為什麼天空會出現區域性閃電卻不下雨的現象

2021-03-04 08:49:32 字數 6541 閱讀 4124

1樓:**悅悅

這都是雷聲問題和視線問題,有時候出現閃電,但是這個雷其實並不強,聲音很小,例如晴天晚上的時候我們會經常看到閃電,但是並沒有雷聲的。

打雷的時候肯定會有光的,也是閃電。但是可能在陰雨天的時候我們的視線經常被遮住,所以沒看到。

只有雷聲而沒有閃電的現象更簡單了,有的閃電發生在很高的高空,甚至在接近9000公尺的對流層頂,在那裡光線是不可能穿透厚重的雲層到達地面的,這樣你就看不見閃電了。

這只是自然現象,很正常。

2樓:啦啦嚕啦啦

那是因為雲層的力量不夠大

3樓:饅頭饃饃餅

其中的有乙個方面的因素,那就是聲波的干涉。

4樓:上門女婿最好命

因為這就是一種天空的元素聚集

5樓:匿名使用者

天空上面元素聚集多了自然就這樣了

6樓:earth小小傑

這是因為空氣中沒有足夠的水汽來降雨

7樓:困死睡不著

這是因為雲層摩擦還沒有達到一定程度

8樓:栗子

也許是空氣中凝結的水汽不足以下雨。

9樓:喵

因為那個閃電離我們還很遠

10樓:大可樂酸牛奶

因為這是雲聚集在了一起,積壓在了一起

11樓:檸檬橘子茶

可能是因為水蒸氣的凝結不夠吧

為什麼下雨會出現閃電打雷這些自然現象?

12樓:匿名使用者

因為閃電打雷一般發生在積雨雲中,積雨雲濃而厚,雲體龐大如高聳的山岳,呈饅頭狀,其中有上公升氣流,使得形狀如同底平頂突的饅頭。積雨雲常產生雷暴、陣雨(雪),或有雨(雪)旛下垂。有時產生颮或降冰雹。

雲底偶有龍捲產生。

通常是暴風雲(積雨雲)產生電荷,底層為陰電,頂層為陽電,而且還在地面產生陽電荷,如影隨形地跟著雲移動。正電荷和負電荷彼此相吸,但空氣卻不是良好的傳導體。正電荷奔向樹木、山丘、高大建築物的頂端甚至人體之上,企圖和帶有負電的雲層相遇;

負電荷枝狀的觸角則向下伸展,越向下伸越接近地面。最後正負電荷終於克服空氣的阻障而連線上。巨大的電流沿著一條傳導氣道從地面直向雲湧去,產生出一道明亮奪目的閃光。

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閃電結構:

被人們研究得比較詳細的是線狀閃電,我們就以它為例來講述閃電的結構。

閃電是大氣中脈衝式的放電現象。一次閃電由多次放電脈衝組成,這些脈衝之間的間歇時間都很短,只有百分之幾秒。脈衝乙個接著乙個,後面的脈衝就沿著第乙個脈衝的通道行進。

現在已經研究清楚,每乙個放電脈衝都由乙個「先導」和乙個『回擊」構成。

第乙個放電脈衝在爆發之前,有乙個準備階段—「階梯先導」放電過程:在強電場的推動下,雲中的自由電荷很快地向地面移動。在運動過程中,電子與空氣分子發生碰撞,致使空氣輕度電離並發出微光。

第一次放電脈衝的先導是逐級向下傳播的,像一條發光的舌頭。

閃電頻率:

閃電可將空氣中的一部分氮變成氮化合物,借雨水衝下地面。一年當中,地球上每一公頃土地都可獲得幾公斤這種從高空來的免費肥料。

13樓:匿名使用者

簡單地說:天空在將要下雨的時候會有大片的積雲,這些雲帶靜電,當兩片帶電性相反的積雲靠近時,就會發生放電,這就是我們看到的閃電。因為電流很大,產生的溫度很高。

這樣就讓周圍的空氣迅速膨脹而發生**,這就產生了雷聲。

14樓:匿名使用者

電是一種自然放電現象。夏季,高空中有好多雲團在不斷運動,雲團交錯運動,相互摩擦,從而產生大量的電荷,形成電場。由於同種電荷相排斥,所以正電荷與負電荷分別聚集到雲的兩端。

積雲所帶的電達到一定程度時,就會穿過空氣放電,使兩種電荷發生中和並產生火花。這便是雷電現象。因為空氣的電阻不均勻,電前進的形狀大多曲曲折折,形成象樹枝一樣的光帶,這就是閃電。

而放電使空氣振動發出聲音,就是雷聲。

聲音在空氣中每秒鐘約走340公尺,而光在空氣裡差不多每秒走30萬公里。所以我們總是先看到閃電後聽到雷聲。有時,由於放電雲層離我們太遠,或者發出的聲音不夠響,而聲音在空氣裡傳播的時候,它的能量是越來越少的,所以這樣的時候我們只看見閃電而聽不見雷聲。

雷電大都發生在低緯度地區,如印度尼西亞、非洲中部、墨西哥南部、巴拿馬、巴西中部。世界上雷雨最多的地方是印度尼西亞茂物市,一年中有322天電光閃閃,素有"世界雷都"之稱。

從光速和音速的比較就能明白先看到閃電,後聽見雷聲的道理了。要知道,光在一秒鐘內就能繞地球跑七圈半呢!

雷電雖然很壯觀,但它也會帶來危害。一次閃電的能量大約相當於600千瓦電,它能擊毀房屋,還會引起森林火災。破壞高壓輸電線路,給人們的生活帶來諸多不便。

避免雷電危害其實很簡單,只要通過電線把雷電引到地下就可以了。早在1000多年前,中國人就發明了許多巧妙的避雷裝置,如在傳統建築中,屋頂簷角常用龍來裝飾,龍嘴裡吐出金屬舌伸向天空。舌根連著一條鐵絲,直通地下。

當雷電擊中房子時,電流就從龍舌沿著鐵絲傳到地下。千百年來,歷經多少風風雨雨、電閃雷鳴,就是這樣一種簡單、實用、美觀的裝置,保護了一座又一座古老珍貴的建築!

雷電是自然界中經常發生的一種自然現象,由於光速遠遠大於音速,我們往往是先看到閃電後聽到雷聲。雷電會給人們帶來不同程度的危害,於是避雷針就應運而生了。

15樓:匿名使用者

閃電是雲與雲之間、雲與地之間和雲體內各部位之間的強烈放電。

積雨雲通常產生電荷,底層為陰電,頂層為陽電,而且還在地面產生陽電荷,如影隨形地跟著雲移動。正電荷和負電荷彼此相吸,但空氣卻不是良好的傳導體。正電荷奔向樹木、山丘、高大建築物的頂端甚至人體之上,企圖和帶有負電的雲層相遇;負電荷枝狀的觸角則向下伸展,越向下伸越接近地面。

最後正負電荷終於克服空氣的阻障而連線上。巨大的電流沿著一條傳導氣道從地面直向雲湧去,產生出一道明亮奪目的閃光。一道閃電的長度可能只有數百公尺(最短的為100公尺),但最長可達數千公尺。

閃電的溫度,從攝氏一萬七千度至二萬八千度不等,也就是等於太陽表面溫度的3~5倍。閃電的極度高熱使沿途空氣劇烈膨脹。空氣移動迅速,因此形成波浪並發出聲音。

閃電距離近,聽到的就是尖銳的爆裂聲;如果距離遠,聽到的則是隆隆聲。你在看見閃電之後可以開動秒錶,聽到雷聲後即把它按停,然後用所得的秒數除以3,即可大致知道閃電離你有幾千公尺。

為什麼天上只有閃電,不打雷也不下雨,持續六七個小時,爬到樓頂看了

16樓:怕冷的小胖三俗

天上產bai生閃電的原因:du

是雲層內的各種微粒zhi因為碰撞摩擦而積累電荷,當dao電荷的量回達到一定的水答平,等效於雲層間或者雲層與大地之間的電壓達到或超過某個特定的值時,會因為區域性電場強度達到或超過當時條件下空氣的電擊穿強度從而引起放電。空氣中的電力經過放電作用急速地將空氣加熱、膨脹,因膨脹而被壓縮成等離子,再而產生了閃電的特殊構件雷(衝擊波的聲音)。截至21世紀初,科學界對於放電具體過程的認識還不能透徹明白,一般被認為和長間隙擊穿的現象相類似。

閃電發生的必要條件:

1、空氣要很潮濕;

2、雲必須是很大塊的,一般是積雨雲;

3、天氣乾燥的地區一般不容易出現雷電。

為什麼天空會出現閃電,還會打雷?

17樓:月似當時

因為天空中雲與雲會產生摩擦,電荷會移動,就產生了閃電與打雷。

具體來講: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。

在此短時間內,窄狹的閃電通道上要釋放巨大的電能,因而形成強烈的**,產生衝擊波,然後形成聲波向四周傳開,這就是雷聲或說「打雷」。

打雷必須具備三個條件,空氣層裡有一定的抬公升力和一定的水汽,氣層不穩定,三者缺一不可,而出現降水時,空氣層裡要有充足的水汽,在一定的公升降力作用下,小水滴不斷碰撞而成較大水滴,在不斷迴圈反覆後,當其重量大於空氣上公升託力時,就開始降落,大的水滴可降至地面。

由於各自形成的條件有先後,所以就出現先打雷後下雨,或是先下雨後打雷的情形。也不一定是先打雷後下雨的。不過在夏季也許先打雷後下雨的多些。

因為夏天雷雨中其公升降作用力是十分強大的。水滴要形成到一定大,而且大於空氣上公升託力時要有乙個較長過程。

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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,當天空陰雲密布,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。

雷雨是由於暖濕空氣在區域性地方出現強烈對流,暖空氣急劇上公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。

18樓:匿名使用者

天空中有帶兩種電荷的雲,一種帶正電,一種帶負電;當他們在移動時通過摩擦撞擊在一起所產生的聲音就是我們聽到的雷聲,而正副電撞擊時形成的電子釋放的一股電子流就是我們平常看到的閃電。

19樓:匿名使用者

閃電的成因

雷暴時的大氣電場與晴天時有明顯的差異,產生這種差異的原因,是雷雨雲中有電荷的累積並形成雷雨雲的極性,由此產生閃電而造成大氣電場的巨大變化。但是雷雨雲的電是怎麼來的呢? 也就是說,雷雨雲中有哪些物理過程導致了它的起電?

為什麼雷雨雲中能夠累積那麼多的電荷並形成有規律的分布?本節將要回答這些問題。前面我們已經講過,雷雨雲形成的巨集觀過程以及雷雨雲中發生的微物理過程,與雲的起電有密切聯絡。

科學家們對雷雨雲的起電機制及電荷有規律的分布,進行了大量的觀測和實驗,積累了許多資料並提出了各種各樣的解釋,有些論點至今也還有爭論。歸納起來,雲的起電機制主要有如下幾種:

a.對流雲初始階段的「離子流」假說

大氣中總是存在著大量的正離子和負離子,在雲中的水滴上,電荷分布是不均勻的:最外邊的分子帶負電,裡層帶正電,內層與外層的電位差約高0.25伏特。為了平衡這個電位差,水滴必須「優先』吸收大氣中的負離子,這樣就使水滴逐漸帶上了負電荷。

當對流髮始時,較輕的正離子逐漸被上公升氣流帶到雲的上部;而帶負電的雲滴因為比較重,就留在下部,造成了正負電荷的分離。

b.冷雲的電荷積累

當對流發展到一定階段,雲體伸入0℃層以上的高度後,雲中就有了過冷水滴、霰粒和冰晶等。這種由不同相態的水汽凝結物組成且溫度低於0℃的雲,叫冷雲。冷雲的電荷形成和積累過程有如下幾種:

a. 冰晶與霰粒的摩擦碰撞起電

霰粒是由凍結水滴組成的,呈白色或乳白色,結構比較鬆脆。由於經常有過冷水滴與它撞凍並釋放出潛熱,故它的溫度一般要比冰晶來得高。在冰晶中含有一定量的自由離子(oh-或oh+),離子數隨溫度公升高而增多。

由於霰粒與冰晶接觸部分存在著溫差,高溫端的自由離子必然要多於低溫端,因而離子必然從高溫端向低溫端遷移。離子遷移時,較輕的帶正電的氫離子速度較快,而帶負電的較重的氫氧離子(oh-)則較慢。因此,在一定時間內就出現了冷端h+離子過剩的現象,造成了高溫端為負,低溫端為正的電極化。

當冰晶與霰粒接觸後又分離時,溫度較高的霰粒就帶上負電,而溫度較低的冰晶則帶正電。在重力和上公升氣流的作用下,較輕的帶正電的冰晶集中到雲的上部,較重的帶負電的霞粒則停留在雲的下部,因而造成了冷雲的上部帶正電而下部帶負電。

b. 過冷水滴在霰粒上撞凍起電

在雲層中有許多水滴在溫度低於0℃時仍不凍結,這種水滴叫過冷水滴。過冷水滴是不穩定的,只要它們被輕輕**動一下,馬上就會凍結成冰粒。當過冷水滴與霰粒碰撞時,會立即凍結,這叫撞凍。

當發生撞凍時,過冷水滴的外部立即凍成冰殼,但它內部仍暫時保持著液態,並且由於外部凍結釋放的潛熱傳到內部,其內部液態過冷水的溫度比外面的冰殼來得高。溫度的差異使得凍結的過冷水滴外部帶正電,內部帶負電。當內部也發生凍結時,雲滴就膨脹**,外表皮破裂成許多帶正電的小冰屑,隨氣流飛到雲的上部,帶負電的凍滴核心部分則附在較重的霰粒上,使霰粒帶負電並停留在雲的中、下部。

c. 水滴因含有稀薄的鹽分而起電

除了上述冷雲的兩種起電機制外,還有人提出了由於大氣中的水滴含有稀薄的鹽分而產生的起電機制。當雲滴凍結時,冰的晶格中可以容納負的氯離子(cl-),卻排斥正的鈉離子(na+)。因此,水滴已凍結的部分就帶負電,而未凍結的外表面則帶正電(水滴凍結時,是從裡向外進行的)。

由水滴凍結而成的霰粒在下落過程中,摔掉表面還來不及凍結的水分,形成許多帶正電的小雲滴,而已凍結的核心部分則帶負電。由於重力和氣流的分選作用,帶正電的小滴被帶到雲的上部,而帶負電的霰粒則停留在雲的中、下部。

d.暖雲的電荷積累

上面講了一些冷雲起電的主要機制。在熱帶地區,有一些雲整個雲體都位於0℃以上區域,因而只含有水滴而沒有固態水粒子。這種雲叫做暖雲或「水雲」。

暖雲也會出現雷電現象。在中緯度地區的雷暴雲,雲體位於0℃等溫線以下的部分,就是雲的暖區。在雲的暖區里也有起電過程發生。

在雷雨雲的發展過程中,上述各種機制在不同發展階段可能分別起作用。但是,最主要的起電機制還是由於水滴凍結造成的。大量觀測事實表明,只有當雲頂呈現纖維狀絲縷結構時,雲才發展成雷雨雲。

飛機觀測也發現,雷雨雲中存在以冰、雪晶和霰粒為主的大量雲粒子,而且大量電荷的累積即雷雨雲迅猛的起電機制,必須依靠霰粒生長過程中的碰撞、撞凍和摩擦等才能發生。

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