技術常識
什么是雷電?

        云中電荷的分布較復雜,但總體而言,云的上部以正電荷為主,下部以負電荷為主。因此,云的上、下部之間形成一個電位差。當電位差達到一定程度后,就會產生放電,這就是我們常見的閃電現象。閃電的平均電流是3萬安培,最大電流可達30萬安培。閃電的電壓很高,約為1億至10億伏特。一個中等強度雷暴的功率可達一千萬瓦,相當于一座小型核電站的輸出功率。放電過程中,由于閃道中溫度驟增,使空氣體積急劇膨脹,從而產生沖擊波,導致強烈的雷鳴。 帶有電荷的雷云與地面的突起物接近時,它們之間就發生激烈的放電。在雷電放電地點會出現強烈的閃光和爆炸的轟鳴聲。這就是人們見到和聽到的閃電雷鳴。

 

  揭開雷電的面紗

         千百年來,人們對雷電的認識、始終停留在表面觀賞階段,專家學者們則是延用國外的試驗、計算、推理等為理論,教育我們的學生。實為夸大其實的傳說,違背了嚴謹的自然規律,什么云彩摩擦、能量巨大之類的語言,誤導了人們的觀念與思考。

 

  1. 閃電從釋放點開始向上面的云層進發,具備初級電學知識的人們都能發現;無法解釋電流的反向運動,難怪有人說是大地向云層放電。
  2. 從地面到云層屬于視線范圍,上下之間的距離只有幾千米、有時還要低一些,一道閃電的行走時間與光電的傳播速度(30萬公里/秒)相比較,閃電的慢動作無法解釋。
  3. 雷電的季節性變化,北半球電閃雷鳴時、南半球則會出現暴風雪,什么電離層、地球磁場、宇宙射線、強對流天氣等,綜合考慮以后仍然找不到答案。
  4. 雷聲巨大,有人解釋為:電壓高、電流大、總之是能量巨大,且不討論這種說法的理論錯誤,首先需要分析一下雷電的儲存環境,云彩的主要成份是水蒸氣和塵埃物質,增加其濃度達到泥漿的標準,試驗證明,利用這種物質不能制作蓄電池,因為它,儲存電能的效率很低。

        經過多年的觀察研究發現,雷電屬于自然環境中的靜電,這種電能和我們使用的交流電和直流電、不是相同的屬性。

 

雷電的形成

        雷電是由雷云(帶電的云層)對地面建筑物及大地的自然放電引起的,它會對人、建筑物以及大地上的生命體都形成了嚴重的危害。因此,對雷電的形成過程及其放電條件應有所了解,從而采取適當防雷的措施。

 

 

雷電的形成

        在天氣悶熱潮濕的時候,地面上的水受熱變為蒸汽,并且隨地面的受熱空氣而上升,在空中與冷空氣相遇,使上升的水蒸汽凝結成小水滴,形成積云。云中水滴受強烈氣流吹襲,分裂為一些小水滴和大水滴,較大的水滴帶正電荷,小水滴帶負電荷。細微的水滴隨風聚集形成了帶負電的雷云;帶正電的較大水滴常常向地面降落而形成雨,或懸浮在空中。由于靜電感應,帶負電的雷云,在大地表面感應有正電荷。這樣雷云與大地間形成了一個大的電容器。當電場強度很大,超過大氣的擊穿強度時,即發生了雷云與大地間的放電,就是一般所說的雷擊。

 

雷擊的形式

        直擊雷是帶電積云接近地面至一定程度時,與地面目標之間的強烈放電。直擊雷一般有直接雷擊和間接雷擊兩種形式。

        直接雷擊(包括雷電直擊、雷電側擊):在雷電活動區內,雷電直接通過人體、建筑物、設備等對地放電產生的點擊現象。

 

 

令人畏懼的閃電

 

        間接雷擊:所謂間接雷擊主要是直擊雷輻射脈沖的電磁場效應和通過導體傳導的雷電流,比如以雷電波侵入、雷電反擊等形式侵入建筑物內,導致建筑物、設備損壞或人身傷亡的點擊現象。

        雷電波入侵是指雷擊發生時,雷電直接擊中架空或埋地較淺的金屬管道、線纜,強大的雷電流沿著這些管線侵入室內。雷電反擊是指直擊雷防護裝置(如避雷針)在引導強大的雷電流流入大地時,在它的引下線、接地體以及與他們相連接的金屬道題會產生非常高的電壓,對周圍與它們臨近確有沒有與它們連接的金屬物體、設備、線路、人體之間產生巨大的電位差,這個電位差會引起閃絡。

 

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