Привет всем любителям физики и физического эксперимента! В блоге GetAClass на Хабре уже три публикации -- и все они получились довольно увесистыми лонгридами. Сегодня решили запостить статью попроще и покороче -- по мотивам нашего видео об электрических рыбах. Большинство из них используют электричество для ориентировки в пространстве и навигации, но некоторые способны создавать сильные разряды для обороны или охоты. Именно об их устройстве мы сегодня и поговорим.
Напишите в комментариях, стоит ли нам иногда публиковать такие короткие заметки? А может, вы хотите почитать наши интервью со школьными и вузовыскими преподавателями про физику? Дайте знать в комментариях -- это поможет нам вести этот блог.
И по традиции напоминаем: наш проект полностью некоммерческий и живет только за счет донатов неравнодушных людей. Мы будем рады и вашей поддержке! Каждый донат помогает нам выпускать контент и выкладывать его в открытом доступе.

Электрические рыбы: от древних лекарей до изобретения батарейки
К таким рыбам относятся:
многочисленные виды электрических скатов, которые обитают в умеренных и тёплых прибрежных морских водах;
электрические сомы, живущие в озёрах и реках Африки;
и обитающий в Амазонке электрический угорь, который может дышать воздухом и угрём, вообще-то, не является.

Древнегреческие врачи использовали разряды электрических скатов для облегчения боли. На греческом языке такой скат назывался νάρκη — от этого названия происходит наше слово «наркоз».

Первым связал удары ската с электричеством британский учёный Джон Уолш в 1772 году: он заметил, что такой удар передаётся через металлы, но не проходит через стекло и воск. А ещё через 20 лет Алессандро Вольта заинтересовался строением электрических органов скатов и привезённых из Америки угрей: он увидел, что они состоят из столбиков, похожих на стопки монет, — по этому образцу он и построил свой вольтов столб, первую в мире батарейку.
Как устроен электрический орган
Электрические клетки рыб называются электроцитами. Один электроцит способен создавать напряжение примерно в 0,15 В. В электрическом органе угря последовательно соединяется около 6 000 электроцитов, что даёт суммарное напряжение 900 В.

Однако ток, создаваемый одним таким столбиком, слишком слабый, поэтому несколько десятков столбиков соединяются параллельно — и тогда они могут вырабатывать кратковременный ток до 1 А.

Удар таким током может парализовать большое животное. В истории описаны случаи, когда лошади, переходившие реки в Амазонии, гибли после атак угрей. Знаменитый натуралист Александр фон Гумбольдт описал битву угрей с лошадьми, которую он наблюдал в 1800 году — как раз в то время, когда Вольта создавал свою батарейку.

Как электроцит заряжается и стреляет — и почему рыба не бьёт сама себя
И теперь надо понять, как электроцит заряжается, как удерживает заряд, а потом разряжается. Электроцит несимметричен — и на одной его стенке имеются специальные белковые насосы, которые непрерывно выкачивают наружу в межклеточное пространство положительно заряженные ионы натрия.

В результате снаружи клетки создаётся плотный слой положительных ионов натрия, а внутри образуется отрицательный заряд. Электрические рыбы тратят до 25% энергии от съеденной пищи на то, чтобы эти насосы постоянно работали и держали свои батарейки заряженными.

На противоположной стенке электроцита имеются натриевые каналы, которые в обычном состоянии заперты.

Когда угорь решает атаковать, из его мозга по нервам поступает сигнал, открывающий эти каналы: ионы натрия из межклеточного пространства лавиной устремляются внутрь электроцитов, создавая мощный электрический ток, который замыкается через воду и поражаемое животное.

Мощность электрического удара угря приближается к 1 кВт. Впрочем, длительность одного разряда невелика — около 2 мс. Однако угорь редко бьёт один раз: обычно он выдаёт серию от 10 до 30 импульсов подряд. Разряд электрического ската чуть длиннее — до 50 мс; это связано с тем, что скат живёт в солёной воде, которая хорошо проводит электричество, поэтому напряжение его электрического органа составляет всего около 50 В, и чтобы высвободить энергию одного разряда, ему требуется больше времени.
Так почему электрические рыбы в момент удара не бьют электричеством сами себя? Дело в том, что жизненно важные органы этих рыб защищены от собственного тока мощной жировой изоляцией. Конечно, эта изоляция не идеальна — и рыбы чувствуют свой собственный удар, но он для них не опасен.
Вопрос напоследок
Обычно в конце статьи мы задаем задачку, чтобы вам было что пообсуждать в комментариях. Но сегодня и статья простая, и вопрос будет простой, даже развлекательный: рыбы в процессе эволюции выработали себе электрические органы и получают от них большую пользу, а какую пользу могли бы получить от таких органов мы? Ваши соображения на этот счёт пишите в комментариях.
К сожалению, Андрей Иванович физически не успевает отвечать на комментарии на всех площадках GetAClass. Поэтому под этой статьей предлагаем вам обсудить парадокс изогнутой трубы друг с другом, а если вам хочется поговорить напрямую с Андреем Ивановичем, тогда милости просим в наше сообщество на YouTube!
Видео, на основе которого подготовлен этот материал:
Комментарии (12)

chebo
21.07.2026 12:12ионы натрия из межклеточного пространства лавиной устремляются внутрь электроцитов, создавая мощный электрический ток, который замыкается через воду и поражаемое животное
С чего это этот ток должен замыкаться через воду, если всё это происходит внутри рыбы?

coden12
21.07.2026 12:12интересно, сколько\чего надо скату съесть для\до полной зарядки? а если они вынужденно сядут на диету, то их самих съедят? нужно ли им регулярно сбрасывать заряд на кого-то?изменяется ли заряд от его состояния\здоровья\настроения?

jojozuka
21.07.2026 12:12Никогда не мог понять - электрическая рыба плавает в электролите. При разряде ток же замыкается через электролит и шунтирует жертву. А чтобы ток пошёл через жертву к ней же надо приложить два электрода. Как рыба прикладывает сразу два электрода к жертве? Объяснение вижу одно, разряд настолько мощный, что жертва, оказавшись в электрическом поле ловит разницу потенциалов между разными его точками. Получается что почти весь ток идёт мимо жертвы, но и ей перепадает ничтожная доля. Видимо, и этого хватает.

ssj100
21.07.2026 12:12Тут еще есть статья
Кожа угря диэлектрик, c выходами с головы и хвоста - далее угрь изгибается в форму подковы и начинаются разблокироваться эти электроцицыты, А они как куча батареек собираются в одну сборку(возможно изгиб их и провоцирует) и он шарахает током,
Наши Мышцы также управляются электрическим током - но они не произвольно сокращаются а по команде

Aleksid1
21.07.2026 12:12Цитата из поста: "Скрибоний Ларг рекомендовал прикладывать живого ската к голове для лечения сильной мигрени"
А ведь есть прибор для лечения мигрень - Cefaly. Сертифицирован FDA в США даже. Приклеивается на лоб и стимулирует тройничный нерв токами высокой частоты. Получается, что древние греки уже знали принцип лечения.
jojozuka
21.07.2026 12:12Не путайте микротоки высокой частоты и удар током в голову 600В. (гильотина ещё лучше помогает от головной боли). Древняя медицина она такая. Могли кровь пустить, могли ртутью накормить. Ещё радиоактивным порошком лечили, но это уже 20й век.
Wiseguy777
Не брать с собой в поход пауэрбанк !