雷电是由什么形成的,雷电是怎么形成的?

2021-03-18 17:21:21 字数 5445 阅读 5188

1楼:帅帅一炮灰

原理:雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中。积雨云顶部一般较高,可达20公里,云的上部常有冰晶。冰晶的凇附,水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。

云中电荷的分布较复杂,但总体而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主。因此,云的上、下部之间形成一个电位差。当电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是我们常见的闪电现象。

闪电的的平均电流是3万安培,最大电流可达30万安培。

闪电的电压很高,约为1亿至10亿伏特。一个中等强度雷暴的功率可达一千万瓦,相当于一座小型核电站的输出功率。放电过程中,由于闪电通道中温度骤增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣。

带有电荷的雷云与地面的突起物接近时,它们之间就发生激烈的放电。在雷电放电地点会出现强烈的闪光和**的轰鸣声。这就是人们见到和听到的闪电雷鸣。

2楼:love柯南

“闪电”对我们来说是司空见惯的现象。夏天,每当天空乌云密布时,时常会出现雷声隆隆、电光闪闪。但是若问你:

“雷电是怎么形成的?”回答就困难了。 18世纪以前,中国古代,认为雷电是雷公、电母制造出来的。

西方人相信雷电是上帝发怒的结果,谁做坏事,上帝就用雷电来惩罚他。因此人们对雷电总怀有恐惧心理。一些不相信上帝的有识之士试**释雷电的起因。

最早探索出雷电奥秘的是美国科学家富兰克林。他用风筝实验,证明了天上的电与地上的电是相同的,“闪电就是电火花”。但时至今日,科学家们仍然还没有完全弄明白雷电到底是怎么产生的。

翻腾不息的云朵为什么会带上大量的正、负电荷。要求得这个问题的答案,比在雷雨时放风筝,把雷电引到地面上来困难得多。 为了揭开闪电之谜,科学家把气球放到雷电云层中进行探测;派飞机围绕雷电云层飞行,甚至穿越雷电云层;用火箭触发闪电,等等。

但是通过这些活动,对雷电的了解仍是微不足道。 科学家们发现:在多数情况下,雷电云层的厚度超过3千米才可能产生闪电。

云层上部往往带正电,云层底部带负电。当正、负电荷间的电场足够强时,就击穿空气,产生闪电。一般而言,云层越厚,雷电越激烈。

但是,到底是什么驱使正、负电荷分开的呢?不少科学家认为,降雨可能是个原因。他们解释说:

下落的大雨滴或冰球携带负电荷,而像小尘粒和冰晶这样的带正电的微粒就在云层上部积累起来,结果就使云层上部带正电,下部带负电。产生了足以引起闪电的电场。但这种解释也难免牵强,因为闪电经常发生在降雨之前,而不全是降雨后或降雨过程中。

另外,也无法解释在火山爆发时为何也会产生闪电现象。 于是,有人又提出另一种看法:认为雷电云的电荷是在云层外产生的,大气中的过量正电荷被吸附到上部云层里,它们又吸引云层上方大气中的负电荷,这些负电荷就附着在不断被气流裹挟而下的云粒上。

正负电荷的分离正是这些上下运动的剧烈气流在起作用。 然而,这一假说也并未得到证实。看来要解释清楚这一自然现象,并不那么容易,还需要进一步了解雷电云的内部作用过程,方能令人满意地解释闪电现象。

但即使这一问题解决了,也还有其他的问题有待去弄清楚。例如,为何闪电通常总是怪模怪样地呈“之”字形?(当然也有一种球状闪电,这也是一个“谜”)为什么闪电更多地发生在陆地上而不是水面上?

为什么闪电总发生在夏天,而不是冬天呢?为什么雷电通常会击毁高处的物体,但又并非总是如此呢? ★小破孩★﹌ 回答采纳率:

46.8% 2008-08-11 19:18 检举 雷电是对流发展旺盛和强烈的积雨云中一种伴有闪电和雷鸣的的放电现象,常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷。

积雨云顶部一般较高,可达二十公里,云的上部常有冰晶,云低一般却只有几百米,可见垂直对流之强烈。 积雨云中电荷的分布较复杂,总体而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主。因此,云的上、下部之间形成一个电位差。

当电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是我们常见的闪电现象。而旺盛的积雨云中所包含的电量巨大,放电的一瞬间能量转换的速度极大,因此会发出很大的声音。 观测和实验都表明了云滴和下部较大水滴的对流中会产生电荷分离,这就是产生雷电的基本原理:

雷雨中较大雨点所带负电荷较多,即带净负电,而小雨点则带有较多正电荷,即其电性为正。而雨点在空气中下降时,其所能达到的最大速度(称为终速度)约与其半径之平方成正比,因而重力作用可使大小雨点分开,同时亦使正负电荷分离;而分离的量随水降下所需之时间而增大,终可建立起足以引起空间放电的电场强度,此一电场方向恰与雷雨云中所观测到的相符合

雷电是怎么形成的?

3楼:youth小杰

雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷风。

在尖端放电现象,放电过程中,巨大带电云体的高速相向运动产生的巨大碰撞释放的能量、加上巨大电荷放电释放的能量,叠加在一起产生巨大的**,伴随着**产生强烈的闪光和巨大的雷声。带电云团的放电**,就是我们看到的雷电现象。

闪电大家都知道,它**于夏季的积雨云层。当携带电荷的云层临近地面上高大的建筑物时,就会出现正负电荷对撞,并形成强大的闪光,同时会伴随空气的共振产生巨大的轰鸣声,这就是雷电。有时,人们把闪电称作雷电。

为什么叫雷电呢?因为“雷”象征**,“雷鸣电闪”中的“雷”形容声音,而“闪”是由于正负电荷撞击而形成的光辐射,所以,人们将自然界中的打雷和闪电统称为雷电。

闪电的电压是很高的,约为1亿至10亿伏特,一个中等强度的雷电释放的功率可高达1000万瓦,相当于一座小型核电站的输出功率。避雷针只能预防直击雷的强大电荷冲击,而对强雷电磁感应的电荷就很难起作用了。 雷电分为接触电荷和感应电荷。

4楼:匿名用户

雷电的形成

雷电是由雷云(带电的云层)对地面建筑物及大地的自然放电引起的,它会对建筑物或设备产生严重破坏。因此,对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解,从而采取适当的措施,保护建筑物不受雷击。

在天气闷热潮湿的时候,地面上的水受热变为蒸汽,并且随地面的受热空气而上升,在空中与冷空气相遇,使上升的水蒸汽凝结成小水滴,形成积云。云中水滴受强烈气流吹袭,**为一些小水滴和大水滴,较大的水滴带正电荷,小水滴带负电荷。细微的水滴随风聚集形成了带负电的雷云;带正电的较大水滴常常向地面降落而形成雨,或悬浮在空中。

由于静电感应,带负电的雷云,在大地表面感应有正电荷。这样雷云与大地间形成了一个大的电容器。当电场强度很大,超过大气的击穿强度时,即发生了雷云与大地间的放电,就是一般所说的雷击

5楼:星桂花类淑

空中的尘埃、冰晶等物质在云层中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。经过运动,带上相同电荷的质量较重的物质会到达云层的下部(一般为负电荷),带上相同电荷的质量较轻的物质会到达云层的上部(一般为正电荷)。这样,同性电荷的汇集就形成了一些带电中心,当异性带电中心之间的空气被其强大的电场击穿时,就形成"云间放电"(即闪电)。

带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成对地放电

。这就容易造成雷电灾害。

雷电形成于大气运动过程中,其成因为大气运动中的剧烈摩擦生电以及云块切割磁力线。

闪电的形状最常见的是枝状,此外还有球状、片状、带状。闪电的形式有云天闪电、云间闪电、云地闪电。云间闪电时云间的摩擦就形成了雷声。

6楼:饶朗丽依哲

雨,又称雷阵雨,是夏季常常出现的伴有雷电的降雨现象。它在积雨云中形成,强烈时可出现暴雨。按其成因,常见的有两种:

一种是对流旺盛所致的热雷雨,常见于夏季午后,范围小而雨时短;另一种是冷暖空气剧烈冲突,促使暖湿空气上升而致的降雨雷雨,其范围大,雨时也较长。

雷电是大气中的放电现象。气象上把伴有雷声的判为雷暴,把只见闪电而不闻雷声的判为远电。它产生于积雨云中,由于对流,积雨云中的小水滴不断碰撞**,产生正负电荷并各自不断大量聚积、若云与云之间或云与大地之间的电位差达一定程度,即发生猛烈的放电现象——闪电。

在放电的路径上通过电流约1万安培偶尔可达10万安培,使仅几厘米通道上的空气温度猛增,可高达上万摄氏度,致使体积骤然膨胀,发生**声——雷声。由于光速比声速快,故先见闪电,后闻雷声。强烈的雷电有时会毁坏建筑物和击毙人畜,但雷雨亦可使土壤提高肥力,增加含氮量。

雷雨云的云底是带电荷的,这种电荷能使地面发生感应,并产生与云底的电性质不同的电荷,即:“感应电荷”,众所周知,电荷是同性相斥异性相吸。感应电荷在小范围的地面是同一性质,相互排斥的,其结果将使电荷移到地面弯曲得最历害的地方去,致使高耸地面上的物体上部,感应电荷最多最密,对雷雨云底部不同性质电荷的吸引力也最强。

因此,地面高耸突出的物体最容易遭雷击,所以要特别注意防雷击。

7楼:定玉枝哈月

雷电是人们熟知的一种自然现象,雷鸣闪电,可怕而又宏伟壮观。过去,人们解释不了这种现象,把雷电当神来崇拜,大家熟悉的《西游记》中就有雷公、电母等神话形象,令人敬畏。一些生命起源学说认为,是雷电孕育了地球现在的繁荣和文明。

在对此观点疑惑的同时,人类确确实实地领略了雷电的巨大能量和威猛的破坏力,雷电给人类带来的灾难不胜枚举。

雷电是怎么形成的呢?雷电是雷云和大地间或带异种电荷的雷云间的放电现象。这种迅猛的放电过程产生强烈的闪电并伴随巨大的声音。

发生闪电的云被称为雷雨云,层积云、雨层云、积云、积雨云都有可能成为雷雨云,但最常见的是积雨云。

雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨云中。积雨云在形成过程中,一部分云团带正电荷,另一部分云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷聚集到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25~30kv/cm),开始游离放电,我们称之为“先导放电”。

云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十kv至几百kv),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。(气象学会)

云的形成过程是空气中的水蒸气由各种原因达到饱和或过饱和状态而发生凝结的过程。积雨云是一种在强烈垂直对流过程中形成的云,由于地面吸收太阳的辐射热量大于空气层,因此白天地面升温较多,特别是夏季。近地面的大气温度也跟着升高,气体随着温度的升高体积增大,开始上升,同时密度减小,压强也随着降低,就会和上方的空气层发生对流。

热气流在上升过程中膨胀降压,同时与高空低温空气进行热交换,于是上升气流携带的大量水蒸气凝结成细小水滴,就形成了云,并随着高度上升进一步冷却成冰晶。在大气电场以及温差起电效应、破碎起电效应等各种机制同时作用下,进行着水滴中电荷分离的复杂过程,形成带电荷的雷云。

雷云在运动中产生分层电荷。当此雷云在天空移动时,它拖着一个相反极性电荷的阴影在地表移动,我们称其为地电荷。当地电荷到达构筑物,

雷云电荷吸引地电荷上升到构筑物最顶端,然后再跨越结构水平散布。使地面和雷云间形成强大的电场。使两种电荷保持分离的是中间空气的绝缘。当云中某处积聚的电荷密度很大,激发的电场强度达到

25-30kv/cm

时,从云分支向下进行步进式放电,称为下行先导放电。这个先导逐渐接近地面,达到一定距离时,地面物体在强电场作用下产生尖端放电,向上迎着步进先导发射电子流,成为上行先导放电。当上行先导与下行先导接通时,此离子化通道变为主雷击通道。

主放电会有很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并伴随强烈的闪光和雷声。这种雷云对大地的放电,常被称为直击雷。这种雷击破坏力极大,产生电效应、热效应和机械力,会造成极大的危害。

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1英寸等于多少厘米?雷电形成的瞬间电流可达多少安培

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