闪电是怎样形成的?
闪电形成的原因:
闪电是通过气流在雷雨云中会因为水分子的摩擦和分解产生静电形成的,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,就像磁铁一样。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。
通常是暴风云(积雨云)产生电荷,底层为阴电,顶层为阳电,而且还在地面产生阳电荷,如影随形地跟着云移动。正电荷和负电荷彼此相吸,但空气却不是良好的传导体。
正电荷奔向树木、山丘、高大建筑物的顶端甚至人体之上,企图和带有负电的云层相遇;负电荷枝状的触角则向下伸展,越向下伸越接近地面。最后正负电荷终于克服空气的阻障而连接上。巨大的电流沿着一条传导气道从地面直向云涌去,产生出一道明亮夺目的闪光。
电是从哪来的?
电是通过带电粒子的移动来产生的。
1. 电是由带电粒子(例如:电子或离子)的流动或移动而产生的。
当带电粒子在导体中移动时,它们会产生电荷流,这将产生一个电场。
2. 电可以通过摩擦、化学反应、热能、辐射或磁效应等方式产生。
例如,在化学电池中,化学能被转化为电能,这种电能可以为电路提供电力。
而风力、水力、核能等也可以产生电。
3. 因此,我们可以通过多种方式产生电,但无论如何,电都是由带电粒子移动而产生的。
雷与闪电是怎么形成的
打雷和闪电是同时发生的,当带异种电荷的云层相互间的距离由于运动而缩小到一定距离时,正负电荷间的强大电势差将空气击穿而发生瞬间放电,放电时产生的放电火花就是闪电,同时放电时产生的声音就是雷声。
雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。产生雷电的条件是雷雨云中有积累并形成极性。根据不同的地形及气象条件,雷电一般可分为热雷电、锋雷电(热锋雷电与冷锋雷电)、地形雷电3大类。
请问雷电是怎么形成的
雷电由积雨云在形成过程中带有正电荷而某些云团带有负电荷统统对大地的静电感应使地面或建筑物表面产生异性电荷当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开始游离放电称作“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,当达到地面时便会产生由地面向与团队逆导主放电,在主导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(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成了人们感知和观察到的雷电。
雷电是怎么形成的
雷电是因为夏季地面高,水分蒸发产生强烈的向上的含有大量蒸气的气流,这个气流使云中的冰晶产生碰撞和复杂的运动而形成的。
雷是由于太阳照射加热激动空气而产生,并且因加热的强弱程度不同,雷的产生随季节也不同:正月太阳回暖,开始打雷,这就是我们常说的春雷;五月(阴历)阳光最炽热,雷势频繁迅猛,这就是暑夏雷雨季节;在秋末至隆冬,阳光渐弱,雷也就趋于消失。
闪电是怎么形成的呢
闪电的形成是因为水分子在高空分解和摩擦的过程中会产生两种静电,一种是云层上端的正电荷,一种是云层下端的负电荷,并且地面会自然带有一种正电荷,三者之间相互吸引,当电荷到达一定程度,就会产生强大的电流,闪电会劈向地面也是这个原因。
闪电是云与云之间、云与地之间或者云体内各部位之间的强烈放电现象(一般发生在积雨云中)。一道闪电的长度可能只有数百米(最短的为100米),但最长可达数千米。闪电的温度,从摄氏一万七千度至二万八千度不等,也就是等于太阳表面温度的3-5倍。
闪电是怎么形成的原因
暴风云通常产生电荷,底层为阴电,顶层为阳电,而且还在地面产生阳电荷,如影随形地跟着云移动。阳电荷和阴电荷彼此相吸,但空气却不是良好的传导体。阳电奔向树木、山丘、高大建筑物的顶端甚至人体之上,企图和带有阴电的云层相遇;阴电荷枝状的触角则向下伸展,越向下伸越接近地面。
最后阴阳电荷终于克服空气的阻障而连接上。巨大的电流沿着一条传导气道从地面直向云涌去,产生出一道明亮夺目的闪光。一道闪电的长度可能只有数百千米,但最长可达数千米。
闪电的温度,从摄氏一万七千度至二万八千度不等,也就是等于太阳表面温度的3至5倍。闪电的极度高热使沿途空气剧烈膨胀。空气移动迅速,因此形成波浪并发出声音。闪电距离近,听到的就是尖锐的爆裂声,如果距离远,听到的则是隆隆声。在看见闪电之后可以开动秒表,听到雷声后即把它按停,然后以来除所得的秒数,即可大致知道闪电有几千米。
曲折开叉的普通闪电称为枝状闪电。枝状闪电的通道如被风吹向两边,以致看来有几条平行的闪电时,则称为带状闪电。闪电的两枝如果看来同时到达地面,则称为叉状闪电。
闪电在云中阴阳电荷之间闪烁,而使全地区的天空一片光亮时,那便称为片状闪电。
雷和电是怎么形成的
雷是自然现象中的一种,天空中带不同电的云,相互接近时,产生的一种大规模的放电现象。在科学定义上,雷指闪电通道急剧膨胀产生的冲击波退化而成的声波,表现为伴随闪电现象发生的隆隆响声。
闪电,是空气被巨大的电压击穿后产生的电火花。汹涌的电流剧烈地加热临近的空气,使它一瞬间的温度高达15000度到2000度,因而造成临近空气急剧膨胀,临近的气压可瞬间增至一百个大气压以上。紧接着,又发生迅速冷却,空气很快收缩,压力减低。这一骤胀骤缩的过程都发生在千分之几秒的短暂时间内,并产生强有力的冲击波向四面八方扩散。在闪电发生后0。1—0。3秒,空气冲击波演变成声波,这就是我们听见的雷声。并且,随着声波不断地向外扩散,能量衰减越来越多,雷声也变得越来越沉闷。