അദ്ധ്യായം 12 ചില പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം രണ്ട് നാശകരമായ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. അവ മിന്നലും ഭൂകമ്പവുമാണ്. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നും നാം ചർച്ച ചെയ്യും.

12.1 മിന്നൽ

വയറുകൾ അയഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുത കമ്പിയിൽ തീപ്പൊരികൾ കണ്ടിരിക്കാം. കാറ്റ് വീശുകയും വയറുകൾ കുലുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഭാസം വളരെ സാധാരണമാണ്. ഒരു പ്ലഗ് അതിന്റെ സോക്കറ്റിൽ അയഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരികൾ കണ്ടിരിക്കാം. മിന്നലും ഒരു വൈദ്യുത തീപ്പൊരിയാണ്, പക്ഷേ വളരെ വലിയ തോതിൽ.

പുരാതന കാലത്ത്, ഈ തീപ്പൊരികളുടെ കാരണം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, അവർ മിന്നലിനെ ഭയപ്പെട്ടു, ദേവന്മാരുടെ കോപം അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതി. ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും, മേഘങ്ങളിൽ ചാർജുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് മിന്നലിന് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. മിന്നലിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ ആ നാശകരമായ തീപ്പൊരികളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ നാം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം.

ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അറിയാമായിരുന്ന തീപ്പൊരികൾ

ക്രി.മു. 600-ൽ തന്നെ പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ആംബർ (ഒരുതരം പശ) രോമം കൊണ്ട് തടവുമ്പോൾ, അത് മുടി പോലുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. കമ്പിളി അല്ലെങ്കിൽ പോളിയെസ്റ്റർ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മുടി നിവർന്നുനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. ഇരുട്ടിൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയെടുത്താൽ, ഒരു തീപ്പൊരി കാണുകയും പടപട ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. 1752-ൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, മിന്നലും നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീപ്പൊരിയും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരേ പ്രതിഭാസങ്ങളാണെന്ന് കാണിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ 2000 വർഷങ്ങൾ എടുത്തു.

ഈ സാമ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് ഇത്ര വർഷങ്ങൾ എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.

ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ പലരുടെയും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം സമയം എടുക്കാം.

ഇപ്പോൾ നാം വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കും. അവ ആകാശത്തിലെ മിന്നലുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നാം കാണും.

വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം. എന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കളിയായി കളിച്ചിരിക്കാവുന്നത് ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ വരണ്ട മുടിയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ തടവുമ്പോൾ, സ്കെയിൽ വളരെ ചെറിയ കടലാസ് കഷണങ്ങളെ ആകർഷിക്കും.

12.2 തടവിയുള്ള ചാർജിംഗ്

പ്രവർത്തനം 12.1

ഉപയോഗിച്ച ഒരു ബോൾപെൻ റിഫിൽ എടുത്ത് ഒരു പോളിത്തീൻ കഷണം കൊണ്ട് ശക്തമായി തടവുക. അത് ചെറിയ കടലാസ് കഷണങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക. റിഫിലിന്റെ തടവിയ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ടോ ലോഹ വസ്തുവുകൊണ്ടോ തൊടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയ വരണ്ട ഇലകൾ, ഉമി, കടുക് വിത്തുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റിഫിൽ പോളിത്തീൻ കൊണ്ട് തടവുമ്പോൾ, അത് ഒരു ചെറിയ വൈദ്യുത ചാർജ് നേടുന്നു. അതുപോലെ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചീപ്പ് വരണ്ട മുടി കൊണ്ട് തടവുമ്പോൾ, അത് ഒരു ചെറിയ ചാർജ് നേടുന്നു. ഈ വസ്തുക്കളെ ചാർജ്ഡ് വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. റിഫിലിനെയും പ്ലാസ്റ്റിക് ചീപ്പിനെയും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, പോളിത്തീനും മുടിയും ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ മറ്റ് ചില വസ്തുക്കൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം.

പ്രവർത്തനം 12.2

പട്ടിക 12.1-ൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും വസ്തുക്കളും ശേഖരിക്കുക. പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് തടവി ഓരോന്നും ചാർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

നിങ്ങൾക്ക് പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ ചേർക്കാം.

പട്ടിക 12.1

തടവിയ വസ്തുക്കൾ തടവാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ കടലാസ് കഷണങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു/ആകർഷിക്കുന്നില്ല ചാർജ്ഡ്/ചാർജ്ഡ് അല്ല
റിഫിൽ പോളിത്തീൻ, കമ്പിളി തുണി
ബലൂൺ പോളിത്തീൻ, കമ്പിളി തുണി, വരണ്ട മുടി
ഇറേസർ കമ്പിളി
സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ പോളിത്തീൻ, കമ്പിളി തുണി

12.3 ചാർജുകളുടെ തരങ്ങളും അവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനവും

അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിനായി നമ്മൾ പട്ടിക 12.1-ൽ നിന്ന് ചില വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

പ്രവർത്തനം 12.3

(a) രണ്ട് ബലൂണുകൾ വീർപ്പിക്കുക. അവ പരസ്പരം തൊടാത്ത വിധത്തിൽ തൂക്കിയിടുക (ചിത്രം 15.1). രണ്ട് ബലൂണുകളും ഒരു കമ്പിളി തുണി കൊണ്ട് തടവുക, പിന്നെ വിടുക. നിങ്ങൾ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്?

ചിത്രം 12.1 : സമാന ചാർജുകൾ പരസ്പരം വികർഷിക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച പെൻ റിഫിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കാം. ഒരു റിഫിൽ പോളിത്തീൻ കൊണ്ട് തടവുക. ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഒരു സ്റ്റാൻഡായി ഉപയോഗിച്ച് അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ടംബ്ലറിൽ വയ്ക്കുക (ചിത്രം 12.2).

ചിത്രം 12.2 : സമാന ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം

മറ്റേ റിഫിലും പോളിത്തീൻ കൊണ്ട് തടവുക. അത് ചാർജ്ഡ് റിഫിലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക. ചാർജ്ഡ് ചെയ്ത അറ്റം നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തൊടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടംബ്ലറിലുള്ള റിഫിലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രഭാവമുണ്ടോ? രണ്ടും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ വികർഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരേ വസ്തുവിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ചാർജ്ഡ് വസ്തുക്കൾ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ചാർജ്ഡ് വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് കണ്ടെത്താം.

(b) ഒരു റിഫിൽ തടവി മുമ്പത്തെപ്പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൽ സ gentle മ്യമായി വയ്ക്കുക (ചിത്രം 12.3). ഒരു വീർപ്പിച്ച ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ റിഫിലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.

ചിത്രം 12.3 : വിഭിന്ന ചാർജുകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു

നിരീക്ഷണങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കാം:

  • ഒരു ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ മറ്റൊരു ചാർജ്ഡ് ബലൂണിനെ വികർഷിച്ചു.
  • ഒരു ചാർജ്ഡ് റിഫിൽ മറ്റൊരു ചാർജ്ഡ് റിഫിലിനെ വികർഷിച്ചു.
  • എന്നാൽ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ ഒരു ചാർജ്ഡ് റിഫിലിനെ ആകർഷിച്ചു.

ഇത് ബലൂണിലെ ചാർജ് റിഫിലിലെ ചാർജിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തരം ചാർജാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമോ, രണ്ട് തരം ചാർജുകളുണ്ടെന്ന്? ഒരേ തരം ചാർജുകൾ പരസ്പരം വികർഷിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത തരം ചാർജുകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് പറയാമോ?

ഒരു ഗ്ലാസ് ദണ്ഡ് പട്ടുകൊണ്ട് തടവുമ്പോൾ നേടുന്ന ചാർജിനെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പരിപാടിയാണ്. മറ്റൊരു തരം ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഒരു ചാർജ്ഡ് ഗ്ലാസ് ദണ്ഡ് പോളിത്തീൻ കൊണ്ട് തടവിയ ഒരു ചാർജ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വൈക്കോലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രണ്ടിനും ഇടയിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് വൈക്കോലിൽ എന്ത് തരം ചാർജ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു? പ്ലാസ്റ്റിക് വൈക്കോൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വഹിക്കുമെന്ന നിങ്ങളുടെ ഊഹം ശരിയാണ്.

തടവിയുണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജുകൾ സ്ഥിതവൈദ്യുത ചാർജുകളാണ്. അവ സ്വയം ചലിക്കുന്നില്ല. ചാർജുകൾ ചലിക്കുമ്പോൾ, അവ ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പ്രവാഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ ചൂടാക്കുന്ന പ്രവാഹം, ചാർജുകളുടെ ചലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

12.4 ചാർജിന്റെ കൈമാറ്റം

പ്രവർത്തനം 12.4

ഒരു ശൂന്യമായ ജാം കുപ്പി എടുക്കുക. കുപ്പിയുടെ വായയുടെ വലുപ്പത്തേക്കാൾ അല്പം വലുതായ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് കഷണം എടുക്കുക. ഒരു ലോഹ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം അതിൽ ഒരു ദ്വാരം തുളയ്ക്കുക. ചിത്രം 12.4-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് തുറക്കുക. ഓരോന്നും ഏകദേശം $4 \mathrm{~cm} \times 1 \mathrm{~cm}$ വീതമുള്ള അലുമിനിയം ഫോയിൽ രണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ മുറിക്കുക. അവ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തൂക്കിയിടുക. പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് കാർഡ്ബോർഡ് ലിഡിൽ ചേർക്കുക, അത് അതിന് ലംബമായിരിക്കും (ചിത്രം 12.4). ഒരു റിഫിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് തൊടുക. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രഭാവമുണ്ടോ? അവ പരസ്പരം വികർഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ, മറ്റ് ചാർജ്ഡ് ബോഡികൾ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് തൊടുക. എല്ലാ കേസുകളിലും ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമോ? ഒരു ബോഡി ചാർജ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാമോ? ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ പരസ്പരം വികർഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാമോ?

ചിത്രം 12.4 : ഒരു ലളിതമായ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ്

ചാർജ്ഡ് റിഫിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകൾക്ക് പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് വഴി (ലോഹങ്ങൾ വൈദ്യുതിയുടെ നല്ല കണ്ടക്ടറുകളാണെന്ന് ഓർക്കുക) ഒരേ ചാർജ് ലഭിക്കുന്നു. സമാന ചാർജുകൾ വഹിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പുകൾ പരസ്പരം വികർഷിക്കുകയും അവ വിശാലമായി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു വസ്തു ചാർജ് വഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അത്തരം ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഉപകരണം ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

അങ്ങനെ, ഒരു ചാർജ്ഡ് വസ്തുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഒരു ലോഹ കണ്ടക്ടർ വഴി വൈദ്യുത ചാർജ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു.

പേപ്പർ ക്ലിപ്പിന്റെ അറ്റം സ gentle മ്യമായി കൈകൊണ്ട് തൊടുക, ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകളിൽ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ കാണും. അവ അവയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് തൊടുന്നതും ആവർത്തിക്കുക. ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ പേപ്പർക്ലിപ്പ് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടയുടനെ ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ തകരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം, ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം വഴി ഭൂമിയിലേക്ക് ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി നാം പറയുന്നു. ഒരു ചാർജ്ഡ് വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ചാർജ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ എർത്തിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ചോർച്ച മൂലമുള്ള വൈദ്യുത ഷോക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ പരിരക്ഷിക്കാൻ കെട്ടിടങ്ങളിൽ എർത്തിംഗ് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

12.5 മിന്നലിന്റെ കഥ

തടവിയുണ്ടാക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ മിന്നൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇടിമിന്നൽ വികസിക്കുമ്പോൾ, വായു പ്രവാഹങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ജലത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഈ ശക്തമായ ചലനങ്ങൾ ചാർജുകളുടെ വേർപാടിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു പ്രക്രിയ വഴി, പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ മേഘങ്ങളുടെ മുകളിലെ അറ്റങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ താഴ്ന്ന അറ്റങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലത്തിനടുത്തും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ ശേഖരണമുണ്ട്. കൂടിച്ചേർന്ന ചാർജുകളുടെ അളവ് വളരെ വലുതാകുമ്പോൾ, സാധാരണയായി വൈദ്യുതിയുടെ മോശം കണ്ടക്ടറായ വായു, അവയുടെ പ്രവാഹത്തെ എതിർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചാർജുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ, തിളക്കമുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും വരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നാം വരകളെ മിന്നൽ ആയി കാണുന്നു (ചിത്രം 12.5). ഈ പ്രക്രിയയെ വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ചിത്രം 12.5 : ചാർജുകളുടെ ശേഖരണം മിന്നലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് പ്രക്രിയ രണ്ടോ അതിലധികമോ മേഘങ്ങൾക്കിടയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ മേഘങ്ങൾക്കും ഭൂമിക്കും ഇടയിലോ സംഭവിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ചെയ്തതുപോലെ മിന്നലിൽ നിന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടിസ്ഥാന പ്രതിഭാസം മനസ്സിലാകുന്നു. ഈ ധാരണ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മിന്നൽ അടി ജീവിതത്തെയും സ്വത്തിനെയും നശിപ്പിക്കും. അതിനാൽ, സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

12.6 മിന്നൽ സുരക്ഷ

മിന്നലും ഇടിമുഴക്കവുമുള്ള സമയത്ത് ഒരു തുറന്ന സ്ഥലവും സുരക്ഷിതമല്ല.

  • ഇടിമുഴക്കം കേൾക്കുന്നത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടാൻ ഒരു അലേർട്ടാണ്.
  • അവസാന ഇടിമുഴക്കം കേട്ടതിന് ശേഷം, സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കുക.

ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നു

ഒരു വീടോ കെട്ടിടമോ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമാണ്.

നിങ്ങൾ കാറിലോ ബസ്സിലോ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വാഹനത്തിന്റെ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിരിക്കുന്ന അകത്ത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ്.

ഇടിമുഴക്ക സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും

പുറത്ത്

മോട്ടോർബൈക്കുകൾ, ട്രാക്ടറുകൾ, നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങൾ, തുറന്ന കാറുകൾ തുടങ്ങിയ തുറന്ന വ