迷失在雾中
当大气中的水蒸气在地面附近凝结时,就会形成雾和薄雾。雾是由小水滴与烟和灰尘颗粒混合而成的。从物理上讲,雾是云,但两者的区别在于它们的形成。当空气上升并冷却时,云就形成了,而当空气与地面接触时,雾就形成了,地面使空气冷却并凝结水蒸气。雾的大气现象使能见度降低到不到1英里(1.6公里)的距离,并能影响地面、海上和空中交通。当雾是轻的,它被称为雾。在这种情况下,能见度降低到2英里(3.2公里)。•
160英尺
最浓的雾会影响这一距离的能见度,并对汽车、船只和飞机交通产生影响。在许多情况下,能见度可能为零。
雾和能见度
能见度被定义为观测者通过大气层识别远处物体的能力的衡量。它以英里为单位表示,表示大气中存在雾、薄雾、灰尘、烟雾或任何类型的人为或自然降水所造成的视觉限制。不同程度的雾密度对海、陆、空交通有不同的影响。
浓雾
交通工具受到能见度的影响。_
浓雾中
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水蒸气在物体上的凝结,这些物体辐射出足够的热量,使其温度降至露点以下
雾由盐和其他肉眼无法察觉的干燥颗粒组成。当这些粒子的浓度非常高时,我们所看到的物体的清晰度、颜色、纹理和形状都会减弱。
正常的可见性
辐射雾
这种雾只出现在地面上,是由地球表面的辐射冷却引起的。
平流雾
当一团潮湿和凉爽的空气在比空气更冷的表面上移动时形成的
空气在上升时变得饱和。
温暖的空气
提升空气
反演雾
当有暖流时,潮湿空气流在海洋或湖泊的冷水上,会形成逆温雾。暖空气被水冷却,其水分凝结成水滴。暖空气困住了它下面靠近地表的冷空气。沿海的高陆地使这种类型的雾无法深入内陆。
锋面雾
在暖锋前面形成的
辐射雾在寒冷的夜晚形成,此时地面失去了白天吸收的热量。当下落的水的温度高于周围空气时,锋面雾就形成了;雨滴蒸发,空气趋于饱和。这些雾又厚又持久。平流雾发生在潮湿、温暖的空气流过非常冷的表面时,导致空气中的水蒸气凝结。
锋面雾
在暖锋前面形成的
短暂的闪光
暴风雨产生于巨大的积雨云中,除了闪电和雷声之外,通常还会带来大雨。风暴形成于低压地区,那里的空气温暖,密度小于周围的大气。在云层内部,一个巨大的电荷积聚起来,然后在云层和地面之间,云层和空气之间,或者云层和另一个之间以锯齿状闪光释放出来。这就是闪电释放的过程。此外,在放电过程中释放的热量会产生空气的膨胀和收缩,这就是所谓的雷。•
雷声
这是空气迅速膨胀时发出的声音,当它被加热时产生冲击波。
空气的空气
闪电产生于大的积雨云风暴云中。闪电可以带负电荷也可以带正电荷。
闪电的类型
闪电可以主要根据引起闪电的电荷所经过的路径来区分。
云的内部
电荷是由冰或冰雹晶体之间的碰撞产生的。暖气流上升,导致云层中的电荷转移。
分离
电荷分离,正电荷在云的顶部聚集,负电荷在云的底部聚集。
电荷
云的负电荷被地面的正电荷吸引。两个区域之间电势的差就产生了放电。
感生电荷
云层底部的负电荷引起了它下面地面的正电荷。
放电
放电发生在阶梯状的先导(电离空气通道)向下延伸到地面之后,从云层向地面放电。
电从云层向电荷相反的气团移动。
云间
闪电可以发生在云层内或两个电荷相反的区域之间。
云地
云的负电荷被地面的正电荷所吸引。
电从云层向电荷相反的气团移动。
云间
闪电可以发生在云层内或两个电荷相反的区域之间。
云地
云的负电荷被地面的正电荷所吸引。
每秒8700英里
(140,000公里/秒)的速度
避雷针
避雷针的主要作用是促进静电放电,静电放电沿着电阻最小的路径进行。
闪电:每秒8700英里(140,000公里/秒)
飞机:0.2英里每秒(0.3公里/秒)
导体避雷针尖端
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1亿伏
是闪电的电势。
风车产生200伏特的电压。
)灯j消耗110伏特。
在最后阶段,放电从地球上升到云层。
避雷针是一种用来吸引闪电并将放电引导到地面的仪器,这样就不会对建筑物或人造成伤害。本杰明·富兰克林的一个著名实验导致了这种仪器的发明。在一次雷暴中,他把风筝放进了云层,风筝受到了强烈的放电。这标志着避雷针的诞生,避雷针由一根铁棒组成,放置在被保护物体的最高点,并通过金属绝缘导体与地面连接。所有避雷针都有一个或多个端点,其原理是吸引闪电并将其引导到地面。
撞击点
撞击点
这是一个闪电在地球表面的有效范围的半径。
“放电序列
第一阶段信道
1日返回
第三阶段a*«
第二回第三回
闪电通过电离通道传播,该电离通道分叉到达地面。电荷沿同一通道以相反的方向流动。
如果云有额外的电荷,它们通过第一次冲程的通道传播到地面,并向云产生第二次返回冲程。
这种放电和第二笔一样,没有分支。当回放电停止时,闪电序列结束。
寒冷的空气
寒冷的空气
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