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雷雨的形成及雷電的特性-雷云中電荷的分離過程-點擊查看(連載3)【易造】

雷雨的形成及雷電的特性-雷云中電荷的分離過程這個學說的有力依據是一個有名的實驗。在這個實驗中(圖1—7),當含有微量電解質的水結冰的時候,在水與冰交界處發生電荷的轉移。在交界的兩邊可以測到顯著的電位差。電位差的極性與大小隨溶液的濃度與種類而不同。當溶液含微量氨時,電壓zui高可達230v,水的極性為負,冰的極性為正。當溶液含有碳酸鈣、氧化納時,電壓略低,而水的極性為正,冰的極性為負。


雷雨的形成及雷電的特性-雷云中電荷的分離過程


根據這個實驗及雷云中實測的冰雹密度、溶解的雜質種類與含量,可以計算出電荷分離速度。在電荷分離速度及其他幾個方面,這個學說都可以滿足要求。它的主要弱點是只能在一定溫度范圍內,即0℃到—15℃左右進行。在低于—15℃的溫度下,過冷卻水滴遇到冰塊將結成霜,在結霜的過程中沒有電荷分離現象。而現場觀測證明電荷分離作用在比—15℃低的區域內還肯定存在。

根據上述2冰雹與冰晶接觸帶電說,在電荷分離區域必需同時存在下降的冰塊、冰晶及過冷卻水滴。過冷卻水滴遇到下降冰塊,部分水滴凝結成冰或者霜附在冰塊上。這個凝結過程一方面使冰塊的溫度比空氣中冰晶的溫度為高,另一方面使冰塊所含雜質又比冰晶中的多。這兩方面都使冰塊的導電度此冰晶為高。而當冰塊與冰晶接觸時,導電度高的冰塊中的質子(帶正電)就向導電度低的冰晶移動,使冰晶帶正電,而冰塊帶負電。冰晶因為較輕小而上升,冰塊則繼續下降。這樣就完成了電荷的分離過程。(未完待續)


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