Шаровая молния — природное явление, которое большинство очевидцев описывает как яркий светящийся шар. Наука до сих пор не может объяснить природу шаровой молнии и точно доказать, реальна ли она. Что это такое, может ли молния залететь в окно, что делать при встрече с явлением, фото шаровой молнии — в материале РИА Новости.
Оглавление
Шаровая молния — природное явление, которое большинство очевидцев описывает как яркий светящийся шар. Наука до сих пор не может объяснить природу шаровой молнии и точно доказать, реальна ли она. Что это такое, может ли молния залететь в окно, что делать при встрече с явлением, фото шаровой молнии — в материале РИА Новости.
Прародительница науки — натурфилософия — появилась благодаря наблюдению человечеством удивительных свойств мира природы, которые можно увидеть невооруженным глазом: солнце, звезды, дождь, гром, молния, а также такие редкие явления, как град, торнадо, затмения и извержения вулканов. Одно за другим эти чудеса открывали свои тайны науке, и теперь человечество понимает их с точки зрения объективных принципов, позволяющих не только дать подробное объяснение, но и во многих случаях точно предсказать и воспроизвести в лабораторных условиях. Однако в настоящее время одно природное явление, достаточно распространенное и наблюдаемое тысячами очевидцев, до сих пор не только не поддается воспроизведению и предсказанию, но и не получило общепринятого научного объяснения.
Речь о шаровой молнии — редком метеорологическом явлении электрической природы: светящейся сферы, которая появляется в воздухе во время грозы или сразу после удара линейной молнии. По
даннымИнститута лазерной физики СО РАН, это плазмохимическое образование. Химические реакции объясняют долгое время жизни шара, а плазма — способность проникать в узкие отверстия. Какие именно реакции идут внутри и как шар запасает энергию, ученые пока не установили.
Параметр | Значение |
Определение | Редкое атмосферное явление в виде светящегося плазмоида сферической формы |
Форма | Шар или эллипсоид |
Диаметр | 1-100 см |
Цвет | Белый, желтый, оранжевый, красный, синий |
Яркость | Сравнима с лампой накаливания 100-1000 Вт |
Время жизни | От нескольких секунд до 1 минуты |
Скорость движения | 1-10 м/с |
Условия появления | Гроза (80%), ясная погода (20%) |
Первое документальное свидетельство | 1195 г., Гервасий Кентерберийский |
Научный статус | Явление признано, единой физической теории не существует |
Уровень опасности | Высокий — ожоги, пожар, взрыв |
"Уникальность этого явления в том, что это, возможно, единственный "объект" в атмосфере, который ведет себя как живое существо: он не просто светится, а "плавает", "протискивается" в щели и "убегает" от сквозняков. Научное определение здесь бессильно: это редкое и до сих пор полностью не объясненное атмосферное явление, известное по рассказам очевидцев и проявляющееся в форме небольшого светящегося шарообразного объекта, преимущественно во время грозы или сразу после удара линейной молнии.
На сегодняшний день ученые так и не смогли получить шаровую молнию в лаборатории. Однако, судя по уже проведенным экспериментам и научным публикациям, такие технологии дело ближайшего будущего", — отмечает Дмитрий Жукалин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики полупроводников и микроэлектроники Воронежского государственного университета.
На
основании исследованийесть убеждения, что механизмов формирования и типов шаровой молнии может быть несколько. В связи с физической сложностью самого явления, в лабораторных условиях природный шар до сих пор получить не удалось: созданные плазмоиды живут около секунды.
От линейной молнии шаровая отличается по всем ключевым параметрам.
Свойство | Обычная молния | Шаровая молния |
Продолжительность | Доли секунды | От нескольких секунд до минуты |
Форма | Разряд-линия, часто с ветвями | Сфера, реже груша, капля, "бублик" |
Спектр | Линии азота и кислорода | По данным наблюдения 2012 года: Si, Fe, Ca, O, N |
Скорость | Сотни километров в секунду (рост канала разряда) | До 5 м/с |
Объяснение наукой | Изучена | Единой теории нет |
Большинство очевидцев не видят формирования шаровой молнии, а замечают ее уже после того, как она стал видимой. Они описывают сферический или приблизительно сферический, в форме груши, светоизлучающий объект. Он достаточно яркий, чтобы казаться ярче большинства дневных фонов.
Форма шара встречается чаще всего, но бывают также капля, гриб, вытянутый эллипсоид и "бублик". Российский физик А. И. Григорьев проанализировал более 10 тыс. случаев наблюдения. По его данным, диаметр шара составляет от 1 до 100 см, в среднем около 20. Чаще всего очевидцы называют размеры от 10 до 40 см.
Самой крупной считается шаровая молния, которая в 1638 году влетела в церковь английской деревни Уидеком-ин-те-Мур. По свидетельствам очевидцев, ее диаметр составлял около 8 футов — примерно 2,4 м (в ряде источников указано около 2,5 м). Такие размеры — исключение: они основаны на рассказах прихожан и записях XVII века, а не на измерениях.
Самые мелкие шары, о которых сообщали очевидцы, имели диаметр от 1 до 2-3 см. Точность таких оценок невелика: размер определяли на глаз, нередко спустя годы после наблюдения.
Цвет свечения шара может быть разным, так как зависит от химического состава конкретной молнии, однако зачастую вспышки бывают желтыми, красными, синими или белыми, реже — зелеными. Опыты специалистов Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ)
подтвердили: цвет определяется веществом, которое плазмоид захватывает в момент разряда. По яркости шар сравнивают с лампой накаливания мощностью от 100 до 1000 Вт.
Как утверждает Дмитрий Жукалин, очевидцы описывают характерное шипение или потрескивание, а также едкий запах — чаще всего озона или горящей серы. Запах серы при этом
придавалв XVII — XIX веках шаровой молнии инфернальный образ.
Наблюдатели отмечают, что молния движется в основном в горизонтальном направлении со скоростью до нескольких метров в секунду. По словам физика Владимира Бычкова из МГУ, шар живет от 20 до 30 секунд, хотя в поле зрения очевидца он может находиться от одной секунды до минуты и более. Нередко объект держится на высоте около 1-1,5 метра над землей и следует за потоками воздуха.
Достоверных фотографий и видео шаровой молнии мало: явление длится секунды, появляется неожиданно и без предупреждения. Большинство снимков в сети оказываются бликами, отражениями, огнями святого Эльма или монтажом. Сегодня все чаще встречаются и картинки, созданные нейросетями. Первой надежной инструментальной записью считаются спектр и видео, полученные китайскими учеными в 2012 году.
Важно! Любая фотография шаровой молнии без данных приборов остается лишь свидетельством очевидца.
Нехватка экспериментов по созданию шаровой молнии в лабораторных условиях или регистрации природного явления при помощи приборов, казалось бы, свидетельствуют о том, что шаровая молния — фальсификация, вымысел. "Однако свидетельства очевидцев в разных местах и в разные времена подтверждают обратное. Так что, по
словамзамдиректора Института лазерной физики СО
РАНИ.Ф. Шайхисламова, "такое явление существует (…), но его исследования носят отрывочный характер, так как не удается воссоздать этот объект". Доказана ли шаровая молния в строгом смысле — вопрос спорный: прямых измерений почти нет.
"Доказательства существуют. Трагическая гибель Георга Рихмана в 1753 году от шаровой молнии стала первым документально подтвержденным случаем. Также уникальна история советского физика Игоря Павловича Стаханова: он разослал анкеты очевидцам и собрал более тысячи подробных описаний, что позволило выявить устойчивые закономерности в поведении молнии, которые не объяснить простой оптической иллюзией", — говорит Дмитрий Жукалин.
Встретить шаровую молнию в жизни удается немногим. По
оценкефизика Михаила Шматова из ФТИ имени Иоффе, житель средней полосы бывшего СССР видит ее за жизнь с вероятностью около 5%. Реальная частота может быть выше: шар заметен только с небольшого расстояния, а во время грозы люди предпочитают находиться в помещении.
Большинство людей, наблюдавших шаровую молнию, никогда прежде не видели ничего подобного. Удивление и другие сильные эмоции, которые вызывает явление, как правило, накладывают сильный отпечаток на память. Психологические исследования показывают, что высокий уровень эмоций связан с "относительно точной памятью на центральные детали и относительно неточной памятью на периферийные детали".
Это позволяет объяснить, почему многие рассказы о шаровой молнии относятся к воспоминаниям, возраст которых составляет несколько десятилетий, но они остаются достаточно яркими, чтобы можно было вспомнить такие сведения, как размер, цвет, продолжительность и движение объекта. Однако точное описание внешнего вида, включая мелкие детали или внутренние структуры, в таких описаниях встречается редко.
Сотрудники ПИЯФ отделяют само явление от его образа в СМИ. "Мифическая" шаровая молния гоняется за людьми и разрушает дома, тогда как реальной нередко приписывают последствия удара линейной молнии.
К тому же шаровую молнию нетрудно спутать с другими светящимися объектами. Издалека ее сложно отличить от огней святого Эльма, которые могут возникать даже на рое насекомых. А светящаяся гнилая древесина заставляла принимать за шаровую молнию птицу, сидящую в дупле.
, проведенное в 2012 году на плато Цинхай на северо-западе страны, случайно зафиксировало на видео и спектрографом шаровую молнию. Шар просуществовал около 1,64 секунды и прошел примерно 15 метров. По выводам авторов, один из типов шаровой молнии состоит из кремния, железа и кальция и все эти материалы были подняты из земли при ударе молнии.
Часть физиков сомневается, что записана именно шаровая молния.
По мнениюМихаила Шматова, ученые могли зафиксировать последствия удара обычной молнии в линию электропередачи.
Воссоздать шар пытались давно. По некоторым сведениям, еще Никола Тесла в опытах с высоковольтными разрядами получал небольшие светящиеся шары. В России этим занимались специалисты ПИЯФ в Гатчине Андрей Егоров, Сергей Степанов и Георгий Шабанов. Они разряжали конденсаторную батарею через пленку воды и получали плазмоид размером 12-20 см, который жил около секунды.
Работа вышлав "Успехах физических наук" (УФН) в 2004 году, а в 2019-м Шабанов вернулся к теме на страницах того же журнала.
Главное отличие лабораторных объектов от природных — время жизни и запас энергии. По данным СО РАН, удавалось получить сферы, которые светились несколько секунд, но не такие долгоживущие и энергоемкие, как природные.
В основном шаровая молния образуется во время грозы, нередко сразу после удара линейной молнии. Откуда берется шар, наука точно не знает, но условия появления известны. Гроза формируется в мощных кучево-дождевых облаках, где накапливается заряд, а электрический разряд ионизирует воздух. Реже шар появляется в ясную погоду.
В многолетней истории развития теории шаровой молнии наблюдается борьба двух концепций. Согласно первой, шаровая молния — это высокочастотный электрический разряд, горящий в воздухе под действием переменного электрического поля или постоянного тока, создаваемого внешним источником энергии. Согласно второму варианту, шаровая молния — это материальное тело, аккумулирующее в себе энергию.
Множество наблюдений свидетельствуют о том, что шаровая молния может проходить сквозь стекло, не оставляя на нем следов. Стекло — диэлектрик, поэтому сторонники первой концепции считают это доказательством правильности "электрополевой" природы. Представление же шаровой молнии как материального тела с внутренним источником энергии объясняет большинство ее особенностей, но вызывает затруднения при объяснении проникновения через стекло.
Современными учеными выдвинуто большое количество теорий о природе шаровой молнии, но ни одна из них научно не доказана до сих пор. Из чего состоит шаровая молния, наука не знает, а ни одна из классических теорий не объясняет, откуда шар берет энергию на все время существования.
Основные научные гипотезы происхождения
Гипотеза | Автор / год | Суть | Слабое место |
Кремниевая | Абрахамсон, Диннис / 2000 | Наночастицы Si горят на воздухе | Не объясняет проход сквозь стекло |
Мазер- солитонная | Капица / 1955; Handel / 1975 | СВЧ-разряд в стоячей волне | Не подтверждена в лаборатории массово |
Химическая | ACS / 2016 | Реакция кислорода с почвой | Ограничение сценария |
Оптическая | Peer / 2010 | Иллюзия после разряда | Не объясняет физический контакт |
Пьезоэффект | Тектоническая школа | Заряд из-за движения плит | Мало подтверждений |
Плазмоид | Институт Макса Планка / 2006 | Плазма в разряде конденсатора | Лаборатория ≠ природа |
Одну из первых теорий шаровой молнии разработал советский физик П. Л. Капица и представил ее в
статьев журнале "Доклады АН СССР" в 1955 году. Он рассматривал шаровую молнию как плазмоид, который получает энергию извне: его питают электромагнитные колебания, возникающие во время грозы. Стоячая электромагнитная волна удерживает сгусток плазмы — в этом суть резонансной гипотезы. Лабораторных подтверждений теория не получила.
В 2000 году новозеландские исследователи Джон Абрахамсон и Джеймс Диннис
предложилимодель. По ней удар обычной молнии испаряет кремний в почве, а при остывании пары конденсируются в аэрозоль из наночастиц, которые медленно окисляются и излучают свет. Химическая гипотеза объясняет состав спектра, записанного в Китае. Позже к ней добавили предположение, что при ударе в землю испаряется и органика — древесина, гумус.
Большой вклад в исследования был сделан советским физиком И. П. Стахановым. Краеугольный камень его концепции — гипотеза кластерной ионно-молекулярной гидратации.
Согласно предположению, шаровая молния состоит из плазмы (ионизированного газа), в которой ионы окружены оболочками из молекул воды: диполи воды притягиваются к заряженным частицам и мешают им нейтрализоваться. Такой сгусток холодной гидратированной плазмы способен накапливать энергию и светиться, пока ионы медленно рекомбинируют. Внутри этот шар неоднороден: он состоит из небольших конгломератов ионов и молекул воды.
"Главная сложность в том, что это камень преткновения для физики: если это плазма, почему ионы мгновенно не рекомбинируют в нейтральные молекулы и шар не гаснет за доли секунды? Одна из самых изящных идей — теория сольватных оболочек И.П. Стаханова. Суть в том, что вокруг ионов образуются "защитные" оболочки из молекул воды (диполи воды притягиваются к заряженным частицам). Эти оболочки мешают ионам соединиться и нейтрализоваться, позволяя шару существовать длительное время вплоть до минут. Именно поэтому шаровая молния — это уникальный случай, когда вода (в виде паров и кластеров) может играть роль стабилизатора плазмы", — говорит Дмитрий Жукалин.
Долго бытовало мнение о том, что шаровая молния — иллюзия, оптический обман, возникающий за счет фосфенов. Фосфен — зрительное ощущение, существующее без воздействия волны оптической частоты на глаз. В 2010 году австрийские ученые Йозеф Пеер и Александр Кендль из Университета Инсбрука
опубликовалив журнале Physics Letters A расчеты: магнитные поля особого характера, испускающие повторяющиеся разряды, могут влиять на нейроны зрительной коры головного мозга, что и воспринимается как вспышка света. Так появилась теория фосфенов.
Однако последующие наблюдения за шаровыми молниями, возникающими вместе с обычными молниями, показали, что световое воздействие все же существует, поэтому гипотеза о фосфенах оказалась недостаточной. Специалисты ПИЯФ допускают лишь, что часть наблюдений имеет физиологическое объяснение: после яркой вспышки на сетчатке остается пятно, которое при повороте головы "летит" за глазом.
В 2018 году физики из американского колледжа Амхерст и финского университета Аалто под руководством Дэвида Холла и Микко Мёттёнена
получилив квантовом газе трехмерный скирмион. Это квазичастица, предсказанная британским физиком Тони Скирмом в 1962 году. Скирмион образуется из двух противоположно направленных токов и выглядит как устойчивый клубок электрических и магнитных полей, который можно считать возможной квантовой моделью шаровой молнии. Эксперимент проведен в сверххолодном газе, поэтому связь с атмосферой остается предположением.
К экзотическим гипотезам относят и связь с антивеществом. В 2025 году исследователи
предложилисвязать явление с гипотетическими частицами темной материи — аксионными кварковыми наггетами, но сами называют идею крайне умозрительной. Подтверждений у этих предположений нет.
Письменные описания появились в XII веке.
Историческая хроника наблюдений
Год | Место | Свидетель | Что произошло |
1195 | Лондон, Темза | Гервасий Кентерберийский | Огненный шар над рекой |
1638 | Дартмур, Англия | Прихожане церкви | Гроза, разрушение колокольни |
1753 | Санкт-Петербург | Г.В. Рихман | Гибель ученого от разряда |
1955 | СССР | П.Л. Капица | Публикация статьи в "Докладах АН СССР" |
2012 | Тибет | Ученые Ланьчжоу | Спектр в реальном времени |
Самое раннее из известных описаний в Англии обнаружили в 2022 году историки Даремского университета. В хронике монаха Гервасия Кентерберийского говорится, что 7 июня 1195 года над Темзой из темного облака выпал огненный вращающийся шар и двинулся горизонтально над рекой.
До середины XVIII века молнию, включая шаровую, считали магическим или божественным явлением. Все изменил опыт Бенджамина Франклина с воздушным змеем в 1752 году. В 1838-м французский физик и астроном Франсуа Араго собрал многочисленные свидетельства очевидцев и убедил многих ученых в существовании шаровой молнии.
Шаровая молния попадает в хроники чаще всего тогда, когда после нее остаются разрушения или жертвы.
21 октября 1638 года, в воскресенье, в церковь Святого Панкратия влетел огненный шар. В храме было около 300 прихожан. Шар выбил из стен камни и балки, разбил окна, повредил скамьи и наполнил помещение запахом серы, а затем разделился на две части: одна вылетела в окно, вторая исчезла внутри. Четверо погибли, около 60 человек получили ранения. Современники сочли случившееся карой за то, что двое прихожан играли в карты во время проповеди.
В 1809 году британский корабль "Уоррен Гастингс" попал в шторм, и его атаковали три огненных шара. Первый убил человека на палубе, второй сбил с ног того, кто пришел забрать тело, оставив легкие ожоги, третий убил еще одного. После этого над палубой стоял запах серы.
6 августа 1944 года в шведском городе Уппсала шаровая молния прошла сквозь закрытое окно и оставила в стекле круглое отверстие диаметром около 5 см. Явление видели местные жители, а его зафиксировала система слежения за разрядами молний Уппсальского университета. Случай стал примером, когда рассказы очевидцев подтвердили данные приборов.
Первой известной жертвой в России считается физик Георг Рихман, коллега Михаила Ломоносова по изучению атмосферного электричества. В 1753 году во время опыта светящийся шар ударил его в голову. Трагедия подтолкнула к разработке молниезащиты и правил безопасности при работе с электричеством.
Леонид Алексеевич Кулик — исследователь Тунгусского метеорита — составил специальную
"Инструкцию для наблюдения молнии"для сбора данных от очевидцев, включая описание метеорологических условий, времени, места и результатов воздействия. Однако это скорее сбор свидетельств, чем охота в прямом смысле.
Одним из самых известных российских случаев остается трагедия 1978 года. 17 августа пятеро альпинистов, спускавшихся с горы Трапеция на Западном Кавказе, остановились на ночлег на высоте 3900 метров. Ночью в палатку проникло светящееся образование: один альпинист погиб, остальные получили травмы. Специальная комиссия признала причиной шаровую молнию, хотя сами участники сомневались в этом.
"Сезон шаровых молний в европейской части России — с июня по август, пик приходится на июль. За последние четыре года (2022-2026) там зафиксировали около сотни случаев, из них примерно 10 в год в Москве. В целом по европейской части России ежегодно регистрируют порядка 10-25 появлений", — уточняет Дмитрий Жукалин.
Явление опасно и может воздействовать на человека, обжигая его. Случаи гибели документированы, но редки. Шаровая молния нагревает поверхности, с которыми соприкасается, и часто исчезает, как бы вскипая и разбрасывая искры. Она может поджечь предметы и вывести из строя электронику. В Хабаровске, по данным "Журнала технической физики" за 1981 год, она расплавила около 440 кг грунта, а образцы изучали в Институте ядерной физики МГУ.
"Шаровая молния непредсказуема в контакте, но предсказуема в движении. Главная физическая особенность: шаровая молния движется вместе с потоками воздуха и сквозняками. Поэтому совет выживания — замереть на месте. Резкое движение создает воздушный поток, который может притянуть шар к вам. Она способна проникнуть в квартиру через вентиляцию или даже розетку, поэтому во время грозы безопаснее закрывать окна и форточки. Если она взрывается, основная опасность — не сам "взрыв плазмы", а его последствия: осколки стекла, оплавленные предметы и выделение тепла", — поясняет Дмитрий Жукалин.
При встрече с шаровой молнией нельзя паниковать, махать руками и подходить к ней. По
рекомендациямМЧС, лучше не двигаться, не касаться шара, поскольку может произойти взрыв, и не убегать от него: возникший поток воздуха способен увлечь молнию за собой. Если шар приближается, отходить нужно тихо, спокойно и медленно.
Безопасность в грозу начинается заранее. Закройте окна, форточки, двери и дымоходы, чтобы не было сквозняка, отключите радио, телевизор и другие электроприборы, держитесь подальше от проводки и окон. Печь в грозу лучше не топить: дым хорошо проводит электричество.
Памятка безопасности "Что делать при встрече с шаровой молнией"
Ситуация | Что делать | Что НЕЛЬЗЯ делать |
На улице | Медленно уйти в сторону движения ветра | Бежать / резко двигаться |
В доме | Открыть противоположное окно, встать в углу | Открывать окно, у которого шар |
Шар приближается | Замереть, не дышать глубоко | Прикасаться, махать руками |
После исчезновения | Проветрить, вызвать 112, если есть повреждения | Трогать место контакта |
В машине | Оставаться внутри, не касаться металла | Выходить наружу |
"Систематическая охота на шаровую молнию фактически невозможна из-за ее непредсказуемости. Она возникает редко, живет около 20 секунд и почти никогда не попадает в поле зрения научной аппаратуры. Крайне важно помнить, что попытки "поймать" шаровую молнию или снять ее на телефон смертельно опасны. Зафиксированы случаи гибели людей, пытавшихся сфотографировать шар. Любое резкое движение создает воздушный поток, который может притянуть молнию. Единственная безопасная стратегия — замереть и дождаться, пока она погаснет или уйдет", — предупреждает Дмитрий Жукалин.
По
даннымПИЯФ, большинство шаров исчезает бесшумно, а по оценке других исследователей, взрывом заканчивается большая часть наблюдений. Перед взрывом очевидцы иногда замечают внезапное изменение цвета, а внутри шара могут появляться темные пятна или нити.
Взрыв порой сопровождается разбрызгиванием вещества с поверхности сферы: собранные и изученные материалы идентифицировали как оксиды кремния, железа и кальция. Также специалисты ПИЯФ отмечают, что на металлических поверхностях рекомбинация ионов резко усиливается и часть металла распыляется — крупный шар способен распылить целое обручальное кольцо, не обжигая руку. После исчезновения помещение нужно проветрить: при распаде шар может выделять озон и оксиды азота.
Вопрос 1: Что такое шаровая молния простыми словами?
Ответ: Это редкое природное явление электрического происхождения в виде светящегося плавающего в воздухе шара диаметром обычно 10-40 см. Она существует от нескольких секунд до минут и чаще всего появляется во время грозы, но может возникать и в ясную погоду.
Вопрос 2: Существует ли шаровая молния на самом деле?
Ответ: Да, само явление признано наукой на основании тысяч задокументированных свидетельств очевидцев и первого спектрального наблюдения в Китае в 2012 году. Однако единой физической теории ее возникновения до сих пор не существует.
Вопрос 3: Как выглядит шаровая молния?
Ответ: Она выглядит как яркая светящаяся сфера желтого, оранжевого, красного, синего или белого цвета. Яркость сравнима с лампой накаливания 100-1000 Вт, движения могут быть плавными или хаотичными, иногда сопровождаются шипением и запахом озона.
Вопрос 4: Чем опасна шаровая молния?
Ответ: Она может вызвать пожар, повредить электронику, прожечь стены и стекла. При контакте с человеком последствия варьируются от ожогов до летального исхода. Задокументированы случаи гибели, например в Уидеком-ин-те-Мур (1638) и на Кавказе (1978).
Вопрос 5: Что делать, если шаровая молния залетела в дом?
Ответ: По рекомендациям МЧС России: сохранять спокойствие, не двигаться, не приближаться к молнии и не касаться ее. Нельзя пытаться отогнать ее предметами или убегать — поток воздуха может увлечь молнию за собой. Отключите электроприборы и медленно отойдите к стене.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Физик объяснил, как появляются шаровые молнии | 0 | 8.36 | 05-10-2026 |
| 2 | Молния — как возникает разряд в небе ⚡ Во время ... | 0 | 8.02 | 04-10-2026 |
| 3 | Физик Зенченко: шаровые молнии могут быть связаны с испарением грунта | 0 | 10.76 | 05-10-2026 |
| 4 | ⚡ ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ СМОТРИТЕ НА ГРОЗУ… И ВДРУГ НАД ... | 0 | 6.54 | 05-10-2026 |
| 5 | Может ли плазма быть формой жизни? Что наука говорит о ... | 0 | 6.15 | 02-10-2026 |
| 6 | Миф и реальность: можно ли услышать звук полярного сияния? Зеленоватые ... | 0 | 8.69 | 07-10-2026 |
| 7 | Фиолетовое сияние над Землёй. Красивый кадр ночной стороны Земли и ... | 0 | 6.21 | 06-10-2026 |
| 8 | Фиолетовое сияние над Землёй. Красивый кадр ночной стороны Земли и ... | 0 | 6.21 | 06-10-2026 |
| 9 | 🌌 ПОЧЕМУ ЗВЕЗДЫ НАМ ПОДМИГИВАЮТ? Мы выходим ночью на улицу, ... | 0 | 5.98 | 29-09-2026 |