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第32章 日冕射线 (第2/2页)

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下雨了,原来干旱的地方同样因为大气路径改变就会下雨。

如果将周围的气流不断的引入并聚集在一个区域,该区域的大气密度会急剧上升,就会形成积雨云(雷雨云),就是我们所看到的黑压压的乌云。

积雨云发展旺盛,云的上部有冰晶,冰晶的凝附、水滴的破碎以及空气对流等过程,会使云中产生电荷。

云中电荷的分布很复杂,但总的说来,云的上部以正电荷为主,云的中、下部以负电荷为主,云的下部前方的强烈上升气流中还有小范围的正电区。

而且积雨云会还在地面上产生正电荷,正电荷会如影随形地跟着积雨云云移动。

地上的正电荷和云层下面的负电荷彼此相吸,但空气却不是良好的传导体,电荷奔向树木、山丘、高大建筑物的顶端甚至人体之上,企图和带有负电的云层相遇。

云层中负电荷枝状的触角则向下伸展,越向下伸越接近地面,最后正负电荷终于克服空气的阻障而连接上,巨大的电流沿着一条传导气道从地面直向云涌去,产生出一道明亮夺目的闪光,这就是我们看到的闪电现象。

闪电有20%的几率形成云地间放电,就是地闪,积雨云越低,几率越大。

地闪形成雷电灾害的有“直击雷”和“雷击电磁脉冲”两种类型。

“直击雷”就是,当雷电电流从云中泄放到地面时,直接打在建筑物、构筑物、其他物体以及人畜身上,产生电效应、热效应和机械力,造成了毁坏和伤亡。

“雷击电磁脉冲”通常又称为“二次雷击”就是,当雷电电流从云中泄放到地面时,在其泄放通道周围会产生电磁感应场向外传播或直接通过导体传导,导致在影响范围内的金属部件、电子元器件和电气装置,受到电磁脉冲的干扰而毁坏。

不管是哪一种,对地面目标危害都非常大。

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