如下所示:浪涌保护器接线如下所示浪涌保护器正常时是并联在线路中,下端接地。线路正常时,浪涌保护器进线和出线是不通的。一旦线路电压瞬间过高、或者电流瞬间过大,浪涌保护器瞬间导通,把大电流或、高电压导入大地,从而保护用电设备免受损坏。当电压正常时,浪涌保护器又恢复到起始状态。3. 对于球形雷,没什么特别办法,打雷时紧闭门窗,防止球形雷侵入。

打雷后的闪电,闪电消失后,电去那里了?

雷击的电是多少伏

打雷后的闪电,闪电消失后,电去那里了?这是个很有意思的问题,说明题主对于自然界发生的现象有着深入的思考。从能量守恒的角度来考虑,在一个系统中,能量不能无缘无故地产生,也不会无缘无故地消失,其总量保持一种动态的平衡,这就是我们经常接触到的能量守恒定律。而对于地球大气层中产生的闪电,同样遵守这样的定律,之所以会产生如此的疑问,是我们对于“系统”这个概念把握得不准或者不全面。

首先我们来看一下闪电是如何产生的。闪电别看规模巨大、涉及范围广,实质上它也是电荷中和反应带来的结果,它的产生依赖于空气的剧烈对流运动,因此在夏季要比冬季发生的频次高得多。闪电的产生必须要在云层中形成具有不同电荷的云的分层,当具有正、负电荷的云层中的电量积累到一定程度之后,就会形成足以击穿中间空气的电位差,从而引发剧烈的电荷中和反应。

在空气的剧烈对流过程中,较热的空气在上升过程中,携带的水蒸气就会因温度的持续下降而发生凝华,结晶为微小的冰晶粒,而这些微小的冰晶粒因对流的持续进行而互相发生碰撞,从而聚合成体积和重量不一的冰晶体,那些重量较大的冰晶,会相对密集地分布在云层的下端,带上负电;而重量较小的冰晶,会被气流带到更高的地方,在云层的上端密集,带上正电。

空气对流越剧烈、空气中水蒸气的含量越高,则这种云层的不同性质电荷的上、下分布就会越明显,从而所积累的电位差就会越大,当电位差达到一定之后,就能够击穿中间层的空气,使空气分子发生电离,从而形成可以进行正、负电荷传输的通道,这样就产生了剧烈的电荷中和放电反应,我们在地面上就看到了闪电的发生。而在放电的过程中会同时释放大量的光能和热能,使周围空气产生剧烈的膨胀,继而推动空气形成震荡波,因此我们就会听到雷声,由于声音的传播速度远低于光速,因此我们在看到闪电发生之后,需要再过一会才听到雷声,其实它们是同时发生的。

有时候,当云层的高度较低时,当近地空间或者地面上物体所携带的电荷,与云层下端所带电荷相反且达到一定电位差时,也会有一定概率击穿云层和地面之间的空气,引发破坏性很强的近地闪。从能量转换的角度来看,闪电的发生,需要能量的输入,即来自太阳辐射的太阳能、来自地球的长波辐射能等,为空气对流的产生、以及水蒸气的循环提供了能量来源,这些能量的注入,提高了空气分子及空气中所含其它杂质成分的内能。

在空气的剧烈对流作用下,一部分内能转化为物质的机械能,从而才有条件形成具有一定电位差的云层。在放电过程中,空气分子所具有的机械能和内能,则转化为光能、热能和声能,从而分别以我们看到的闪电、雷声表达出去。那么,所释放的光能、热能和声能,又会被空气分子、地表物体所吸收或者反射,最终转化为物质的内能,从而实现能量的持续转化和循环,从地球的整体角度考虑,地球从太阳接收到的能量和向外太空释放出去的能量总体保持平衡,剩下的能量就在地球这个大系统内进行着循环,闪电的发生,仅是这个大系统内能量循环的极小一部分而已。

在这个问题之上,我们不妨引伸一下,既然我们看上去闪电的能量这么大,我们有能力和必要去利用它们吗?科学家们对闪电能量的研究一直以来都在密切地关注中,据测算,地球上单次闪电的能量,如果从纯电荷的角度来考虑,其能量基本处在3亿到100亿焦耳之间,如果我们取其平均值50亿焦耳,那么每次闪电所携带的能量,假如都能够有效加以收集和利用的话,其能量相当于1400千瓦时,也就是大约1400度电的样子,这个数值估计要远低于我们对闪电的认知。

按照地球平均每秒有40次闪电的总量来计算,那么地球大气层中每年因闪电释放的总能量大约为1.76万亿度电,这里面还包含着大约75%发生在距离地球非常远的高空闪电。即便如此,我们假设到底,这些闪电我们创造一切条件(其实我们是极难做到的),都能够加以收集、存贮和转化,那么与地球一年发电总量24万亿千瓦时相比,闪电的总电量也仅占到我们现在常规发电量的7%左右。

每年,那么多闪电击打地球,电能去哪里了?

《天火热闪雷电探密》,十年前准备出书,中英文同时发行,先发论文,肯定有争议,争议平静了,再出书,第三稿丢了,打工挣钱,最小的儿子结婚生子,我的任务完成了,对出书不急了,最后一章,雷电应用,只有提纲,牵涉敏感不能乱说,发论文,也遥遥无期,留给孙辈。我看了网文,不得不说,说几条论点,让世界把教科书统一雷电学说,雷电原理,分类,防雷减灾,雷电现象解释,雷电应用。

一,雷电原理教科书说是正负电荷放电,不准确,两云层间放电,正负怎么确定?我的论点,引用物理,电学,电位(电平),电动势,电位差,高电位向低电位放电。解决了云层间放电难题,云层,都是正电荷,电位高低不同。二,地球电位?千年前,科学家提出地球表面是负电位,我反对!建议暂时设定地球为零电位。地球质量无穷大,由分子,原子组成,原子由一个原子核和两个电子组成,电子,很容易逃逸,光,热,磁,辐射,摩擦,等能量,都能使电子受能,加速,脱离电子核控制,原子缺失电子,成正电荷,必须补充电子,(负电荷)才能平衡,地球不缺电子,不能说地球有多余电子,强势掠夺,日本从韩国征慰安妇,不是韓国妇女多,高压强势掠夺。

地球电位也高低,也有电流流动,如以海平面为零标高,人为设定的,地球设定为零电位,为外空间磁电,射线,磁场变化,预留空间,它们对地,产生正电压还是负电压?正电和负电,和零电位之间,都能产生电压。三,雷电放电,是电离通道,负雷电?没有依据,我们祖先叫地火,也是负电荷,广州,拍摄到大楼避雷针放电,称超前电荷,我统称为地火,实质为负电荷,华夏祖先取名地火,并说,天火要地火引,先出现地火,引来天火,祖先说反了,是强大天火,吸引地球释放地火(负电荷)四,雷电为地球反向充电?末听此说,无依据。

5.雷电聚集。我和北京某高校高分子教研室的一位老师一起,在淮南谢二矿进行了4oOm水平的空气运动测试,测得的数值全部公布。这是一个已知的风流,风流会产生静电,(正电荷),光,磁,热,辐射,这些都能产生正电荷,但目前没有实测值。六、雷电分类,三种放电形式,I、直击雷、声光、高压大电流放电,2、轻型无声放电,如天火、地火、热闪,(西方叫霹雳、飞棍,)飞碟多为这种放电,3、无光无声放电,如麦田怪圈、武汉磨山龙腾气雾再冲倒树木。

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