为什么会打雷和闪电

生活 2019-03-03 12:07:35 1600

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  • Q1:为什么会只闪电不打雷
  • Q2:打雷和闪电是怎么回事
  • Q3:为什么夏天下雨会打雷闪电而冬天就没有?
  • Q4:下雨的时候,是先打雷,后闪电,还是先闪电,后打雷.为什么
  • Q5:为什么先闪电后打雷?
  • Q1:为什么会只闪电不打雷

    只有闪电不打雷的现象就向只看见飞机飞过却听不到飞机的声音一样,这原因很多,其中的两个方面的因素.那就是声波的干涉.
    1.放电现象发生时,其声源不是简单的一个点,而是一个区域,甚至是几个区域,不同的区域发出的声波相互跌加或者消减,会使声波的振幅变大或者变小甚至消失。
    2.天空中的悬浮物质(云彩尘埃团等)会对声波进行散射等作用使声波无法传到地面。

    Q2:打雷和闪电是怎么回事

    打雷

    下雨时,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。

    闪电:

    闪电是云与云之间、云与地之间或者云体内各部位之间的强烈放电现象(一般发生在积雨云中)。

    通常是暴风云(积雨云)产生电荷,底层为阴电,顶层为阳电,而且还在地面产生阳电荷,如影随形地跟着云移动。正电荷和负电荷彼此相吸,但空气却不是良好的传导体。

    正电荷奔向树木、山丘、高大建筑物的顶端甚至人体之上,企图和带有负电的云层相遇;负电荷枝状的触角则向下伸展,越向下伸越接近地面。最后正负电荷终于克服空气的阻障而连接上。巨大的电流沿着一条传导气道从地面直向云涌去,产生出一道明亮夺目的闪光。

    扩展资料:

    先看到闪电后听到雷鸣的原因:

    我们看到的闪电和雷鸣是一种带不同电荷的云层相遇后放电的自然现象,雷鸣与闪电其实是同时的,这是因为闪电是光,光在空气中的传播速度为每秒30万千米。

    而雷鸣是声,声音在空气中的传播速度只有每秒340米。由于闪电离我们都比较远,光的速度又比声快许多,因此,我们先看到闪电,后听到雷鸣。

    我们可以根据看到闪电到听到雷鸣的时间差,判断闪电离我们大概有多远。用间隔时间秒乘340米就是闪电离我们的大致距离。如果看到闪电的同时听到雷声,表明这个闪电离我们非常近,所以这种闪电是很危险的。所以雷雨天气一定注意防止雷击。

    百度百科—闪电

    百度百科—打雷

    首先呢,您的说法是不对的哦。冬天下雨也会打雷的,甚至下雪也能打雷。只是呢,不常见。

    我们首先要了解:什么是打雷?

    或者说:打雷的本质是什么?

    打雷啊,其实和冰雹、大风、短时强降雨、甚至是龙卷风一样,都是强对流天气。是对流中发展旺盛的那种。想要让对流发展旺盛,就应该有冷暖空气的互怼,尤其暖空气更需要其具有规模,反而冷空气只是需要一点点,作为“点燃”的“催化剂”。所以,从这个角度来看。冬天很难满足这种大规模暖湿气了的条件,所以很难出现强对流。

    这也是为什么冬天,在我们国家很难出现强降雨的情况。所谓巧妇难为无米之炊,也可以解释啦。

    不过呢,冬天还是真能有雷电的。

    甚至能在下雪的时候出现,但是,出现的概率不大。往往在比较偏南的地方,温暖偶尔逆袭一下,冷空气的配合下,出现明显的对流升腾,最后出现雷电的情况。

    所以,从这个事,我们也看出来,万事无绝对。眼见为实,道听途说到底是不靠谱。

    这个世界,只有严密的逻辑和科学地推理、小心验证,不会欺骗我们,也才能让我们越来越靠近真相。

    想知道完全的真相?
    想多了。。。。。。

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    Q4:下雨的时候,是先打雷,后闪电,还是先闪电,后打雷.为什么

    雷和闪电是同时发生的。
    之所以先看到闪电后听到雷声,是因为在空气中,光的传播速快,很快就能到达地面,而声音在空气中的传播速度慢,过一会儿才会传到大地上来。所以就会先听看到闪电后听到雷声了。实际上闪电和雷声是同时出现的。 传到地面的时间相差这么多,是因为光每秒钟要传播3000000千米,而声音在空气中只能1秒钟传播0.34千米。声速只有光速的九十万分之一。 闪电有的长,有的短,有的声大,有的声小。你可以根据声音传到地面的时间大致判断云层到地面的高度。光到地面几乎用不了多少时间,可以认为是0,从看到闪电到听到雷声,间隔多少秒再乘以340米,就是闪电处到你的距离了。

    Q5:为什么先闪电后打雷?

    雷电是自然界中里伴有闪电和雷鸣的一种放电现象。雷电一般产生于对流旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷风。积雨云顶部一般较高,可达20公里,云的上部常有冰晶。冰晶的凝聚,水滴的破碎以及空气对流等过程等都会使运产生电荷。

    云中电荷的分布较为复杂,但一般而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主。当云的上、下部之间形成的电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是我们常见的闪电现象。放电过程中,由于闪电通道中温度骤增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣。带有电荷的雷云与地面的突起物接近时,它们之间也会发生激烈的放电,这种情况经常伴有人畜或建筑物、动植物遭到“雷击”的现象。雷雨天:天上的云有的带正电,有的带负电,两种云碰到一起时,就会放电,发出很亮很亮的闪电,同时又放出很大的热量,使周围的空气很快受热,膨胀,并且发出很大的声音,这就是雷声。

    从雷电的产生机理可以看出是强烈的瞬间放电导致放电通道中的温度骤增,接着其中的空气受热后体积急剧膨胀。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。闪电的极度高热使放电通道空气剧烈膨胀。这种瞬间生成的高温高压气体由于和周围气体产生巨大的压力差而向周围迅速扩散移动,系统本身的能量则借助于气体的急剧膨胀而转化为对周围介质做机械功,通常同时伴随有强烈放热和声响的效应,即打雷。

    所以精确地说:先有闪电后有打雷,因为是放电后产生雷鸣。但是由于闪电的电压、电流极大,放电产生的热量极多,且闪电是以电磁波的速度(光速299792457.4±0.1米/秒)发生的,所以尽管有先后,实际上两者相差的时间间隔极其短,一般的测量和观察几乎很难发现。但是日常生活中在雷电天气我们又经常可以看见很明显的现有闪电后有打雷的“观测”结果,是怎么回事情呢?

    原来,这是由于两者传播速度差异很大造成的一种“扭曲放大”效果。闪电以光速传播,雷声以声速(340米/秒)传播,一般电闪雷鸣的发生地离观察的人的距离有数公里到数十公里,两者巨大的速度差异导致几乎同时发生(实际有先后)闪电和打雷传到同一个观察者的眼和耳后,闪电明显早于打雷。这个可以说是大自然的一种“歪打正着”,本来很难觉察到的先后顺序通过传播时间的明显差异也可以让人轻易觉察到。

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