为什么天空中会出现打雷的现象?
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打雷是由于大气中存在的电荷不平衡导致的。天空中的打雷现象通常发生在雷暴云中,这种云通常是积状云(cumulonimbus cloud)。以下是导致打雷的主要原因:
1. 静电积累:在雷暴云中,云顶部和云底部之间存在着强烈的垂直气流,使得云内部的水蒸气和冰晶相互碰撞。这些碰撞过程导致水滴和冰晶之间发生静电分离,使得云顶部带正电荷,云底部带负电荷。
2. 电荷分离:云内的垂直气流促使冰晶和水滴在云内上下移动,形成不同大小和重量的带正电荷和负电荷的颗粒。由于云中上升气流使得带正电荷的颗粒上升,而下沉气流使得带负电荷的颗粒下沉,从而导致电荷分离现象。
3. 电荷积累:在云内部,正电荷和负电荷逐渐积累,形成电场。当电场强度足够大时,它会导致空气中的分子离子化,形成电离通道,也被称为领导通道。
4. 闪电放电:一旦领导通道形成,它就会迅速传导电荷,从而形成一道闪电。闪电是由大量的电子在极短时间内流动产生的电流。这导致了高温和高亮度的闪光,伴随着雷声的产生。
需要注意的是,雷电现象是复杂的,科学家对其详细的机制仍在研究中。闪电放电过程中涉及到大气物理学、电磁学和电荷传递等多个领域的知识。但上述是目前为止被广泛接受的基本理论解释,解释了为什么雷暴云中会发生打雷现象。
1. 静电积累:在雷暴云中,云顶部和云底部之间存在着强烈的垂直气流,使得云内部的水蒸气和冰晶相互碰撞。这些碰撞过程导致水滴和冰晶之间发生静电分离,使得云顶部带正电荷,云底部带负电荷。
2. 电荷分离:云内的垂直气流促使冰晶和水滴在云内上下移动,形成不同大小和重量的带正电荷和负电荷的颗粒。由于云中上升气流使得带正电荷的颗粒上升,而下沉气流使得带负电荷的颗粒下沉,从而导致电荷分离现象。
3. 电荷积累:在云内部,正电荷和负电荷逐渐积累,形成电场。当电场强度足够大时,它会导致空气中的分子离子化,形成电离通道,也被称为领导通道。
4. 闪电放电:一旦领导通道形成,它就会迅速传导电荷,从而形成一道闪电。闪电是由大量的电子在极短时间内流动产生的电流。这导致了高温和高亮度的闪光,伴随着雷声的产生。
需要注意的是,雷电现象是复杂的,科学家对其详细的机制仍在研究中。闪电放电过程中涉及到大气物理学、电磁学和电荷传递等多个领域的知识。但上述是目前为止被广泛接受的基本理论解释,解释了为什么雷暴云中会发生打雷现象。
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雷的想成是:天上的云有的是正极,有的是负极,两种云碰到一起时,就会发出闪电,同时又放出很大的热量,使周围的空气受热,膨胀。瞬间被加热膨胀的空气会推挤周围的空气,引发出强烈的爆炸式震动。这就是雷声。
扩展资料
空气极不稳定的时候,容易发生强烈的向上对流运动,而形成高耸的积雨云,云中充满上上下下奔窜的水汽,就会产生静电,云的上端会产生正电荷,云的下端会产生负电荷,地面又是负电荷,若两个负电荷间的电压差,大到可以冲破绝缘体的空气,使空气在瞬间膨胀爆炸、发热发光,发光就是闪电,膨胀爆炸发出巨大声响就是打雷。
雷电是雷雨云中的放电现象。形成雷雨云要具备一定的条件,即空气中要有充足的水汽,要有使湿空气上升的动力,空气要能产生剧烈的对流运动。春夏季节,由于受南方暖湿气流影响,空气潮湿,同时太阳辐射强烈,近地面空气不断受热而上升,上层的冷空气下沉,易形成强烈对流,所以多雷雨,降冰雹。
参考资料:打雷(自然现象)_百度百科
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