為什麼會打雷? ?

General 更新 2024-09-19

為什麼會打雷?

下雨時,天上的雲有的帶陽電,有的帶陰電,兩種雲碰到一起時,就會放電,發出很亮很亮的閃電,同時又放出很大的熱量,使周圍的空氣很快受熱,膨脹,並且發出很大的聲音,這就是雷聲。

簡介:

據專家分析,雷電是雷雨雲中的放電現象。形成雷雨雲一般要具有兩個條件,充足的水汽和劇烈的對流運動。冬天,由於空氣寒冷乾燥,加之太陽輻射較弱,空氣中不易形成對流,因而很少有雷電。但有時冬季氣溫偏高就形成了雷雨雲,產生了雷電,並出現雨雪天氣。對流特別強盛,還可形成冰雹,這就會產生所謂“冬打雷”天氣現象。進入1月中旬以來,暖溼氣流異常強盛,氣溫明顯偏高,14日的最高氣溫達22.1℃,創歷史同期最高。而17日北方較強冷空氣南下,兩者交匯,天空中不但下起了雪,而且還響起了驚雷。瞭解了這些原因,“冬打雷”就不奇怪了。

原因:

為什麼會出現雪天打雷的現象 據報道,1970年初春的某天晚上,我國長江中下游地區朔風怒吼,下著少見的鵝毛大雪。突然間,天空中電光閃閃,雷聲隆隆,這一罕見的天氣現象令人感到奇怪。魯西地區元宵節當天也有大雪伴打雷的現象。那麼,為什麼下雪天還會打雷呢?

電閃雷鳴,是夏天常見的天氣現象,而下雪一般都在冬天,這是兩種絕然不同的天氣現象。但是,只要某時某地的天氣具備了既能下雪又能打雷的條件時,這兩種絕然不同的天氣現象就能同時出現。

在冬天,當天空陰雲密佈,高空雲層中的氣溫在零度以下時,雲中的水汽就凝結成雪。雪花從雲中落下來時,如果近地面層的空氣溫度較高,雪花就會融化成為雨滴。相反,如果近地面層的氣溫較低、雪花不能融化,這時就下雪了。

雷雨是由於暖溼空氣在區域性地方出現強烈對流,暖空氣急劇上升產生了積雨雲的劇烈振動,就會積累了大量的電荷,而產生閃電現象。

雷電的形成:

眾所周知,雷雨季節的閃電與高壓電場中的絕緣物質電離擊穿導電是一個道理。在雷雨天氣,帶電雲層所形成的高壓電場強度是很高的。通常,帶電雲層對大地放電一般是這種情況,其雲層屬於正電荷區高電位,大地處於負電荷區低電位。空氣原本是不導電的,但在強大的電場力作用下,氣體原子核最外層的電子就會受到電場力的激發而產生躍遷飄逸而形成帶電離子。獲得電子的原子稱其為負離子,失去電子的原子稱其為正離子。在電場力的作用下,帶電離子可形成電子流。另外,絕緣體的電子受原子核的引力場作用較強,也可稱其為原子核對電子的束縛力,在一般的外加電力場中其外圍電子呈現為較大的惰性狀態很難激發脫離軌道成為帶電離子。如果外加電場力超過了其絕緣體原子核對電子的束縛力,也就是電子的受激發狀態,那麼其絕緣體就會形成我們常說的擊穿狀態而參與導電。在自然界的物質中,天然雲母的電導惰性最大,其次是玻璃、陶瓷、塑料等類。 空氣是一般的絕緣介質,而純正單一的氣體其原子核外圍電子的遊離惰性也是很強的。然而空間氣體中的成分並不純正,也摻雜有其他的物質顆粒或者是水分子而極易構成低電場下形成的離子態。介質擊穿電離導電,是電工學中常用的專業術語。面對自然界所形成的強大電場,由空間氣體形成的絕緣介質是微不足道的,數億伏特的電壓場很容易將氣體核外電子激發遊離而成為帶電離子參與導電。絕緣介質擊穿就是絕緣物質構成的離子態,高壓電場形成的弧光放電現象,就是絕緣介質核外電子被激發遊離後形成的能量釋放所產生的光輻射。

雷與閃電,是由空間氣體的核外電子被電場激發後形成等離子導電狀態,同時也伴隨了光輻射和熱效應的產生。由於光以及熱輻射的作用使其周圍空氣溫度急劇的增加從而產生熱膨脹,進而又推動空氣形成震盪波,也就是我們聽到的雷暴聲。空氣中的水分子濃度越大雜質越多,被高壓電場擊穿電離的可能性就越大,......

為什麼會有閃電?為什麼會打雷?

閃電形成的原因

氣流在雷雨雲中會因為水分子的摩擦和分解產生靜電.這些電分兩種.一種是帶有正電荷粒子的正電,一種是帶有負電荷粒子的負電.正負電荷會相互吸引,就象磁鐵一樣.正電荷在雲的上端,負電荷在雲的下端吸引地面上的正電荷.雲和地面之間的空氣都是絕緣體,會阻止兩極電荷的電流通過.當雷雨雲裡的電荷和地面上的電荷變得足夠強時,兩部分的電荷會衝破空氣的阻礙相接觸形成強大的電流,正電荷與負電荷就此相接觸.當這些異性電荷相遇時便會產生中和作用(放電).激烈的電荷中和作用會放出大量的光和熱,這些放出的光就形成了[閃電].

大多數的閃電都是連線兩次的.第一次叫前導閃接,是一股看不見的空氣叫前導,一直下到接近地面的地方.這一股帶電的空氣就象一條電線,為第二次電流建立一條導路.在前導接近地面的一剎那,一道回接電流就沿著這條導路跳上來,這次回接產生的閃光就是我們通常所能看到的閃電了.

打雷的原因

現在知道電荷中和作用時會放出大量的光和熱,瞬間放出大量的熱會將周圍的空氣加熱到30000攝氏度的高溫.強烈的電流在空氣中通過時,造成沿途的空氣突然膨脹,同時推擠周圍的空氣,使空氣產生猛烈的震動,此時所產生的聲音就是[雷聲].(不要忘記告訴小寶寶,雷電是同時發生的,因為光速比聲速快很多,所以我們總是先看到閃電後才聽到雷聲的.)

閃電若落在近處,我們聽到的就是震耳欲聾的轟隆聲.閃電若是落在較遠處,我們聽到的是隆隆不覺的雷鳴聲.這是因為聲波受到大氣折射和地面物體反射後所發出的回聲.

雷電發生的必要條件

1.空氣要很潮溼;

2.雲一定要很大塊的;

天氣乾燥的地區一般不容易出現雷電。

閃電的過程

如果我們在兩根電極之間加很高的電壓,並把它們慢慢地靠近。當兩根電極靠近到一定的距離時,在它們之間就會出現電火花,這就是所謂“弧光放電”現象。

雷雨雲所產生的閃電,與上面所說的弧光放電非常相似,只不過閃電是轉瞬即逝,而電極之間的火花卻可以長時間存在。因為在兩根電極之間的高電壓可以人為地維持很久,而雷雨雲中的電荷經放電後很難馬上補充。當聚集的電荷達到一定的數量時,在雲內不同部位之間或者雲與地面之間就形成了很強的電場。電場強度平均可以達到幾千伏特/釐米,區域性區域可以高達1萬伏特/釐米。這麼強的電場,足以把雲內外的大氣層擊穿,於是在雲與地面之間或者在雲的不同部位之間以及不同雲塊之間激發出耀眼的閃光。這就是人們常說的閃電。

肉眼看到的一次閃電,其過程是很複雜的。當雷雨雲移到某處時,雲的中下部是強大負電荷中心,雲底相對的下墊面變成正電荷中心,在雲底與地面間形成強大電場。在電荷越積越多,電場越來越強的情況下,雲底首先出現大氣被強烈電離的一段氣柱,稱梯級先導。這種電離氣柱逐級向地面延伸,每級梯級先導是直徑約5米、長50米、電流約100安培的暗淡光柱,它以平均約150000米/秒的高速度一級一級地伸向地面,在離地面5—50米左右時,地面便突然向上回擊,回擊的通道是從地面到雲底,沿著上述梯級先導開闢出的電離通道。回擊以5萬公里/秒的更高速度從地面馳向雲底,發出光亮無比的光柱,歷時40微秒,通過電流超過1萬安培,這即第一次閃擊。相隔幾秒之後,從雲中一根暗淡光柱,攜帶巨大電流,沿第一次閃擊的路徑飛馳向地面,稱直竄先導,當它離地面5—50米左右時,地面再向上回擊,再形成光亮無比光柱,這即第二次閃擊。接著又類似第二次那樣產生第三、四次閃擊。通常由3—4次閃擊構成一次閃電過程。一次閃電過程歷時約0.25秒,在......

下雪天為什麼會打雷呢?

打雷,是夏天常見的天氣現象;下雪,多在冬天,這是兩種絕然不同的天氣現象。但是,只要某時某地的天氣形勢,具備了既能下雪,又有打雷的條件,這兩種絕然不同的天氣現象就能夠在一天裡同時出現。

冬天,當天空陰雲密佈,高空雲中的氣溫在0℃以下時,雲中的水汽就凝結成雪。雪花從雲中落下來,人們在地面上所看到的究竟是雪還是雨呢?這就要看近地面層幾百米以內的溫度了,如果近地面層的氣溫比較高,雪花降落時,就會在近地面層低空中重新融化,成為雨滴,這時我們看到的就是落雨。相反,如果近地面層的氣溫比較低,雪花不能融化,這時就下雪了。一般來說,地面氣溫在3℃或2℃以下時,就會出現下雪的現象。

雷雨,是由於暖溼空氣受到某種原因(比如活動在冷空氣的上面,或是受到地形影響,如山脈的斜坡作用等等),向上擡升;當暖空氣急劇上升,產生積雨雲時,雷雨就很容易發生了。

我們再來看看1970年3月12日晚上,我國長江中、下游的天氣條件吧J當時近地面層的冷空氣,是從華北經黃海北部一帶流到長江下游來的,溫度很低,到了傍晚以後,長江中、下游的氣溫下降到o℃左右,這時具備了下雪的條件。當時在冷空氣的上面,又是怎樣的情況呢?從南方海洋上吹來的很強盛的暖溼空氣,在長江中、下游正好同冷空氣匯合,並且沿著低層冷空氣猛烈爬升,於是在將要下雪的層狀雲中發生了強烈的對流現象,形成了積雨雲,所以產生了一面下雪,一面打雷的天氣現象。

有人說:“下雪天打雷,從來沒見過,是種不吉之兆。”這多數是由於不認識天氣現象,受到舊社會封建迷信思想影響的毫無科學根據的無稽之談。

天上為什麼會打雷

下雨時,天上的雲有的帶陽電,有的帶陰電,兩種雲碰到一起時,就會放電,發出很亮很亮的閃電,同時又放出很大的熱量,使周圍的空氣很快受熱,膨脹,並且發出很大的聲音,這就是雷聲。

據專家分析,雷電是雷雨雲中的放電現象。形成雷雨雲一般要具有兩個條件,充足的水汽和劇烈的對流運動。冬天,由於空氣寒冷乾燥,加之太陽輻射較弱,空氣中不易形成對流,因而很少有雷電。但有時冬季氣溫偏高,暖溼空氣勢力較強,當北方偶有較強冷空氣南下,暖溼空氣被迫擡升,對流加劇,就形成了雷雨雲,產生了雷電,並出現雨雪天氣。對流特別強盛,還可形成冰雹,這就會產生所謂“冬打雷”天氣現象。進入1月中旬以來,暖溼氣流異常強盛,氣溫明顯偏高,14日的最高氣溫達22.1℃,創歷史同期最高。而17日北方較強冷空氣南下,兩者交匯,天空中不但下起了雪,而且還響起了驚雷。瞭解了這些原因,“冬打雷”就不奇怪了。

為什麼會出現雪天打雷的現象 據報道,1970年初春的某天晚上,我國長江中下游地區朔風怒吼,下著少見的鵝毛大雪。突然間,天空中電光閃閃,雷聲隆隆,這一罕見的天氣現象令人感到奇怪。今年魯西地區元宵節當天也有大雪伴打雷的現象。那麼,為什麼下雪天還會打雷呢?

電閃雷鳴,是夏天常見的天氣現象,而下雪一般都在冬天,這是兩種絕然不同的天氣現象。但是,只要某時某地的天氣具備了既能下雪又能打雷的條件時,這兩種絕然不同的天氣現象就能同時出現。

在冬天,當天空陰雲密佈,高空雲層中的氣溫在零度以下時,雲中的水汽就凝結成雪。雪花從雲中落下來時,如果近地面層的空氣溫度較高,雪花就會融化成為雨滴。相反,如果近地面層的氣溫較低、雪花不能融化,這時就下雪了。

雷雨是由於暖溼空氣在區域性地方出現強烈對流,暖空氣急劇上升產生了積雨雲的劇烈振動,就會積累了大量的電荷,而產生閃電現象。

baike.baidu.com/view/17932.htm

為什麼會有打雷

雷電(閃電)的形成(雷電是什麼?) 雷電的形成由於大氣層之壓力和溫度變動,使氣流向上運動,此向上氣流在積雨雲的柱形中心能具有超過120km/h的速度,亦能引起亂流危及飛機同時它也能引起電荷分離,由研究瀑布得知沉降的細微質粒取得正電荷,較粗大的質粒取得負電荷,雲層中的向上氣流將較細之正離子攜往高空,如此就把兩種電荷分離形成一帶電場,較粗重之負電離子沉於積雨雲之底部,因此約有90%以上的放電會發生在帶負電雲層底部與受感應而帶有正電的大地之間。 關於雷擊 當帶電的積雨雲下降至3000M~4000M之高空時雷雲之電場強度可能破壞空氣之介電能力,由雷雲底部產生以106~107米/秒移動速度之向下先導,同時由於空間電力線在尖端處較密集,使大地感應之電荷較易於尖端處破壞空氣介質產生一向上閃流(upward streamer),當向下先導往下移動時,許多被感應之尖端會同時產生向上閃流企圖與向下先導結合,此時任何一向上閃流與雷電向下先導相結合形成一洩流通道而構成一次雷擊,也就是我們所說的「天雷勾動地火」。 關於雷害 當雷暴發生時所產生的雷害大致上可分成二大類: 第一類 直接雷的雷害; 就是眼睛看的見的雷擊(閃電)。雷電由天空落下,通常造成的危害是建築物、樹木、行人…等等的損壞與死亡。 第二類 感應雷的雷害; 也可以說是電磁波的磁場感應原理危害。雷電能量大多經由電力系統或訊號線路進入建築物;因一般電器裝置無法承受大量雷電能量進入,所以就會造成電氣裝置的損壞。也就是說電力系統及資訊線路因感電而產生突波破壞。 避雷保護 一套完整之避雷保護必須具備以下三大要素: 一、直接雷保護: 這裡我們通常建議在建築物最高點安裝避雷針,將直接雷擊的雷電能量經由我們指定的路徑,導引到接地系統消散於大地(目前為止是最有效的方法)。故避雷針在國外大家都稱為「雷電導引針」也就是我們說的「引雷針」。所以避雷針所能保護的僅有建築物、樹木、行人…等等。 二、感應雷保護: 這裡我們建議在建築物內所有電力系統與訊號線路的進入端與引出端安裝「突波保護器」,將經由電力系統與訊號線路的雷電突波能量經由接地系統匯入大地,藉以阻擋突波進入進而破壞電氣裝置。 三、接地系統: 不管再好的避雷針,或最強的突波保護器,如果沒有一套完善的接地系統,那麼這些東西都是白裝的;因為雷電/突波能量是往阻抗低的地方跑,如同水往低處流,所以一套完善的接地系統它 的接地電阻值必須小於10奧姆(法規規定),以方便讓大地更快的吸收這些能量。 在戶外時遇到打雷閃電時怎麼辦 1、避免水上活動或任何戶外活動。 2、儘量往有裝避雷針的建築物方向移動。 3、若無建築物,請遠離樹木或旗杆並將雙腳靠攏並蹲下, 避免讓自己成為最高的導電體。 4、不宜打傘與使用行動電話,肩膀勿扛起任何物品。 5、往汽車移動儘量待在車內。 在戶內時遇到打雷閃電時怎麼辦 1、不宜使用防雷裝置不足的電氣用品 2、非必要開機之電器,先行關機或將其插頭拔除。 3、不接觸任何易導電(金屬)物品。 閃電是因為 雷雲能量與大地能量結合所產生的光 雷聲則是 這兩股力量碰撞的聲音 簡單來說 有9成的雷 帶負電荷 聚集在上空中 因為感應原理 ( 就像磁鐵異性相吸的原理 ) 所以地面上會聚集很多 正電荷 當雷雲的能量太大 就會往下打 這時 地面上的 電荷 就會準備要向上跟 這些能量結合 當這兩股力量結合在一起 就形成一次雷擊

為什麼打雷會打到人呢?

)發生強對流天氣時,如果在室外,應立即尋找蔽護所。如裝有避雷針的、鋼架的或鋼盤混凝土建築物,作為避雷場所,具有完整金屬車廂的車輛也可以利用;如找不到合適的避雷場所時,應採用儘量降低重心和減少人體與地面的接觸面積,可蹲下,雙腳併攏,手放膝上,身向前屈,千萬不要躺在地上、壕溝或土坑裡,如披上雨衣,防雷效果更好。

(2)切記,如果在野外,千萬不要靠近空曠地帶或山頂上的孤樹,這裡最易受到雷擊;不要呆在開闊的水域和小船上;高樹林子的邊緣,電線、旗杆的周圍和乾草堆、帳篷等無避雷裝置的高大物體附近,鐵軌、長金屬欄杆和其它龐大的金屬物體近旁,山頂、制高點等場所也不能停留。另外,在野外的人群,無論是運動的,還是靜止的,都應拉開幾米的距離,不要擠在一起,也可躲在較大的山洞裡。

(3)雷電期間,最好不要騎馬、騎自行車和摩托車;不要協帶金屬物體在露天行走;不要靠近避雷裝置的任何部分;不要打手機。

(4)注意當您頭髮豎起或皮膚髮生顫動時,可能要發生雷擊了,要立即倒在地上。受到雷擊的人可能被燒傷或嚴重休克,但身上並不帶電,可以安全地加以處理。

(5)如有強雷鳴閃電時您正巧在家裡,建議無特殊需要,不要冒險外出;將門窗關閉;儘量不要使用設有外接天線的收音機和電視機,不要接打電話。

打雷為什麼會響

夏天天空中帶不同電的雲活動比較頻繁,相互接近時,產生的一種大規模的放電現象,在放電時會發生火花和聲音,產生的聲音就是雷聲首先看看雷鳴的產生過程 伴隨閃電而來的,是隆隆的雷聲。聽起來,雷聲可以分為兩種。一種是清脆響亮,象爆炸聲一樣的雷聲,一般叫做“炸雷”;另一種是沉悶的轟隆聲,有人叫它做“悶雷”。還有一種低沉而經久不歇的隆隆聲,有點兒象推磨時發出的聲響。人們常把它叫做“拉磨雷”,實際上是悶雷的一種形式。 閃電通路中的空氣突然劇烈增熱,使它的溫度高達15000—20000℃,因而造成空氣急劇膨脹,通道附近的氣壓可增至一百個大氣壓以上。緊接著,又發生迅速冷卻,空氣很快收縮,壓力減低。這一驟脹驟縮都發生在千分之幾秒的短暫時間內,所以在閃電爆發的一剎那間,會產生衝擊波。衝擊波以5000米/秒的速度向四面八方傳播,在傳播過程中,它的能量很快衰減,而波長則逐漸增長。在閃電發生後0.1—0.3秒,衝擊波就演變成聲波,這就是我們聽見的雷聲。 還有一種說法,認為雷鳴是在高壓電火花的作用下,由於空氣和水汽分子分解而形成的爆炸瓦斯發生爆炸時所產生的聲音。雷鳴的聲音在最初的十分之幾秒時間內,跟爆炸聲波相同。這種爆炸波擴散的速度約為5000米/秒,在之後0.1—0.3秒鐘,它就演變為普通聲波。 人們常說的炸雷,一般是距觀測者很近的雲對地閃電所發出的聲音。在這種情況下,觀測者在見到閃電之後,幾乎立即就聽到雷聲;有時甚至在閃電同時即聽見雷聲。因為閃電就在觀測者附近,它所產生的爆炸波還來不及演變成普通聲波,所以聽起來猶如爆炸聲一般。 如果雲中閃電時,雷聲在雲裡面多次反射,在爆炸波分解時,又產生許多頻率不同的聲波,它們互相干擾,使人們聽起來感到聲音沉悶,這就是我們聽到的悶雷。一般說來,悶雷的響度比炸雷來得小,也沒有炸雷那麼嚇人。 拉磨雷是長時間的悶雷。雷聲拖長的原因主要是聲波在雲內的多次反射以及遠近高低不同的多次閃電所產生的效果。此外聲波遇到山峰、建築物或地面時,也產生反射。有的聲波要經過多次反射。這多次反射有可能在很短的時間間隔內先後傳入我們的耳朵。這時,我們聽起來,就覺得雷聲沉悶而悠長,有如拉磨之感。 2.為什麼打雷總是一開始聲音不那麼響慢慢的才越來越響的? 當閃電打在距觀測者100m以內時,出現的聲音首先為“咔”聲,然後象抽鞭子般的噼啪聲,最後變成雷特有的持續隆隆聲。這就是我們感到的雷聲由小變大。理由如下: Malan(1963)認為“咔”聲是由地面向上的主連線先導放電造成的。噼啪聲由離觀測者最近的回擊通道部分產生的衝擊波所引起。隆隆聲則來自於彎曲放電通道的較高部位。 而當閃擊點離觀測者數百米遠時,在第一聲炸雷(clap)發生之前,人耳聽到的第一聲類似於撕布的聲音,這種聲音持續近一秒鐘,接著出現響亮的炸雷。

為什麼打雷會和下雨一起出現?

打雷,是因為空中冷、暖氣團的碰撞引起的.一般打雷發生在春末、夏和秋季,尤以夏天居多,冬季絕不會打雷的,是因為夏天空氣變化多端,多以冷鋒(冷氣團主動推動暖氣團運動)降雨為主.

空氣中的水蒸氣在高空受冷凝結成小水點或小冰晶,小水點或小冰晶相互碰撞、併合,變得越來越大,大到空氣託不住的時候便會降落下來,當低空溫度高於O℃時,便是雨.由液態水滴(包括過冷卻水滴)所組成的雲體稱為水成雲.水成雲內如果具備了雲滴增大為雨滴的條件,並使雨滴具有一定的下降速度,這時降落下來的就是雨或毛毛雨.由冰晶組成的雲體稱為冰成雲,而由水滴(主要是過冷卻水滴)和冰晶共同組成的雲稱為混合雲.從冰成雲或混合雲中降下的冰晶或雪花,下落到0℃以上的氣層內,融化以後也成為雨滴下落到地面,形成降雨.

為什麼下雨前會打雷?

因為天空中的雲層帶有不同的電荷【正電或者負電】,當它們相遇的時候,就會發生放電現象,這就是我們看到的閃電。在閃電的同時,會產生巨大的聲響。

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