Электрические поля приманок и их влияние на активность клева хищных рыб (щучья блесна)
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что рыбы создают электрополя в результате перемещения в среде с большой плотностью, которой является вода, а также из-за постоянной работы жаберных мышц (это - классический случай, когда механическая энергия переходит в электрическую).
То, что рыбы, как и все живое на Земле, создают и генерируют вокруг себя электрическое поле - факт общепризнанный, подробно рассматриваемый даже в школьной программе.
Вокруг каждой рыбы, независимо от ее вида и размеров, образуется индивидуальное биоэлектрополе. Это своего рода визитная карточка для представителей подводного мира. Именно благодаря ему рыбы распознают живой корм, тоже обладающий электрополем, узнают о при- сутствии других рыб, улавливают сигнал об опасности (например, если приблизился экземпляр с более сильным биоэлектропотенциалом).
Щука безошибочно по конфигурации поля отличает больную рыбку от здоровой, начиная преследовать только ее.
Создание электрического поля с помощью гальванической пары
Очевидно, лет 150 назад с помощью гальванической пары создать электрическое поле у приманок в пресной воде было достаточно сложно, так как электропроводность чистой речной или озерной воды ничтожно мала. Сейчас же, когда лакмусовая бумажка реагирует даже на тающий в горах снег, смодулировать слабое электрополе за счет гальванической пары, задача не из самых сложных. Другое дело, что очень трудно, а во многих случаях невозможно, дать конкретный ответ на вопрос: каково же качественное и количественное влияние искусственно созданных полей приманок на биоэлектрические поля различных рыб или, проще говоря, на активность клева?
Если подобные эксперименты провести на соответствующей лабораторно-исследовательской базе - получится исходный материал как минимум для двух диссертаций.
Устоявшиеся заблуждения в конструировании электроблесен На практике у 99% всех изготовляемых блесен прослеживается один недостаток: отсутствует расстояние между пластинами гальванической пары. Такая блесна представляет собой короткозамкнутый контур, в котором не может быть движения ионов от катода к аноду. У рыболовов чаще всего встречаются блесны, спаянные между собой по всей или по торцевой поверхности. Если половинки спаяны, между ними всегда образуется еще и третий слой (сплав), препятствующий даже контактной разности потенциалов. ЭДС снижается также в сотни раз, когда поверхности составных частей блесны покрыты другим металлом гальваническим способом (омеднение, кадмирование, бронзирование, хромирование и т. д.).
Один из распространенных вариантов сборки двухсоставной блесны - склеивание половинок, но клей, нанесенный по всей поверхности составных частей, является хорошим изолятором, способным полностью остановить реакцию между металлами.
При «глухом» соединении составных частей совершенно не важно, что один из металлов был в расплавленном состоянии, а другой - нет. В месте прямого контакта поверхностей ЭДС отсутствует полностью или становится близкой к нулю. Двухсоставные блесны, изготовленные таким образом, способны создавать необходимое электрическое поле только в морской воде и только по внешнему контуру. Для пресной воды электропотенциал таких блесен ничтожно мал и влияние на биополе рыб создает очень слабое.
Суммарное значение ЭДС равно нулю, если в электрической цепи участвует больше двух разнородных металлов (закон Вольта). Блесны, состоящие из трех и более разнородных металлов бесполезны даже в морской воде. Несмотря на то, что этот факт общеизвестен, я знаю целую группу отдельных «естествоиспытателей», развивающих эксперименты именно в этом направлении.
Как сделать такие блёсны самостоятельно читайте в Как влияет электрическое поле на лов рыбы продолжение
|