閃電是一種大氣放電現象與,閃電是一種 現象,避雷針是根據 原理製成的?

時間 2021-05-06 06:43:38

1樓:仲艾

③300至3000 ,放電時間為百分之一至千分之一秒,速度每秒可達3.0*10的五次冪km,

打字不易,如滿意,望採納。

閃電是一種()現象,避雷針是根據()原理製成的?

2樓:匿名使用者

(閃電)是一種(大氣放電)現象,避雷針是根據(尖端放電)的原理製成的。當雷雲放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成區域性電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊。

3樓:再來一碗湯

閃電是一種(自然現象),

避雷針是根據(導電)原理製成的

雷電是一種大氣中一種劇烈的什麼現象

4樓:晨濰

雷電是大氣中一種劇烈的放電現象

5樓:萱夢雪薇蝶

雷電是伴有閃電和雷鳴的一種雄偉壯觀而又有點令人生畏的放電現象。產生雷電的條件是雷雨雲中有積累並形成極性。雷電分直擊雷、電磁脈衝、球形雷、雲閃四種。

閃電是大氣中的一種放電現象,閃電的放電時間為百分之一至千分之一秒,閃電光的速度每秒可達3.0*10的五次冪

6樓:匿名使用者

③300至3000 ,放電時間為百分之一至千分之一秒,速度每秒可達3.0*10的五次冪km,

7樓:手機使用者

速度大概在3000千米左右

閃電是一種自然現象,據估計地球上年均發生31萬餘次的閃電.每當電閃雷鳴時,空氣中就發生一種反應為n2+o

8樓:水參殺

(1)設32g氧氣和足量的氮氣反應生成no的質量為x,n2+o2=2no

32  60

32g  x

∴3232g

=60x

,解之得:x=60g;

此次閃電所產生的no的質量為:1.50×107kj×11000

÷180kj×60g=5000g=5kg;

(2)設此次閃電的生成物相當於尿素的質量為y,2no----------co(nh2)2;;

60             60

5kg          y

∴6060

=5kgy,

解之得;y=5kg.

答:(1)此次閃電所產生的no的質量為5kg;

(2)此次閃電的生成物相當於5kg尿素的含氮量.

閃電是怎樣形成的

9樓:獨言影視

閃電是通過氣流在雷雨雲中會因為水分子的摩擦和分解產生靜電形成的,這些電分兩種,一種是帶有正電荷粒子的正電,一種是帶有負電荷粒子的負電。正負電荷會相互吸引,就像磁鐵一樣。當這些異性電荷相遇時便會產生中和作用(放電)。

激烈的電荷中和作用會放出大量的光和熱,這些放出的光就形成了閃電。

閃電是大氣中脈衝式的放電現象。一次閃電由多次放電脈衝組成,這些脈衝之間的間歇時間都很短,只有百分之幾秒。脈衝一個接著一個,後面的脈衝就沿著第一個脈衝的通道行進。

現在已經研究清楚,每一個放電脈衝都由一個「先導」和一個『回擊」構成。

第一個脈衝放電過程結束之後,只隔一段極其短暫的時間(百分之四秒),又發生第二次脈衝放電過程。第二個脈衝也是從先導開始,到回擊結束。但由於經第一個脈衝放電後,「堅冰已經打破,航線已經開通」,所以第二個脈衝的先導就不再逐級向下,而是從雲中直接到達地面。

這種先導叫做「直竄先導」。

直竄先導到達地面後,約經過千分之幾秒的時間,就發生第二次回擊,而結束第二個脈衝放電過程。緊接著再發生第三個、第四個……直竄先導和回擊,完成多次脈衝放電過程。由於每一次脈衝放電都要大量地消耗雷雨雲中累積的電荷,因而以後的主放電過程就愈來愈弱,直到雷雨雲中的電荷儲備消耗殆盡,脈衝放電方能停止,從而結束一次閃電過程。

10樓:封疆大吏

閃電的形成:暴風雲(積雨雲)產生電荷,底層為陰電,頂層為陽電,而且還在地面產生陽電荷,正電荷和負電荷彼此相吸,但空氣卻不是良好的傳導體;負電荷枝狀的觸角則向下伸展,越向下伸越接近地面。最後正負電荷終於克服空氣的阻障而連線上。

巨大的電流沿著一條傳導氣道從地面直向雲湧去,產生出一道明亮奪目的閃光。

擴充套件資料閃電是雲與雲之間、雲與地之間或者雲體內各部位之間的強烈放電現象(一般發生在積雨雲中)。

閃電距離近,聽到的就是尖銳的爆裂聲;如果閃電距離遠,聽到的則是隆隆聲。你在看見閃電之後可以開動秒錶,聽到雷聲後即把它按停,然後以3來除所得的秒數,即可大致知道閃電離你有幾千米。如時差為3秒,則閃電在一千米外。

防擊須知:

1.不要站在大樹下。

2.不要讓自己成為四周最高的物體。

3.放下所有的金屬物件。不要騎自行車。

4.不要使用**、水管或須接上插頭的電器。

5.遠離門、窗、暖氣爐和爐灶、煙囪。

6.屋內最安全的地方,是樓下最大一個房間的**。

7.高地安避雷針。

11樓:匿名使用者

1、閃電是由於雲與雲之間、雲與地之間或者雲體內各部位之間的強烈放電(一般發生在積雨雲中)而產生的。

2、通常是暴風雲(積雨雲)產生電荷,底層為陰電,頂層為陽電,而且還在地面產生陽電荷,如影隨形地跟著雲移動。正電荷和負電荷彼此相吸,但空氣卻不是良好的傳導體。

3、正電荷奔向樹木、山丘、高大建築物的頂端甚至人體之上,企圖和帶有負電的雲層相遇;負電荷枝狀的觸角則向下伸展,越向下伸越接近地面。最後正負電荷終於克服空氣的阻障而連線上。巨大的電流沿著一條傳導氣道從地面直向雲湧去,產生出一道明亮奪目的閃光。

12樓:科院小百科

形成過程:通常是暴風雲(積雨雲)產生電荷,底層為陰電,頂層為陽電,而且還在地面產生陽電荷,如影隨形地跟著雲移動。正電荷和負電荷彼此相吸,但空氣卻不是良好的傳導體。

正電荷奔向樹木、山丘、高大建築物的頂端甚至人體之上,企圖和帶有負電的雲層相遇;負電荷枝狀的觸角則向下伸展,越向下伸越接近地面。最後正負電荷終於克服空氣的阻障而連線上。巨大的電流沿著一條傳導氣道從地面直向雲湧去,產生出一道明亮奪目的閃光。

13樓:探索未知

閃電是一種自然現象,它源於雲中水滴摩擦產生電荷放電,冰晶的鬆附、水滴的破碎、空氣對流產生的電荷放電。

閃電現象

它源於積雨雲,積雨雲是一種龐大高聳的雲,水滴多,對流強,因此更容易產生雷電。雲內水滴摩擦產生電荷,其中包括正電荷和負電荷,當電荷不受到空氣阻力的影響,並接連放電。

直擊雷其實,所有云層都帶電,只不過十分微弱。積雨雲水滴多,對流強,因此易產生閃電。

雷電奇觀

雷雨天不要躲在樹下,這是人們的常識。之所以不能躲在樹下,因為樹木被雨澆溼,就具有導電性容易受到雷擊。雷擊不僅要人命,電子產品也要完蛋!

靜電可使家用電器損壞,雷擊更危險!

閃電雲閃最常見,但還有其他型別,如直擊雷、電磁脈衝、球狀閃電等其他型別。雲閃常發生在雲與雲之間,危害最小。而直擊雷是直衝地面,更危險!

球狀閃電高度低,還可進入建築物,引發**。電磁脈衝僅影響電子裝置。

14樓:一個靦腆的人

如果我們在兩根電極之間加很高的電壓,並把它們慢慢地靠近。當兩根電極靠近到一定的距離時,在它們之間就會出現電火花,這就是所謂「弧光放電」現象。

雷雨雲所產生的閃電,與上面所說的弧光放電非常相似,只不過閃電是轉瞬即逝,而電極之間的火花卻可以長時間存在。因為在兩根電極之間的高電壓可以人為地維持很久,而雷雨雲中的電荷經放電後很難馬上補充。當聚集的電荷達到一定的數量時,在雲內不同部位之間或者雲與地面之間就 冰雹雲中的閃電形成了很強的電場。

電場強度平均可以達到幾千伏特/釐米,區域性區域可以高達1萬伏特/釐米。這麼強的電場,足以把雲內外的大氣層擊穿,於是在雲與地面之間或者在雲的不同部位之間以及不同雲塊之間激發出耀眼的閃光。這就是人們常說的閃電。

肉眼看到的一次閃電,其過程是很複雜的。當雷雨雲移到某處時,雲的中下部是強大負電荷中心,雲底相對的下墊面變成正電荷中心,在雲底與地面間形成強大電場。在電荷越積越多,電場越來越強的情況下,雲底首先出現大氣被強烈電離的一段氣柱,稱梯級先導。

這種電離氣柱逐級向地面延伸,每級梯級先導是直徑約5米、長50米、電流約100安培的暗淡光柱,它以平均約150000米/秒的高速度一級一級地伸向地面,在離地面5—50米左右時,地面便突然向上回擊,回擊的通道是從地面到雲底,沿著上述梯級先導開闢出的電離通道。回擊以5萬公里/秒的更高速度從地面馳向雲底,發出光亮無比的光柱,歷時40微秒,通過電流超過1萬安培,這即第一次閃擊。相隔百分之幾秒之後,從雲中一根暗淡光柱,攜帶巨大電流,沿第一次閃擊的路徑飛馳向地面,稱直竄先導,當它離地面5—50米左右時,地面再向上回擊,再形成光亮無比光柱,這即第二次閃擊。

接著又類似第二次那樣產生第

三、四次閃擊。通常由3—4次閃擊構成一次閃電過程。一次閃電過程歷時約0.

25秒,在此短時間內,窄狹的閃電通道上要釋放巨大的電能,因而形成強烈的**,產生衝擊波,然後形成聲波向四周傳開,這就是雷聲或說「打雷」。

15樓:神劒使者

有很多見解:

1;帶不同種電荷的兩大片雲相遇而產生的一種放電現象

2:是有云和雲之間的正電和負電產生的

3:美科學家認為x和伽馬射線才是閃電形成主因

通常人們認為閃電是由大氣層中的電場作用形成的。但是,來自佛羅里達技術協會的天體物理學家約瑟夫-德懷爾(joseph dwyer)表示,大氣層中的電場產生閃電這一理論是錯誤的,大氣層中的電場不可能達到產生閃電的電場強度。

德懷爾曾從事高能量微粒的研究工作,兩年前他來到佛羅里達研究中心。在佛羅里達研究中心,聚集了許多從事閃電研究的科研人員。當德懷爾從學術報告中瞭解到伽馬射線和x射線與閃電的形成有密切關係時,他對此產生了濃厚的興趣並致力於該領域的研究。

許多科學家相信,當大氣中形成強大的電場便能夠產生閃電。儘管沒有任何人真正看到這樣的電場,但是,這些科學家仍確信這是閃電形成的正確解釋。當德懷爾建立一個高能量輻射模型用來描述地球大氣層電場的形成時,模型的實驗結果使他為之震驚。

他發現電場中伽馬射線和x射線釋放的能量,可為電場提供足夠的電場強度產生閃電。在雷雨天氣中,上升氣流和下降氣流推動水分子互相作用,釋放出電子從而增強了電場強度,這些電子最終以接近光速的速度穿越空氣。依據德懷爾的閃電形成理論,這些高速電子在電場中伽馬射線或者x射線釋放的能量作用下,與大氣層其他微粒發生碰撞便產生強大的雷鳴聲,並釋放出電荷。

曾致力於閃電形成研究的佛羅里達大學馬丁-烏曼(martin uman)稱,「這項發現可能是科學理論的一個重大突破。德懷爾的理論還展示了閃電產生所需的伽馬射線和x射線強度。」但是,對於閃電形成的確切解釋尚仍不能定論。

目前,德懷爾仍猜測某些特定條件下的電場也可以聚集足夠的電場強度從而產生閃電

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