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打雷是什么原因造成的(打雷是什么原因造成的视频讲解)

时间:2010-12-5 17:23:32  作者:焦点   来源:综合  查看:  评论:0
内容摘要:为什么会有打雷?闪电和雷声是怎样形成的?闪电形成的原因 气流在雷雨云中会因为水分子的摩擦和分解产生静电.这些电分两种.一种是带有正电荷粒子的正电,一种是带有负电荷粒子的负电.正负电荷会相互吸引,就象磁

打雷是什么原因造成的(打雷是什么原因造成的视频讲解)

为什么会有打雷?打雷打雷闪电和雷声是怎样形成的?

闪电形成的原因 气流在雷雨云中会因为水分子的摩擦和分解产生静电.这些电分两种.一种是带有正电荷粒子的正电,一种是带有负电荷粒子的负电.正负电荷会相互吸引,就象磁铁一样.正电荷在云的上端,负电荷在云的下端吸引地面上的正电荷.云和地面之间的空气都是绝缘体,会阻止两极电荷的电流通过.当雷雨云里的电荷和地面上的电荷变得足够强时,两部分的电荷会冲破空气的阻碍相接触形成强大的电流,正电荷与负电荷就此相接触.当这些异性电荷相遇时便会产生中和作用(放电).激烈的电荷中和作用会放出大量的光和热,这些放出的光就形成了[闪电]. 大多数的闪电都是连接两次的.第一次叫前导闪接,是一股看不见的空气叫前导,一直下到接近地面的地方.这一股带电的空气就象一条电线,为第二次电流建立一条导路.在前导接近地面的一刹那,一道回接电流就沿着这条导路跳上来,这次回接产生的闪光就是我们通常所能看到的闪电了. 打雷的原因 现在知道电荷中和作用时会放出大量的光和热,瞬间放出大量的热会将周围的空气加热到30000摄氏度的高温.强烈的电流在空气中通过时,造成沿途的空气突然膨胀,同时推挤周围的空气,使空气产生猛烈的震动,此时所产生的声音就是[雷声].(不要忘记告诉小宝宝,雷电是同时发生的,因为光速比声速快很多,所以我们总是先看到闪电后才听到雷声的.) 闪电若落在近处,我们听到的就是震耳欲聋的轰隆声.闪电若是落在较远处,我们听到的是隆隆不觉的雷鸣声.这是因为声波受到大气折射和地面物体反射后所发出的回声. 雷电发生的必要条件 1.空气要很潮湿; 2.云一定要很大块的; 天气干燥的地区一般不容易出现雷电。

闪电的什原什原视频过程 如果我们在两根电极之间加很高的电压,并把它们慢慢地靠近。因造因造当两根电极靠近到一定的成的成距离时,在它们之间就会出现电火花,讲解这就是打雷打雷所谓“弧光放电”现象。雷雨云所产生的什原什原视频闪电,与上面所说的因造因造弧光放电非常相似,只不过闪电是成的成转瞬即逝,而电极之间的讲解火花却可以长时间存在。因为在两根电极之间的打雷打雷高电压可以人为地维持很久,而雷雨云中的什原什原视频电荷经放电后很难马上补充。当聚集的因造因造电荷达到一定的数量时,在云内不同部位之间或者云与地面之间就形成了很强的成的成电场。电场强度平均可以达到几千伏特/厘米,讲解局部区域可以高达1万伏特/厘米。这么强的电场,足以把云内外的大气层击穿,于是在云与地面之间或者在云的不同部位之间以及不同云块之间激发出耀眼的闪光。这就是人们常说的闪电。肉眼看到的一次闪电,其过程是很复杂的。当雷雨云移到某处时,云的中下部是强大负电荷中心,云底相对的下垫面变成正电荷中心,在云底与地面间形成强大电场。在电荷越积越多,电场越来越强的情况下,云底首先出现大气被强烈电离的一段气柱,称梯级先导。这种电离气柱逐级向地面延伸,每级梯级先导是直径约5米、长50米、电流约100安培的暗淡光柱,它以平均约150000米/秒的高速度一级一级地伸向地面,在离地面5—50米左右时,地面便突然向上回击,回击的通道是从地面到云底,沿着上述梯级先导开辟出的电离通道。回击以5万公里/秒的更高速度从地面驰向云底,发出光亮无比的光柱,历时40微秒,通过电流超过1万安培,这即第一次闪击。相隔几秒之后,从云中一根暗淡光柱,携带巨大电流,沿第一次闪击的路径飞驰向地面,称直窜先导,当它离地面5—50米左右时,地面再向上回击,再形成光亮无比光柱,这即第二次闪击。接着又类似第二次那样产生第三、四次闪击。通常由3—4次闪击构成一次闪电过程。一次闪电过程历时约0.25秒,在此短时间内,窄狭的闪电通道上要释放巨大的电能,因而形成强烈的爆炸,产生冲击波,然后形成声波向四周传开,这就是雷声或说“打雷”。

打雷的原理是什么?

为什么会打雷下雨?我们知道是因为在天上,带有正电荷的云和负电荷的云接触,会产生放电现象,这就是闪电,而闪电同时释放大量的热量使空气膨胀爆炸,就是打雷。

打雷是怎么形成的呢?

回答如下:打雷是由于云层内部电荷分布不均引起的自然现象。当云层中的水滴和冰粒子随着气流的作用不断上升,同时在云层中发生碰撞,会使得云层内部电荷不断分离,形成正负电荷分布不均。

当电荷分离到一定程度时,会产生强烈的电场,导致大量电子和正离子在云层中移动,形成电流。

当电流流过空气时,会使空气局部电离形成电晕放电,然后引发云与地面之间的强烈电放电,即闪电。

闪电瞬间加热周围空气,形成高温高压的气体,快速膨胀形成震荡波,也就是我们听到的雷声。所以说,打雷是闪电引起的,它是由于云层内部电荷分布不均所致。

打雷是由于大气层中云与地面的静电场之间的电荷不平衡所致。1. 云内水滴或冰粒子不断碰撞,使得云内的电荷得到分离,而云下地面或建筑物会带有相反电荷,形成电场。2. 当电荷聚集到一定程度时,电场变得足够强大,就可以使空气离子化,形成闪电放电现象,从而产生雷声。打雷的形成是一个短暂的放电过程,雷声是空气和闪电之间的交互作用。延伸内容还包括不同类型雷击的形成原因和雷击的防范措施。

打雷是由于大气层中电荷不平衡所引起的自然现象。1. 当云与云之间或云与地之间,出现强大的电荷累积时,雷电便会产生。2. 由于周围大气中的电离、空气流动等因素,云层中的电荷会不断地积累、分离和漂移,最终导致电荷不平衡而爆发出闪电。3. 打雷的声音是指电流穿过空气时,引起空气瞬间燃烧产生的冲击波和振动所发出的声音。因此,打雷是一种常见的自然现象,是由电荷不平衡在大气中引发的。

打雷是由于云层中的水蒸气在上升时与云中冰雹、冰晶、水滴等杂质碰撞,从而产生静电。由于静电产生的电荷无法快速释放,因此会形成云与地面之间的电场。一旦电荷积累到一定程度时,就会引发放电现象,即雷电。放电时会产生高温高压的等离子体,所以会伴随着雷声和闪电。,由于雷电是一种自然现象,还有很多未探明的地方,科学家们正在不断的研究和探索,以更好地了解它的本质及预防雷击等方面的应用。

1. 打雷是由于云层内气流的快速运动所导致的静电产生放电的结果。2. 通常情况下,云层内部有正电荷区和负电荷区分别产生,由于气流的运动,正电荷区和负电荷区之间会产生电荷分离,形成较强的电场。当电场达到一定强度,周围空气便被电离,形成气体放电通道,放电通道内的电荷流动会引起放电声音,即打雷。3. 打雷不仅会产生声音,也可能引起闪电,因此在雷暴天气中要做好防范措施,尽可能不要待在露天场所。

打雷是由于云层内部出现的电荷不平衡所导致的。雷云中通常会形成电荷分层,也就是云层顶部为正电荷,底部为负电荷。当这种电荷分层达到一个临界值时,电荷之间就会发生放电现象,形成了闪电。而闪电随即释放出极其强烈的电流和能量,产生巨大的声响和光亮,即我们所说的“打雷”。所以打雷是由于云层内部电荷不平衡,引起的一种天气现象。

打雷是由于云层内部存在静电荷差,而云与地面之间的电势差随着云底降低而加大,当电场强度超过空气介电强度时,空气被电离,形成一条通道,电荷在这条通道内迅速流动,产生强大的电流和热能,导致闪电和雷声。所以打雷的形成是由于云层内部电场的存在导致的。另外,雷声是由于闪电产生的高温和高压引起空气能量释放后的震动声音。

雷声的产生是由于闪电较快的加热周围空气,使得空气快速膨胀形成冲击波而造成的。因此,打雷是由闪电产生的。

为什么会打雷和闪电啊?

打雷和闪电是由于大气中存在电荷不平衡所导致的自然现象。当云中的水蒸气凝结成水滴或冰晶时,云中形成正电荷区和负电荷区。由于电荷分离,云与地面之间形成强烈的电场。当电场足够强大时,会产生电击放电,即闪电。

闪电迅速放电时,空气中的离子会形成通道,电流通过这个通道,产生高温和高压,造成周围空气迅速膨胀,形成响亮的雷声。

所以打雷和闪电是由于云与地面之间的电荷分离和电击放电所引起的。

打雷为什么会响?

下雨时,天上的云有的带阳电,有的带阴电,两种云碰到一起时,就会放电,发出很亮很亮的闪电,同时又放出很大的热量,使周围的空气很快受热,膨胀,并且发出很大的声音,这就是雷声。

为什么有的地方经常打雷?

那些地方湿度大,水升华后在天空形成云。

积雨云形成以后,云中充满上上下下奔窜的水汽,就会产生静电,云的上端会产生正电荷,云的下端会产生负电荷,地面又是正电荷。那么,正、负电荷之间有空气作为绝缘体,若正、负电荷间的电压差,大到可以冲破绝缘体的空气,使空气在瞬间膨胀爆炸,膨胀爆炸发出巨大声响就是打雷。

打雷原因:下雨时,天上的云有的是正极,有的是负极。两种云碰到一起时,就会发出闪电,同时又放出很大的热量,使周围的空气受热,膨胀。瞬间被加热膨胀的空气会推挤周围的空气,引发出强烈的爆炸式震动。这就是雷声。和地方没关系,和天气有关系!

气候过于湿润,形成了强对流天气。

山高水深云层多,相互碰撞了

为什么打雷那么大声?

因为下雨的时候空气极不稳定,容易发生强烈的向上对流运动,而形成高耸的积雨云,这些云有的带正电荷,有的带负电荷,两种云碰到一起时,就会放电,发出很亮的闪电,同时又放出很大的热量,使周围的空气很快受热,膨胀,并且发出很大的爆炸声。

潮湿的天气中的云充满上上下下奔窜的水汽,就会产生静电,云的上端会产生正电荷,云的下端会产生负电荷,而地面是正电荷,正、负电荷间的电压差大到可以冲破绝缘体的空气,使其周围空气温度急剧的增加从而产生热膨胀,然后推动空气形成震荡波,就会产生打雷。

在同一距离,闪电的辉光越强烈产生的热辐射能越大,从而对金属导体产生的磁电感应量也就越高,会伴随强磁场辐射而破坏电力及通讯设备。所以在雷雨天气,不要使用电视等往外发送电磁信号的电子设备,以防受到雷电灾害。

为什么我家里的电器,老是让雷打了。怎样可以避免?

这是因为你家里没有装防雷设施导致的,按如下方法操作可以有效避免家用电器因雷击而损坏。

在网上或专卖店里选购质量好的或大品牌的防雷击防浪涌(入户电压忽高忽低不稳定)的防雷器,装在户内家用配电箱总空开的前端即可解决。

可以给家电安装防雷器这样可以避免家电被雷打

为什么打雷越来越多?

雷电是雷雨云中的放电现象。形成雷雨云要具备一定的条件,即空气中要有充足的水汽,要有使湿空气上升的动力,空气要能产生剧烈的对流运动。春夏季节,由于受南方暖湿气流影响,空气潮湿,同时太阳辐射强烈,近地面空气不断受热而上升,上层的冷空气下沉,易形成强烈对流,所以多雷雨,甚至降冰雹。

而冬季由于受大陆冷气团控制,空气寒冷而干燥,加之太阳辐射弱,空气不易形成剧烈对流,因而很少发生雷阵雨。但有时冬季天气偏暖,暖湿空气势力较强,当北方偶有较强冷空气南下,暖湿空气被迫抬升,对流加剧,就会形成雷阵雨,出现所谓“雷打冬”的现象。气象专家还说,雷暴的产生不是取决于温度本身,而是取决于温度的上下分布。也就是说,冬天虽然气温不高,但如果上下温差达到一定值时,也能形成强对流,产生雷暴。冬打雷在中国很少见,但在加拿大多伦多的冬天就经常出现.

打雷时,那大火球是怎样形成的?

球状闪电通常都在雷暴之下发生,它十分光亮,略呈圆球形,直径大约是20至100 cm。

通常它只会维持数秒,但也有维持了1-2分钟的纪录。更神奇的是它可以在空气中独立而缓慢地移动。有的目击者看见它像火球掉地上又弹回空中消失。有少数目击者说它会随着金属物品走,例如电话线,但多数人都说它的路径不定。绝大部份目击者都说它是横向移动的。在它短短几秒的生命中,它的光度、形状和大小都保持不变。它曾在空地、封闭的房间内、甚至飞机舱内出现!有迹象显示,它跟云层与地面之间的闪电(即常见的普通闪电)有密切关系,有目击者说它会在普通闪电后形成或消失。球状闪电有可能激烈地爆发,也可能会安静地突然消失你所说的不出意外的话就是球形闪电

打雷产生的原因是气流对流摩擦产生电荷,一般出现在雷暴单体或者锋面中,“打雷”就意味着有强对流天气,雷暴有强烈的上升区和下降区,因为尺度较小所以相互作用很剧烈,从而产生雷电;同样,锋面是冷暖气流交汇处,这里对流剧烈而很容易产生雷电。

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