电解离子接地极了解雷击的现象
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雷击的形式与特点
根据雷击的成因与特点不同,主要有两种形式的雷击:直击雷和雷电感应过电压。此外,还有雷电波侵入、高电位反击、球形雷击等形式下面分别进行讨论。
直击雷
直接雷的产生是与大气层空间带电云层的存在分不开的,这种带有大量电荷的云层,称为积雨云或雷雨云,简称为雷云。直击雷是大气中带电雷云对大地或其他物体直接放电所形成的雷击。直击雷一般总是伴随着电效应、热效应和机械力的作用,而且常常带来巨大的破坏后果,下面先讨论空间雷云间的直接放电,然后再分析空间雷云对地面物体的直接放电。
空间雷云直接放电的形成与特点
在地球表面大气层覆盖的对流层范围内,由于受风暴、空间电场等因素影响,使激烈运动着的气流局部带上正电荷和负电荷,形成所谓“雷云”。雷云中电荷的分布,随地区、地形、季节等因素不同而有变化。但是经过各国雷电研究者长期观测分析,可以得到一些大家公认的雷云电荷分布的典型结构。是美国肯尼迪航夭中心(KSC)和美国国家航天局(NASA)于1990年发布的关于雷云电荷分布的研究成果。可以看出,雷云中电荷分布主要有三个集中区:最上部的正电荷区(P区)、中间的负电荷区(N区)和下部的正电荷区(PK)a—般中间负电荷区的电量最多,对云下方空间产生的大气电场起决定性作用。上部正电荷区电量次之,下部正电荷区电量最少,还可以看出各电荷区所处的髙度和溫度范围。雷云的体积很大,电解离子接地极其横向直径可达几十公里;云顶距地面的高度在5~20km,典型的云顶高度为8-12km。
雷云是形成雷电的最基本条件。雷云中的电荷是如何产生的呢?这一重要科学问题目前尚处于探索阶段。虽然科学家们先后提出了几十种雷云起电理论,但是至今尚没有一种被大家公认为正确理论,主要原因是:要论证一种理论的可行性,必须有大量的实验结果为依据,而要创造一个雷云起电的实验条件,目前是很难做到的。在众多的雷云起电理论中,比较流行的有感应起电假说、温差起电假说、破碎起电假说、摩擦起电假说等。
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