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产生雷电的条件是雷雨云中有雷击并形成极性。科学家们对雷雨云的带电机制及电荷有规律分布进行了大量的观测和试验,积累了许多资料,并提出各种各样的解释,但有些论点至今还有争论。

  对流云初始阶段的“离子流”假说

  大气中存在着大量的正离子和负离子,在云中的雨滴上,电荷分布是不均匀的,最外边的分子带负电,里层的带正电,内层比外层的电势差约高0.25V。为了平衡这个电势差,水滴就必须优先吸收大气中的负离子,这就使水滴逐渐带上了负电荷。当对流发展开始?#20445;?#36739;轻的正离子逐渐被上升的气流带到云的上部;而带负电的?#39057;我?#20026;比较重,就留在了下部,造成了正负电荷的分离。

  冷云的电荷积累

  当对流发展到一定阶段,云体升入0℃层以上的高度后,云中就有了过冷水滴、霰粒和冰晶等。这种由不同相态的水汽凝结物组成且温度低于0℃的云,叫冷云。冷云的电荷形成和积累过程有如下几种:

  ① 过冷水滴在霰粒上撞冻起电

  在云层中有许多水滴在温度低于0℃时也不会冻结,这种水滴叫过冷水滴。过冷水滴是不稳定的,只要它们被轻轻地震动一下,就马上冻结成冰粒。当过冷水滴与霰粒碰撞?#20445;?#20250;立即冻结,这叫撞冻。当发生撞冻?#20445;?#36807;冷水滴外部立即冻成冰壳,但它的内部仍暂时保持着液态,并且由于外部冻结释放的?#27604;?#20256;到内部,其内部液态过冷水的温度比外面的冰壳高。温度的差异使得冻结的过冷水滴外部带上正电,内部带上负电。当内部也发生冻结?#20445;频?#23601;膨胀分裂,外表皮?#23631;?#25104;许多带正电的冰屑,随气流飞到云层上部,带负电的?#36710;?#26680;心部分则附在较重的霰粒上,使霰粒带负电并留在云层的中下部。

  ② 冰晶与霰粒的摩擦碰撞起电

  霰粒是由冻结水滴组成的,成白色或乳白色,结构比较松脆。由于经常有冷水滴与它撞冻并释放?#27604;齲?#23427;的温度一般比冰晶高。在冰晶中含有一定量的自由离子(OH-和H+),离子数随温度升高而增多。由于霰粒与冰晶接触部分存在着温度差,高温端的自由离子必然要多于低温端,因而离子必然从高温端向低温端迁移。离子迁移?#20445;?#24102;正电的氢离子速度较快,而带负电的较重的氢氧根离子则较慢。因此,在一定时间内?#32479;?#29616;了冷端氢离子过剩的现象,造成了高温端为负,低温端为正的电极化。当冰晶与霰粒接触后,又分离?#20445;?#28201;度较高的霰粒就带上了负电,而温度?#31995;?#30340;冰晶就带上了正电。在重力和上升气流的作用下,较轻的带正电的冰晶集中到云的上部,较重的带负电的霰粒则停留在云层的下部,因而造成了冷云的上部带正电而下部带负电。

  ③ 水?#25105;?#21547;有稀薄盐分而起电

  除了上述冷云的两?#21046;?#30005;机制外,还有人提出了由于大气?#20852;?#28404;含有稀薄盐分而产生起电机制。当?#39057;?#20923;结?#20445;?#20912;的晶格中可以容纳负的氯离子,却排斥正的钠离子。因此,水滴冻结的部分带负电,而未冻结的部分带正电(水滴冻结时是从里向外进行的)。由于水滴冻结而成的霰粒在下落的过程中,摔掉表面还未来得及冻结的水分,形成许多带正电的小?#39057;危?#32780;冻结的核心部分则带负电。由于重力和气流的分选作用,带正电的小水滴被带到云的上部,而带负电的霰粒则停留在云的中、下部。

  暖云的电荷积累

  在热带地区,有一些云整个云体?#22025;?#20110;0℃以上区域。因而只含有水滴而没有固态水粒子。这种云?#20449;?#20113;或水云。暖云?#19981;?#20986;现雷电现象。在中纬度地区的雷暴云,云体位于0℃等温线以下的部分,就是云的暖区。在云的暖区里也有起电过程发生。

  在雷雨云的发展过程中,上述机制在不同的发展阶段分别起作用。但是,最主要的带电机制还是由于水滴冻结造成的。大量观测事?#24403;?#26126;,只有当云顶呈现纤维?#27492;柯平?#26500;?#20445;品?#23637;成为雷雨云。飞机观测发现,雷雨云中存在以冰、雪晶和霰粒为主的大量?#23631;?#23376;,而且大量电荷的积累即雷雨云带电机制,必须依靠霰粒生长过程的碰撞、撞冻和摩擦等才能发生。

                                                                            资料选自:中国防雷信息网

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