打雷時,電是怎樣產生的,打雷時電是如何形成的?

時間 2022-03-03 22:45:28

1樓:韶瓏計邈

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自然現象。雷電一般產生於對流發展旺盛的積雨雲中,因此常伴有強烈的陣風和暴雨,有時還伴有冰雹和龍捲。積雨雲頂部一般較高,可達20公里,雲的上部常有冰晶。

冰晶的凇附,水滴的破碎以及空氣對流等過程,使雲中產生電荷。雲中電荷的分佈較複雜,但總體而言,雲的上部以正電荷為主,下部以負電荷為主。因此,雲的上、下部之間形成一個電位差。

當電位差達到一定程度後,就會產生放電,這就是我們常見的閃電現象。閃電的的平均電流是3萬安培,最大電流可達30萬安培。閃電的電壓很高,約為1億至10億伏特。

一箇中等強度雷暴的功率可達一千萬瓦,相當於一座小型核電站的輸出功率。放電過程中,由於閃道中溫度驟增,使空氣體積急劇膨脹,從而產生衝擊波,導致強烈的雷鳴。

暴風雲通常產生電荷,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。陽電荷和陰電荷彼此相吸,但空氣卻不是良好的傳導體。陽電奔向樹木、山丘、高大建築物的頂端甚至人體之上,企圖和帶有陰電的雲層相遇;陰電荷枝狀的觸角則向下伸展,越向下伸越接近地面。

最後陰陽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。一道閃電的長度可能只有數百千米,但最長可達數千米。

閃電的溫度,從攝氏一萬七千度至二萬八千度不等,也就是等於太陽表面溫度的3~5倍。閃電的極度高熱使沿途空氣劇烈膨脹。空氣移動迅速,因此形成波浪併發出聲音。

閃電距離近,聽到的就是尖銳的爆裂聲;如果距離遠,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.

為了防止觸電所以一般不能在樹下躲雨。

2樓:師訪波薊荌

那是因為雲層是再有電離子的,而有些是正的有些是又是負的,當正負相碰撞時就產生了我們所說的雷電了就像兩個電極短路一樣,

3樓:大宇宙地球生活

閃電和雷鳴是怎樣產生的?

打雷時電是如何形成的?

4樓:匿名使用者

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自然現象。雷電一般產生於對流發展旺盛的積雨雲中,因此常伴有強烈的陣風和暴雨,有時還伴有冰雹和龍捲。積雨雲頂部一般較高,可達20公里,雲的上部常有冰晶。

冰晶的凇附,水滴的破碎以及空氣對流等過程,使雲中產生電荷。雲中電荷的分佈較複雜,但總體而言,雲的上部以正電荷為主,下部以負電荷為主。因此,雲的上、下部之間形成一個電位差。

當電位差達到一定程度後,就會產生放電,這就是我們常見的閃電現象。閃電的的平均電流是3萬安培,最大電流可達30萬安培。閃電的電壓很高,約為1億至10億伏特。

一箇中等強度雷暴的功率可達一千萬瓦,相當於一座小型核電站的輸出功率。放電過程中,由於閃道中溫度驟增,使空氣體積急劇膨脹,從而產生衝擊波,導致強烈的雷鳴。

暴風雲通常產生電荷,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。陽電荷和陰電荷彼此相吸,但空氣卻不是良好的傳導體。陽電奔向樹木、山丘、高大建築物的頂端甚至人體之上,企圖和帶有陰電的雲層相遇;陰電荷枝狀的觸角則向下伸展,越向下伸越接近地面。

最後陰陽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。一道閃電的長度可能只有數百千米,但最長可達數千米。

閃電的溫度,從攝氏一萬七千度至二萬八千度不等,也就是等於太陽表面溫度的3~5倍。閃電的極度高熱使沿途空氣劇烈膨脹。空氣移動迅速,因此形成波浪併發出聲音。

閃電距離近,聽到的就是尖銳的爆裂聲;如果距離遠,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.

為了防止觸電所以一般不能在樹下躲雨。

打雷時,雲中的電是怎樣產生的

5樓:魂

1.2 雷電放電的物理過程 1.2.1 分級先導 當雷雲起電後,無論是雲中或雲對地之間,電場強度都不是到處一樣的,當雲中某一電荷密集中心處的電場強度達到(25~30)kv/cm 時,開始電暈放電,這就是雷電放電的先導階段,又稱先導放電.先分級發展,平均速度約(1o。~lo。)m/s,每一級的電弧,長度約50 m,發展速度約為5× 10 m/s, 停頓時間(30"--90)ms,停頓時間內完成雷雲對先導通道的充電,加強先導頭部的電場促進下一梯級先導的發展,分級先導的發展方向無選擇性. 1.2.2 主放電與多重放電 當分級先導頭部離地面(或建築物等)距離為r時,在地面的某一點出現迎雷先導,由上向下發展的分級先導選定這一點為雷擊點,民稱為擊距,r與雷電流有關.r=6.71(r單位:

m;i單位:ka)當兩個先導頭部相遇時,發生強烈中和放電,電流有幾千至幾萬安,甚至達幾十萬安,雷鳴和閃電同時伴隨著出現,這個放電過程以波的形式由下向上(是由下向上)傳播至雷雲,這就是雷電的主放電階段,又稱回擊.回擊速度約1/3光速,時間極短,約(50~ loo)微s.雷雲中的剩餘電荷在餘輝階段放盡,大約持續0.03 s. 1 雷放電發展過程 由於雲中可能同時存在若干個電荷中心,所以當第一個電荷中心的上述放電過程完成以後,可能引起第二個、第三個中心向第一個通道放電,因此雷電往往是多重性的,每次放電間隔(0.6~800)ms,放電的平均數目為2~3次,最多可達42次.第二次及以後的放電電流一般較小,不超過30 ka. 參考資料:華北工學院學報2023年第24卷第2期《雷電監測及定位系統》 同時發生的,是帶有不同電荷的雲相互碰撞,所以產生閃電和雷聲。

但由於光傳播的速度比聲音的傳播速度快,所以我們在地面上都是先看到閃電,過會才聽到雷聲。二者間隔時間越長,說明這個碰撞發生的地點離地面越遠。

麻煩採納,謝謝!

6樓:殳雅琴

在高空運動的雲互相摩擦產生的靜電, 當靜電積累到一定量時就會放電, 從而形成了我們看到的劃破長空的閃電。 帥不? 通俗說就是空氣摩擦...

7樓:桫沐冧拯沢烷臬

風吹運動,摩擦起電。。。。。簡單吧

打雷是怎樣形成的?

8樓:範玉枝花申

雷就是很大電流在空氣中流過需要兩個條件,一是雲層積累了大量的電荷,二是放電途徑順暢,冬天不打雷有2個原因

1是下雪多在冬天,而云產生電荷主要是因為上升氣流和它的摩擦,冬天很少有上升氣流,所以電荷積累不多

2是冬天裡空氣溼度不如夏天大,溼潤的空氣才容易導電,所以冬天的雲不容易放電

雷電是雷雨雲中的放電現象。形成雷雨雲要具備一定的條件,即空氣中要有充足的水汽,要有使溼空氣上升的動力,空氣要能產生劇烈的對流運動。春夏季節,由於受南方暖溼氣流影響,空氣潮溼,同時太陽輻射強烈,近地面空氣不斷受熱而上升,上層的冷空氣下沉,易形成強烈對流,所以多雷雨,甚至降冰雹。

而冬季由於受大陸冷氣團控制,空氣寒冷而乾燥,加之太陽輻射弱,空氣不易形成劇烈對流,因而很少發生雷陣雨。但有時冬季天氣偏暖,暖溼空氣勢力較強,當北方偶有較強冷空氣南下,暖溼空氣被迫抬升,對流加劇,就會形成雷陣雨,出現所謂「雷打冬」的現象。氣象專家還說,雷暴的產生不是取決於溫度本身,而是取決於溫度的上下分佈。

也就是說,冬天雖然氣溫不高,但如果上下溫差達到一定值時,也能形成強對流,產生雷暴。冬打雷在中國很少見,但在加拿大多倫多的冬天就經常出現

空氣極不穩定的時候,容易發生強烈的向上對流運動,而形成高聳的積雨雲,雲中充滿上上下下奔竄的水汽,就會產生靜電,雲的上端會產生正電荷,雲的下端會產生負電荷,地面又是正電荷,那麼,正、負電荷之間有空氣作為絕緣體,若正、負電荷間的電壓差,大到可以衝破絕緣體的空氣,使空氣在瞬間膨脹**、發熱發光,發光就是閃電,膨脹**發出巨大聲響就是打雷。

9樓:躍進小老虎

雷是一種大氣現象。

雷是由於大氣中的雲體之間、雲地之間正負電荷互相摩擦產生劇烈的放電,產生高溫、使大氣急劇膨脹,產生震耳欲聾的巨響,這就是閃電雷鳴。

當大氣層電荷不斷地在雲層集結。如果電荷量變得足夠強大,就會發生閃電。當閃電橫穿天空時,能很快使沿途的空氣變熱。

變熱了的空氣迅速膨脹,並象發生**那樣猛烈地向四周衝擊。這樣就引起了巨大的聲波,這種聲波我們聽起來就是雷聲。

雷電最常見的是線形雷,危害最大,有時也能見到片形雷,個別也會出現**的球形雷。在放電區域,電流會高達幾百千安培、電壓有數百萬伏,破壞力十分巨大,如觸及樹木或房屋則被擊倒,觸及人畜則被電死或燒焦,釀成災禍

10樓:小梗漫畫

打雷是怎麼形成的呢,進來告訴你

11樓:小西迷你

大氣層摩擦,所以才產生了打雷

打雷是怎樣產生的 20

12樓:laughter_炙

雷電是一種自然放電現象。夏季,高空中有好多雲團在不斷運動,雲團交錯運動,相互摩擦,從而產生大量的電荷,形成電場。由於同種電荷相排斥,所以正電荷與負電荷分別聚集到雲的兩端。

積雲所帶的電達到一定程度時,就會穿過空氣放電,使兩種電荷發生中和併產生火花。這便是雷電現象。因為空氣的電阻不均勻,電前進的形狀大多曲曲折折,形成象樹枝一樣的光帶,這就是閃電。

而放電使空氣振動發出聲音,就是雷聲。

希望能夠幫到您!

13樓:小梗漫畫

打雷是怎麼形成的呢,進來告訴你

14樓:匿名使用者

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。雷電一般產生於對流發展旺盛的積雨雲中,因此常伴有強烈的陣風和暴雨,有時還伴有冰雹和龍捲風。積雨雲頂部一般較高,可達20公里,雲的上部常有冰晶。

冰晶的凇附,水滴的破碎以及空氣對流等過程,使雲中產生電荷。雲中電荷的分佈較複雜,但總體而言,雲的上部以正電荷為主,下部以負電荷為主。因此,雲的上、下部之間形成一個電位差。

當電位差達到一定程度後,就會產生放電,這就是我們常見的閃電現象。閃電的的平均電流是3萬安培,最大電流可達30萬安培。閃電的電壓很高,約為1億至10億伏特。

一箇中等強度雷暴的功率可達一千萬瓦,相當於一座小型核電站的輸出功率。放電過程中,由於閃電通道中溫度驟增,使空氣體積急劇膨脹,從而產生衝擊波,導致強烈的雷鳴。 帶有電荷的雷雲與地面的突起物接近時,它們之間就發生激烈的放電。

在雷電放電地點會出現強烈的閃光和**的轟鳴聲。這就是人們見到和聽到的閃電雷鳴。

打雷是怎麼產生的,打雷是怎樣形成的?

閃電是雷雨雲體內各部分之間或雲體與地面之間,因帶電性質不同形成很強的電場的放電現象。由於閃電通道狹窄而通過的電流太多,這就使閃電通道中的空氣柱被燒得白熱發光,並使周圍空氣受熱而突然膨脹,其中雲滴也會因高熱而突然汽化膨脹,從而發出巨大的聲響 雷鳴。在雲體內部與雲體之間產生的雷為高空雷 在雲地閃電中產生...

打雷時,雷聲和閃電是同時產生的,但是我們總是先看到閃電而後才

鴻蒙死光後代 閃電和雷聲是同時發生的,根據傳播速度表可知,聲音的傳播速度是340米 秒,光的傳播速度是3 108 米 秒,那麼我們先看到閃電,後聽到雷聲的原因是空氣中光的傳播速度大於聲音的傳播速度 故答案為 空氣中光的傳播速度大於聲音的傳播速度 打雷時,雷聲和閃電是同時發生的,但是我們總是先看到閃電...

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