十万个你知道为什么会打雷吗什么原因,你知道为什么会打雷吗什么原因雷电会有闪电和雷声?

夏天来了,雷雨也随之而来。每当看到天空中划过一道道耀眼的闪电,听到隆隆的雷鸣声,你是否会感到惊奇和好奇?闪电和雷鸣是怎么形成的呢?它们又有什么神奇的特性呢?今天,我就来给你揭开闪电和雷鸣的奥秘,让你对这两种自然现象有一个全新的认识。闪电:天空中的神秘火花闪电是由于带异种电荷的云层或云层与大地之间发生一种强烈的放电现象。当带异种电荷的云层相互靠近时,正负电荷之间会产生很大的吸引力,如果距离足够近,就会形成一条通路,让电荷流动起来。这就像我们用打火机点燃一根火柴一样,只要火星足够大,就能点燃火柴上的可燃物质。这个过程中产生的火花就是我们看到的闪电。你可能会问,云层为什么会带电呢?这要从云层是怎么形成说起。我们都知道,水在高温下会蒸发成水蒸气,在低温下会凝结成水滴或冰晶。当地面上的水分蒸发后,就会随着空气上升到高空。高空的温度比地面低很多,所以水蒸气就会凝结成小水滴或小冰晶,形成云层。在云层中,小水滴或小冰晶不断地上下运动,相互碰撞。在碰撞过程中,它们就会交换电荷。一般来说,小冰晶会带正电荷,小水滴会带负电荷。因此,在云层中就形成了正负两极。当正负两极之间的电压达到一定程度时,就会发生放电。这时候,在云层内部或者云层与地面之间就会出现一道道明亮的闪光。这些闪光就是我们看到的闪电。雷鸣:空气中的震撼波那么雷鸣又是怎么产生的呢?其实雷鸣就是闪电对空气造成的影响。我们都知道,空气是由很多分子组成的。当闪电通过空气时,它会给空气分子带来很大的能量,使它们加速运动,并且发生化学反应。这样一来,空气分子就会变得非常热,并且迅速膨胀。这就像我们给一个气球充满了气一样,气球就会变大。当空气分子膨胀后,它们就会挤压周围的空气分子,并且向四周传播。这样一来,在空气中就形成了一个个向外扩散的波纹。这些波纹就是我们听到的声音。当波纹传播到我们耳朵附近时,我们就能听到隆隆作响的雷鸣声。闪电比太阳还要热你可能不敢相信,但事实上闪电比太阳还要热!太阳表面温度约为6000摄氏度,而闪电温度约为30000摄氏度,足足比太阳高出五倍!这是因为闪电在很短时间内释放了巨大能量,并且集中在很小范围内。因此,在闪电附近或被闪电击中时非常危险!不仅可能被高温灼伤或者引起火灾,还可能被强大震动造成内伤或者心脏麻痹!所以,在雷雨天气时一定要注意安全!避免在高处或者金属物体附近活动!如果听到雷声,请立即寻找避雷处所!它们虽然神秘而壮观,但也非常危险!所以,在欣赏它们美丽景象时也要注意保护自己!同时也要对自然界万物充满敬畏之心!每天更新不一样的生活
本文参加百家号 #科学了不起# 系列征文赛。云层闪电和雷的形成,离不开云层,而且云层越厚,形成闪电和雷的概率就越大。我们知道,云层是由许多微小的冰晶以及水滴组成,这些物质之中含有大量的带电粒子,这些带电粒子可以在云层之中自由移动,此时的带电粒子分布比较均匀,所以形成的云层不带电。云层之中的冰晶以及微小的水滴会受到地球的引力下落,但由于冰晶以及水滴的质量非常小,而空气阻力较大,因此冰晶以及水滴的下落速度非常慢。再加上在下落的过程中由于与空气发生摩擦,会导致冰晶或者水滴发生蒸发,重新形成水分子飘向上方。也就是说,云层并不是一成不变的,而是始终保持着动态平衡。云层之中有大量的冰晶和小水滴,它们在下落的过程中会不可避免地发生摩擦,我们知道摩擦会导致自由电子发生聚集,在这个过程中,带负电的电子会分布在云层下方,所以云层之下的物质呈负电,而云层之上的物质呈正电,造成云层正负电荷分离,此时的云层就形成了带电体。云层与大地如果说云层是带电体的话,那么大地就是导体,导体之中也有大量自由电子,但由于分布均匀所以导体不带电。当带电体靠近导体时,导体中的自由电子就会受外部的影响,导致同种电荷相互排斥,异性电荷相互吸引,导致导体中的正负电荷分离,形成带电体。其中电子集中的一段就会形成负电,另一端因为缺少电子而形成正电(电子带负电荷),这就是静电感应现象。由于云层下方携带负电荷,因此大地表面就会携带大量正电荷。但是大地并不是平整的,会有高大的建筑物以及树木等凸起的物体,这些高大的建筑物与大地相连,也是大地中的一部分。正电荷在集中的过程中,会比较密集地聚集在尖端物体上,比如:树顶携带了大量的正电荷。此时就容易发生尖端放电现象。多说一句,这也是为什么说雷雨天气不要躲在大树底下或者撑伞的原因,因为此时大地中的正电荷会集中到你身边的大树身上。当尖端放电的能量过于巨大时,就会击穿空气发生放电反应,如果放电的能量足够大,就有可能产生音爆,这就是雷的形成。云层除了会与大地发生放电反应之外,也会与其他云层发生放电反应,原理和大地一样,都是因为同种电荷相互排斥,异性电荷相互吸引,导致其他云层由导体变成带电体,并击穿空气释放能量。而云层与云层之间的放电叫做云间放电。还有一种情况是云内放电,如果一朵云体积足够大,那么上层的正电物质就会跑到云层下方,与云层下方的负电荷发生交流,形成云内放电。当云层在释放电的过程中就会击穿空气,由于击穿空气时与空气发生了摩擦,所以会出现轰隆隆地响声,在我们看来就是闪电与雷鸣。雷电的危害雷电虽然是自然现象,但每年都会给各地带来危害,其中最主要的危害在于引发森林大火。之所以会引发大火,其实是因为雷电的能量非常大,在尖端放电的一瞬间温度会达到摄氏1万7000度到2万8千度之间,相当于太阳表面温度的3-5倍。如果雷电击中的地方恰好有许多易燃物,将会引发大火,森林野火就是这样来的,多说一句,目前森林大火超过99%都是来自于人类。雷电虽然危害较大,但如果雷电距离你较远,那么相对而言你是安全的。那怎么判断雷电与你的距离呢?其实非常简单,当你看到闪电的时候在心里默数5秒,如果5秒内没有雷声,那么你就是安全的。这个原理很简单,就是通过光速与声速来判断雷电与你的距离。总结雷电的形成过程是云层的正负电荷分离,导致云层形成带电体,当带电体靠近导体时,也会吸引导体的正负电荷分离。由于同种电荷相互排斥,异性电荷相互靠近,所以两个物体之间的正负电荷之间会相互吸引,并最终击穿空气形成闪电。闪电携带的能量很高,在野外环境下,最好不要站在空旷的原野或者躲在大树底下,以免充当“避雷针”。

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展开全部闪电和打雷是大气中的一种放电现象。在人们不知道雷电发生的原因之前,以为天上有“雷公”、“电母”之神,还杜撰了“雷劈孽子”的故事来警告那些忤逆不孝的人。1752年7月的一天,美国科学家富兰克林冒着生命危险,在雷雨中将一只带有铁丝尖端的丝绸风筝放上了天,结果把天雷引到了地面。这次实验揭开了千百年来的雷电之迷:原来,天上的雷电和我们平时看到的两个物体摩擦生电完全是一回事。在夏季闷热的午后及傍晚,地面的热空气携带着大量的水气不断上升到天空,形成大块大块的积雨云。积雨云的不同部位聚集着正负两种电荷,这时地面因受到近地面积雨云中的电荷感应,也带上了与云底不同的电荷。我们知道,不同的电荷是会相互吸引的。但是空气的导电性能很差,它阻挡着正负两种电荷的会合。当云层里的电荷越聚越多,达到一定强度时,就会把阻挡它们会合的空气层击穿,打开一条狭窄的通道,强行会合。由于云中的电流很强,通道上的空气就会被烧得炽热,温度比太阳表面还要高好几倍,所以会发出耀眼的白光,这就是闪电。雷声是因为通道上的空气和云滴受热而突然膨胀后发生的巨大声响。闪电和雷声是同时发出的,但由于闪电是光,它的速度(每秒30万公里)要比是声音的雷的速度(每秒340米)快得多,所以我们平时总是先看到闪电,后听到雷声。雷电可以击毁房屋,造成人畜伤亡,还会引起森林火灾,破坏高压输电线路。雷电更是安全飞行的大敌。如飞机误入雷雨云中,易遭受强烈颠簸,使飞机外壳结冰,甚至遭受直接电击,造成飞行事故。当然,雷电并不都是坏事。仲夏季节产生雷电的雷雨云往往伴随着降雨,能给农作物提供充分的水分。雷雨将大气中的灰尘、烟雾等污染物冲刷一光,起着净化大气的作用,使雨后的空气变得更加清新。另外,闪电产生的高温,能使空气中氮气和氧气直接化合成二氧化氮,随雨水渗入土壤中变成硝酸盐,它是肥田的上等肥料。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
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展开全部其实,闪电和雷声是同时发生的,只不过闪电是光,跑得非常快,而雷声是声音,跑得慢多了。因为光的速度为每秒30万千米,1分钟可以绕地球7圈半;而声音在空气中的速度约为每秒0.34千米。展开全部原来光的速度非常快,每秒钟达到30万公里,而声音传播的速度比光慢得多,每秒只有340米,因此有雷电时,人们总是先看到闪电,后听见雷声。
展开全部因为光在空气中的传播速度是3.0×10^8m/s,而声音的传播速度是:340m/s,因此,光的传播速度远远大于声音的传播速度,所以,我们总是先看到闪电后听到雷声。展开全部我们总是先看到闪电后听到雷声
光的传播速度比声音的传播速度快
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