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时间:2019-08-05
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1、复习思考题1.什么是高层建筑和超高层建筑?·高层建筑:十层和十层以上的居住建筑; 高度超过24米的其它建筑 超高层建筑:高度超过100米的建筑2.是什么意思?·电场强度等于电位V的负梯度,就是电场强度方向总是指向电位降低的方向。3.大气电场强度随地面向上高度的变化有什么规律?·大气电场的电场强度值随地面向上高度逐渐减小。4.雷电主要发生在大气的哪个层次?·主要发生在大气的对流层。5.晴天大气电流密度由哪四个电流密度组成?·由大气传导电流密度je、大气对流电流密度jw、扩散电流密度jt、位移电流密度jd组成,即大气电流密度j为j=je+
2、jw+jt+jd6.积雨云的起电机制主要有哪几种学说?·主要有:感应起电学说、温差起电学说、破碎起电学说等等。7.积雨云的电荷分布有什么特点?·积雨云中的电荷分布大致有三个区域:最高集中区是正电荷,中间区是负电荷,最低区是正电荷。最低区的正电荷较少,中间区的负电荷最多,离地面较近,对云地之间的大气电场起主要作用。8.大气电场的方向是怎样的?·晴天大气电场的方向是自高空指向地面,当有负电荷中心的积雨云时,大气电场方向反转为自地面指向高空;9.叙述积雨云的放电过程。·当积雨云带有大量电荷时,由于静电感应作用,在积雨云下方的地面或地面上物体附近的电场强
3、度足够大(大于3´105V•m-1)时,于是就开始积雨云和地表(或地面上的物体)之间空气被击穿的局部放电,就是雷电现象。10.书第8页图1.9是常见的地闪发展全过程的示意图,结合这张示意图,请详细解释为什么会发生电闪雷鸣?·(1)雷雨云的中间部分带负电荷,电量最多,起主要作用,下端带少量的正电荷。(2)起先,雷雨云中部与云下端的电场随着云中电荷的积累而加强。当大气电场强度增大到一定程度(10000V/cm以上)时,大气中的电子获得足够大的动能撞击空气分子或原子,使空气分子或原子电离而变成离子,并产生新的电子。这些新的带电粒子同时参加撞击,使更多的
4、空气分子或原子电离,如此,很快形成电子雪崩。(3)与此同时,在电离过程中,原子内部电子在能级上的跃迁会发光,这些光子的速度远大于电子,它们更加加快和扩大空气的电离,这部分发光的导电气体就是流光。(4)由于电子雪崩和流光使空气成为良好的导电通道,这就是云内的闪电通道的先驱。随着云内中层负电荷与下层正电荷区之间的强电场产生与加强,使局部区域的流光发展为云闪。(5)由于云闪,使得雷雨云的负电荷区扩展到云的下端。而大地虽然带负电,但在雷雨8云下方,随着电场分布的变化,正电荷迅速集中到地面较突出的地方,局部地区地表带正电。这时云下端与大地之间的电场强度增大
5、了。在雷雨云最下端,电场强度最大,空气首先被击穿,出现向下发展的流光,形成向下发展的梯式先导。(6)梯式先导不断向下推进,而大地是导体,地面周围的电荷因静电感应大量集中到与先导下端较近的地点。特别是地面最高的尖端物上的电场强度最大,首先发生电击穿,先向上发出迎面先导,与雷雨云的下行先导接近。大量地面电荷迅速集中到这个击穿点,在强电场的作用下,冲向梯式先导通道,再迅速冲向雷雨云完成一次回击放电。回击放电电流极大,产生很强的光。(7)相隔数秒之后,从云中一根暗淡的光柱,携带巨大的电流,沿第一次闪击路径直窜地面,即直窜先导(也叫箭式先导)。当箭式先导离
6、地一定距离时,地面再次向上回击放电,再形成强光柱,也就是第二次闪击。(8)接着又类似第二次那样的第三次、第四次闪击,最终完成一次闪电全过程。这就是地闪。(9)闪电通道中的温度突然剧烈升高,温度可达15000~20000°C,造成空气急剧膨胀,通道附近的气压可猛增至一百个大气压以上。紧接着,又发生迅速冷却,空气骤然收缩,压力骤减。这一骤胀骤缩都发生在千分之几秒的短暂时间内,所以在闪电爆发的一瞬间,产生冲击波。冲击波以5000米/秒的速度向四面八方传播,并且能量很快衰减,而波长则逐渐增长。在闪电发生0.1~0.3秒后,冲击波就演变成声波,这就是雷声。
7、11.什么叫直窜先导?它与梯式先导有什么不同?·直窜先导也叫箭式先导。在第一次闪击后,放电通道还分布着导电的电荷,这时闪击从雷雨云下端沿第一次闪击路径直接一次伸展到地面,这就叫做直窜先导。 梯式先导也叫梯级先导。从云的下端伸向下方的导电通道是逐步向下发展的。12.闪电是怎样分类的?·闪电按照空间位置分有:云内闪电、云际闪电、云空闪电、云地闪电闪电按照形状分有:线状闪电、带状闪电、片状闪电、连珠状闪电、球状闪电另外还有:直击雷(直接击在建筑物或防雷装置上的闪电)侧击雷(击在建筑物侧面或旁边位置上的闪电)感应雷(雷电电磁感应、雷电的静电感应、电磁脉
8、冲产生的雷击)13.地闪的实质是什么?·地闪实际上就是雷雨云中的电荷向大地突然释放的过程。14.解释几个名词。·无回击闪电¾只沿着先导方
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