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Atmospheric Electricity 大气层的电性 地球大气层的电现象,包括晴朗天气时的地球的电场、空气—地球间的电流,以及包括象闪电和圣艾尔摩火这样的闪光放电现象。在天空晴朗时大气层中也存在着稳定的电场,地球表面带有负电,高层大气带有正电,贴近地面附近的大气层的电场强度约每米10O伏特;在天空晴朗时,10公里高度上电场强度减弱到约每米5伏特。然而,在雷暴区附近以及在对流云的下面,地面上空的电场变化非常大,不仅在强度方面有很大变化,而且在电场的方向上也有很大的变化。计算表明,如果大气层的电场不能以某种方式维持,那么,它就会在短短的几分钟内以电流的形式从带正电的大气层流向带负电的地球,进行中和。在二十世纪初,英国自然科学家C.威尔逊认为,地球之所以能维持着带负电,是由于雷暴作用的结果。在任何一个时间内,在整个地球表面都存在着2000个以上的雷暴。大多数雷暴的底部都带有负电,据认为,正是这些底部带负电的雷暴从地球表面把大量的正电荷攫走而使地球维持着带负电。下述事实对这一观点是一个支持:全球的雷暴总数在格林尼治日(格林尼治子午线时间的午夜开始的24小时)内的变化与晴天地球电流的变化是相同的。晴天地球电流在格林尼治时间19:00达到最大。
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由于地球自转,加之有地磁场,地球上的电荷产生电感,感应电动势方向向外,地球上的正电贺易失去,易得负电荷.{可能是这样.}
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地磁北极在地理南极,应用安培定则,地球表面电流应该是自东向西,而地球自转方向是自西向东,依据电流方向是负电荷定向移动的反方向,推出地球表面带负电荷
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结合地球自转方向,和磁感线方向,就能解出来了。
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罗嗦看得头都大了
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