. 

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 14

Первым такую модель предложил шотландский физик Чарльз Вильсон — тот самый, который изобрёл камеру Вильсона. С точки зрения его представлений облако представляет собой огромный диполь. И хотя земной шар в целом заряжен отрицательно, непосредственно под грозовым облаком на поверхности наводится положительный заряд.

Разность потенциалов между облаком и Землёй может достигать 100 млн В — этого напряжения оказывается достаточно, чтобы произошёл электрический пробой и загорелась молния. Типичная молния переносит с облака на землю отрицательный заряд порядка 20 Кл.

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 15

По историческим наблюдениям и современным спутниковым данным, на земном шаре за секунду вспыхивает примерно 100 молний, что даёт ток зарядки около 2000 А — и этот ток как раз компенсирует токи утечки и поддерживает заряд Земли постоянным. Таким образом, грозовые облака оказываются своеобразными электрогенераторами, которые всё время подзаряжают земной конденсатор.

Куда девается положительный заряд — и почему это сложнее, чем кажется

Облако зарядилось: низ — отрицательно, верх — положительно. Потом вспыхнула молния, и отрицательный заряд снизу облака ушёл на землю — а положительный наверху так и остался? Но нам ведь нужно подзаряжать обе обкладки конденсатора: и атмосферную, и земную. Как положительный заряд оказывается потом распределён по всей атмосфере?

Дело в том, что в нашей модели мы пока не добавили один важный элемент: с высотой проводимость воздуха растёт. Это связано с тем, что в земную атмосферу попадают космические лучи и ионизируют воздух. И хотя его плотность с высотой падает, действие космических лучей становится сильнее — и слой с наибольшей проводимостью оказывается расположен примерно на высоте 18 км, то есть как раз рядом с макушкой тучи. По этому проводящему слою и растекается положительный заряд.

И конечно, нужно подчеркнуть, что атмосферная физика — весьма сложная наука, а здесь мы дали весьма упрощённую модель явлений атмосферного электричества. Сложность этой науки заключается в том, что лишь небольшое число явлений можно воспроизвести в лабораторных условиях. По большей части приходится заниматься натурными измерениями, собирать статистику со всего земного шара и проникать в тайны грозовых явлений — как об этом рассказано в книге Даниила Гранина «Иду на грозу».

Вопрос напоследок: почему над океанами так мало гроз?

А теперь мы переходим к нашему традиционному заключительному вопросу — для этого нужно посмотреть на карту распределения гроз по поверхности земного шара. 

Электрическое поле Земли: 200 В у вас над головой — и вы этого не чувствуете - 16

Мы видим, что над сушей грозы происходят достаточно часто, особенно — в районе Центральной Африки. А над поверхностью морей и океанов грозы случаются редко — хотя, казалось бы, в тропических широтах есть все условия для образования грозовых облаков: Солнце там греет достаточно сильно, влажность высокая, и с поверхности воды должны подниматься потоки тёплого и влажного воздуха. И тем не менее грозы там случаются редко. Почему же так происходит? Ваши соображения пишите в комментариях.

К сожалению, наши ведущие физически не успевают отвечать на комментарии на всех площадках GetAClass. Поэтому под этой статьей предлагаем вам обсудить тему друг с другом, а если вам хочется поговорить напрямую с Андреем и Алексеем, тогда милости просим в наше сообщество на YouTube!

Видео, на основе которого подготовлен этот материал:

Автор: GetAClass

Источник

* - обязательные к заполнению поля


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js