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雷雨的形成及雷電的特性-雷電的放電過程 (連載1)【易造】

雷雨的形成及雷電的特性-雷電的放電過程,我們日常著到的閃電是一種放電現象。在本質上同一般電容器放電現象一樣,但又有下列兩個顯著不同的地方。

(1)閃電的放電途經是非常長的,往往長達數千米

(2)作為放電的兩個電極之一的雷云并不是一個良好的導體。因此閃電的放電過程是相當復雜的。一直到20世紀30年代初期還沒有弄清楚。自從1933年以來,在各國的科學家與動力工作者經過大約十年左右的努力后,到目前,我們對閃電現象已經有了足夠的認識。

雖然雷電也常常發生在兩塊雷云之間,但對電氣設備來講,主要的危險是來自從雷云到大地的放電,即所謂落地雷。這種放電一般是從云端先發出一個不甚明亮,而以跳躍方式向大地前進的通路開


雷雨的形成及雷電的特性-雷電的放電過程


這種開路先鋒叫做“先驅閃電路”,它的平均速度是107~108㎝/s(即100~1000㎞/s),每跳躍前進50m時停頓約50~90微秒,再繼續前進,在跳躍前進時的速度約為5x109/s即5 0000㎞/s)。在圖1—9中,可以看到電的整個放電過程。在圖的上部(圖1—9)是用旋轉照相機所拍攝的一個典型的閃電照片(詳見后面1—9雷電觀測一節)。從圖中可以看到先驅閃電路是分階段發展的,每一階段的終端有一段比較明亮的頭部,同時先驅閃電路還有很多分枝,這些分枝有一些自行消滅,有一些則逐漸發展;在每一個階段與上一個階段比較,閃電路的方向與分枝大多有一些變化,形成一種曲折的網狀的圖形,分枝中發達的一根達到大地而形成一個導電通路。

為什么會產生階段式的先驅閃電路?到目前為止,還沒有全面的滿意的答案。一般來說,可以假定在跳躍前進中的停頓階段,先驅閃電路的頭部中正在積聚電荷;當電荷積聚到一定程度,電位升高到足夠產生放電的時候,便又開始下一階段。但是由于頭部的電荷以及空間電離情況的某些變化,下一階段的方向與分枝便與前一階段不同。(未完待續


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2021-05-25

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