Природа Тунгусского и Челябинского тел и аномальных явлений. Михаил Стефанович Галисламов

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Природа Тунгусского и Челябинского тел и аномальных явлений - Михаил Стефанович Галисламов страница 10

Природа Тунгусского и Челябинского тел и аномальных явлений - Михаил Стефанович Галисламов

Скачать книгу

воздухе запахов похожих на запах серы, пороха после выстрела, или гари. Запахи сохранялись в течение 1-1,5 часов после пролета тела. Жители из Еманжелинки, расположенной вблизи траектории "болида", сообщили о запахе похожего на запах после грозы (озона). Запах озона в приземном слое – признак, указывающий на ионизацию атмосферы в приземной области [32].

      На территории Восточной Сибири расположены Иркутская область, Забайкальский край, Красноярский край, а также Республики Саха, Бурятия, Хакасия, Тыва. После разрушения "болида", в Восточной Сибири, в первые две ночи (15/16 и 16/17 февраля 2013 г.), отмечалось увеличение яркости ночного неба. Увеличение яркости ночного неба для RGB-каналов составило до 50 % относительно предшествующих ночей. R-канал (красный) соответствует спектральному диапазону 600–800 нм, G (зеленый) – 500–600 нм, B (синий) – 400–540 нм [54]. Высокая прозрачность атмосфера и яркости ночного неба наблюдалась в Северном полушарии 14 февраля 2013 года. На 13:06 UT 15 февраля зарегистрировано заметное помутнение атмосферы после взрыва. В работе [54] высказали идею, что взрыв "болида" мог вызвать, как и в случае Тунгусского метеорита, поступление аэрозольной пыли в среднюю и верхнюю атмосферу. Перенос аэрозольного загрязнения в высокие слои атмосферы, вызвало увеличение суммарной яркости ночного неба в регионах Восточной Сибири. Поэтому прозрачность атмосферы снизилась. Реалистичность предположения сомнительна, т. к. его выполнение требует переноса аэрозоля в одном направлении (в Сибирь) от места взрыва со средней скоростью 50–100 м/c.

      На видеозаписях из Челябинска и близлежащих населенных пунктов момент прихода УВ сопровождался ярким светом и другими сопутствующими взрыву проявлениями. Из сравнений максимальной световой вспышки, времени начала разрушений и времени наименьшего запаздывания сферической ударной волны, была получена высота hв = 22,9 ± 0,2 км, на которой наиболее интенсивно происходило разрушение космического тела. Мощность взрыва ученые оценивают величиной 300–500 килотонн ТНТ. На 12 сейсмических станциях, расположенных на расстояниях 252–3204 км от места взрыва, зарегистрированы короткопериодные колебания (период 3–16 с), с амплитудой 0,03–0,3 мкм, продолжительностью до 1 мин) [27]. Часть энергии УВ, при разрушении "болида", выделилась в виде поверхностных сейсмических волн.

      Анализ распределения значений магнитуд, амплитуды колебаний и частот поверхностных волн показал, что эти параметры имеют выраженную азимутальную направленность, соответствующую траектории пролета метеороида [55].

      Форма и географическое расположение разрушенной территории конкретизировано в работе [52]: «Зона выбитых стекол протянулась в виде бабочки от с. Бродокалмак до п. Искра поперек траектории болида и от с. Архангельское до с. Большеникольское вдоль траектории». По заявлению ученых, выделение энергии должно было происходить вдоль траектории "болида". Для авторов публикации неизвестна причина, по которой УВ демонстрирует анизотропию, распространяясь в однородной среде. Разной степени разрушающее воздействие

Скачать книгу