片状闪电是一种比较常见的
闪电形状。它看起来好像是在
云面上有一片
闪光。这种闪电可能是云后面看不见的
火花放电的回光,或者是云内闪电被云滴遮挡而造成的
漫射光,也可能是出现在云上部的一种丛集的或闪烁状的独立放电现象。
定义
片状闪电是一种比较常见的闪电形状。它看起来好像是在云面上有一片闪光。这种闪电可能是云后面看不见的火花放电的回光,或者是云内闪电被云滴遮挡而造成的漫射光,也可能是出现在云上部的一种丛集的或闪烁状的独立放电现象。
片状闪电也是一 种比较常见的闪电,它看起来好像是在云面上有一片闪光。属于较弱的一类闪电。
这种闪电可能是云后面看不见的火花放电的回光,或者是云内闪电被云遮挡而造成的漫射光,也可能是出现在云上部的一种丛集的或闪烁状的独立放电现象。片状闪电经常是在云的浓度已经减弱,降水趋于停止时出现的,它 是一种较弱的放电现象,多数是云中放电。
片状闪电
片状闪电也比较常见。它看起来好像是在云面上有一片闪光。这种闪电可能是云后面看不见的火花放电的回光,或是云内闪电被云滴遮挡而造成的漫射光,也可能是出现在云上部的一种丛集的或闪烁状的独立放电现象。片状闪电常在云的强度已减弱、降水趋于停止时出现。它是一种较弱的放电现象,多数是云中放电。
闪电的分类
闪电的形状有好几种: 最常见的有线状(或枝状) 闪电和片状闪电,球状闪电十分罕见。如仔细区分,还可以划分出带状闪电、联珠状闪电和火箭状闪电等形状。
线状闪电或枝状闪电
线状闪电或枝状闪电是人们经常看见的一种闪电形状。它有耀眼的光芒和很细的光线。整个闪电好像横向或向下悬挂的枝杈纵横的树枝,又像地图上支流很多的河流。线状闪电与其他电不同的地方是它电流强度特别大,平均可达几万安培,在少数情况下可达20万安培。这么大的电流强度可毁坏和摇动大树,有时还能伤人。当它接触到建筑物时,常造成“雷击”而引起火灾。线状闪电多数是云对地的放电。
片状闪电
片状闪电也比较常见。它看起来好像是在云面上有一片闪光。这种闪电可能是云后面看不见的火花放电的回光,或是云内闪电被云滴遮挡而造成的漫射光,也可能是出现在云上部的一种丛集的或闪烁状的独立放电现象。片状闪电常在云的强度已减弱、降水趋于停止时出现。它是一种较弱的放电现象,多数是云中放电。
球状闪电
球状闪电罕见而引人注目。它像一团火球,有时还像一朵发光的盛开着的“绣球”菊花。它约有人头那么大,偶尔也有直径几米甚至几十米的。它在空中时而慢慢转悠,时而悬着不动。它有时发出白光,有时又发出像流星一样的粉红色光。球状闪电“喜欢”钻洞,有时它可从烟囱、窗户、门缝钻进屋内,在房子里转一圈后又溜走。它有时发出“咝咝”的声音,然后一声闷响而消失;有时又只发出微弱的噼啪声而悄然消失。球状闪电消失后,在空气中可能留下一些有臭味的气烟,有点像臭氧的味道。球状闪电的生命史不长,大约为几秒钟到几分钟。
带状闪电
带状闪电由连续数次的放电组成,在各次闪电之间,闪电路径因受风影响而移动,使得各次单独闪电相靠近,形成一条带状。带宽约为10米。这种闪电如击中房屋,即可引起大面积燃烧。
联珠状闪电
联珠状闪电看起来像一条在云幕上滑行或穿出云层而投向地面的发光点之连线,也像闪光的珍珠项链。有人认为联珠状闪电似乎是从线状闪电到球状闪电的过渡形式。联珠状闪电往往紧跟在线状闪电之后接踵而至,几乎没有时间间隔。
火箭状闪电
火箭状闪电比其他各种闪电放电慢得多,它需要l~1.5秒钟时间才能放电完毕。肉眼很容易地跟踪观测其活动。
人凭肉眼可观测到闪电的各种形状。不过,要细观测闪电, 最好照相。
高速摄影机既可记录下闪电的形状,还可以观测到闪电的发展过程。使用某些特种照相机(如移动式照相机) ,还可以研究闪电的结构。
闪电发生的条件
大概有:
1、空气要很潮湿;
2、云一定要很大块的比较黑的云,一般是积雨云;
3、天气干燥的地区一般不容易出现雷电。
所以四川、重庆、西双版纳、印度尼西亚的茂物等地区闪电较频繁。
化学反应
1.闪电时,可以使大气空中的
氧气化学合键发生改变,生成极少量的
臭氧。
2.可以让氧气和氮气化合生成
一氧化氮,这是天然固氮的一种重要形式。
3. 3H2+N2=2NH3
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。
利用
避雷针的由来
许多人都想揭穿雷电的秘密。第一个做实验并成功的人是美国人富兰克林。1725年7月, 富兰克林做了一次震惊世界的实验。他在大雷雨即将到来之前, 把一只大风筝放到天空, 风筝越飞越高, 肉眼几乎看不见, 这时大雨倾盆而下, 富兰克林握风筝线的手突然感到一阵麻木, 紧接着, 挂在风筝线下端的铜铃碰动起来, 伴随着阵阵声响冒出点点火花。“成功了! 成功了! ”富兰克林扔下风筝兴奋地大叫起来。他冒着生命危险终于揭开了雷电之谜。1753年, 俄国著名电学家利赫曼为验证富兰克林的实验, 不幸被雷电击死, 这是做雷电实验的第一个牺牲者。血的代价, 使许多人对雷电试验产生了戒心和恐惧。但富兰克林没有退缩, 经多次试验, 他制成了一根实用的避雷针。他把几米长的铁杆, 用绝缘材料固定在屋顶, 杆上紧拴着一根粗导线, 一直通到地里。当雷电袭击房子的时候, 它就沿着金属杆通过导线直达大地, 房屋建筑完好无损。避雷针相继传到英国、德国、法国,最后普及世界各地。
其他设想
当今世界随着
化石能源的日益耗尽,寻找新能源成了当务之急。闪电蕴合着巨大的能量是大自然赠与人类的礼物,如若好好开发利用,很有潜力成为一种引领时代的新能源。闪电储能系统的工作原理类似于避雷针,在雷雨频发的地区通过引流器将巨大的能量引流到若干个大型储电池中并将能量储存。此系统将通过构建物理模型等方法论证其可行性,还将从
环境经济效益等众多领域综合考虑其运用价值。目前此系统很多技术已经能达到相应的运用水平,但还有很多技术只是停在理论水平,但随着科学技术的不断进步,闪电储能系统投入使用指日可待。