梅秀清8 梅秀清8
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电容放电——闪电——岩浆闪电——地震|火山 1、两导体夹一绝缘体组成电容器。 A大地——空气——电离层,组成一个巨大电容器,含有巨大的能量。 B大地——空气——对流层,也组成一个巨大电容器,只是没A大 C大地——空气——含水滴的云,组成一个电容器,这就是雷电能的直接来源。 2、C类电容器与雷电 强对流天气中,含水滴的云会先上后下运动。 但其向上运动时,C类电容器可从B类电容器充电。 但其向下运动时,电场强度扩大,电容器放电,是为雷电。尖端处,两导体尤其接近,电场尤大,故有尖端放电。 3、特斯拉所言的巨大能量 地球的自然分层结构,形成天然电容器,可存有巨大能量。 特斯拉传中所记述但没有详写的,大概就是以人工方法击穿天然电容器,引发天然电容器放电,这就是通古斯大爆炸。 4、地球内部电容 一般情况下岩浆不导电——故而有类似于“大气电容器”的“岩浆电容器” 5、 如果岩浆也有类似于大气中“对流——雷电”,那么地下的岩浆层也会有“岩浆强对流——岩浆闪电” 如果人类能观测到岩浆的运动,那么理论上说就可以预测到岩浆闪电的发生。 如果地震——火山,是由地下岩浆闪电形成,那么预报地震,和预报天气一样,就不是不可能的了。 6、对比雷电现象, 放电常出现在尖端放电,常出现在电容最狭短处,我们可以猜测,火山地震带处的岩浆厚度最低。 地球物理学家,也许可通过地震波试验证实或推翻这一猜想。
电容放电——闪电——岩浆闪电——地震|火山 ————————————————也许最早的发现者是特斯拉 1、两导体夹一绝缘体组成电容器。 A大地——空气——电离层,组成一个巨大电容器,含有巨大的能量。 B大地——空气——对流层,也组成一个巨大电容器,只是没A大 C大地——空气——含水滴的云,组成一个电容器,这就是雷电能的直接来源。 2、C类电容器与雷电 强对流天气中,含水滴的云会先上后下运动。 但其向上运动时,C类电容器可从B类电容器充电。 但其向下运动时,电场强度扩大,电容器放电,是为雷电。尖端处,两导体尤其接近,电场尤大,故有尖端放电。 3、特斯拉所言的巨大能量 地球的自然分层结构,形成天然电容器,可存有巨大能量。 特斯拉传中所记述但没有详写的,大概就是以人工方法击穿天然电容器,引发天然电容器放电,这就是通古斯大爆炸。 4、地球内部电容 一般情况下岩浆不导电——故而有类似于“大气电容器”的“岩浆电容器” 5、 如果岩浆也有类似于大气中“对流——雷电”,那么地下的岩浆层也会有“岩浆强对流——岩浆闪电” 如果人类能观测到岩浆的运动,那么理论上说就可以预测到岩浆闪电的发生。 如果地震——火山,是由地下岩浆闪电形成,那么预报地震,和预报天气一样,就不是不可能的了。 6、对比雷电现象, 放电常出现在尖端放电,常出现在电容最狭短处,我们可以猜测,火山地震带处的岩浆厚度最低。 地球物理学家,也许可通过地震波试验证实或推翻这一猜想。
电容放电——闪电——岩浆闪电——地震|火山 1、两导体夹一绝缘体组成电容器。 A大地——空气——电离层,组成一个巨大电容器,含有巨大的能量。 B大地——空气——对流层,也组成一个巨大电容器,只是没A大 C大地——空气——含水滴的云,组成一个电容器,这就是雷电能的直接来源。 2、C类电容器与雷电 强对流天气中,含水滴的云会先上后下运动。 但其向上运动时,C类电容器可从B类电容器充电。 但其向下运动时,电场强度扩大,电容器放电,是为雷电。尖端处,两导体尤其接近,电场尤大,故有尖端放电。 3、特斯拉所言的巨大能量 地球的自然分层结构,形成天然电容器,可存有巨大能量。 特斯拉传中所记述但没有详写的,大概就是以人工方法击穿天然电容器,引发天然电容器放电,这就是通古斯大爆炸。 4、地球内部电容 一般情况下岩浆不导电——故而有类似于“大气电容器”的“岩浆电容器” 5、 如果岩浆也有类似于大气中“对流——雷电”,那么地下的岩浆层也会有“岩浆强对流——岩浆闪电” 如果人类能观测到岩浆的运动,那么理论上说就可以预测到岩浆闪电的发生。 如果地震——火山,是由地下岩浆闪电形成,那么预报地震,和预报天气一样,就不是不可能的了。 6、对比雷电现象, 放电常出现在尖端放电,常出现在电容最狭短处,我们可以猜测,火山地震带处的岩浆厚度最低。 地球物理学家,也许可通过地震波试验证实或推翻这一猜想。
电容放电——闪电——岩浆闪电——地震|火山 1、两导体夹一绝缘体组成电容器。 A大地——空气——电离层,组成一个巨大电容器,含有巨大的能量。 B大地——空气——对流层,也组成一个巨大电容器,只是没A大 C大地——空气——含水滴的云,组成一个电容器,这就是雷电能的直接来源。 2、C类电容器与雷电 强对流天气中,含水滴的云会先上后下运动。 但其向上运动时,C类电容器可从B类电容器充电。 但其向下运动时,电场强度扩大,电容器放电,是为雷电。尖端处,两导体尤其接近,电场尤大,故有尖端放电。 3、特斯拉所言的巨大能量 地球的自然分层结构,形成天然电容器,可存有巨大能量。 特斯拉传中所记述但没有详写的,大概就是以人工方法击穿天然电容器,引发天然电容器放电,这就是通古斯大爆炸。 4、地球内部电容 一般情况下岩浆不导电——故而有类似于“大气电容器”的“岩浆电容器” 5、 如果岩浆也有类似于大气中“对流——雷电”,那么地下的岩浆层也会有“岩浆强对流——岩浆闪电” 如果人类能观测到岩浆的运动,那么理论上说就可以预测到岩浆闪电的发生。 如果地震——火山,是由地下岩浆闪电形成,那么预报地震,和预报天气一样,就不是不可能的了。 6、对比雷电现象, 放电常出现在尖端放电,常出现在电容最狭短处,我们可以猜测,火山地震带处的岩浆厚度最低。 地球物理学家,也许可通过地震波试验证实或推翻这一猜想。
电容放电——闪电——岩浆闪电——地震|火山 1、两导体夹一绝缘体组成电容器。 A大地——空气——电离层,组成一个巨大电容器,含有巨大的能量。 B大地——空气——对流层,也组成一个巨大电容器,只是没A大 C大地——空气——含水滴的云,组成一个电容器,这就是雷电能的直接来源。 2、C类电容器与雷电 强对流天气中,含水滴的云会先上后下运动。 但其向上运动时,C类电容器可从B类电容器充电。 但其向下运动时,电场强度扩大,电容器放电,是为雷电。尖端处,两导体尤其接近,电场尤大,故有尖端放电。 3、特斯拉所言的巨大能量 地球的自然分层结构,形成天然电容器,可存有巨大能量。 特斯拉传中所记述但没有详写的,大概就是以人工方法击穿天然电容器,引发天然电容器放电,这就是通古斯大爆炸。 4、地球内部电容 一般情况下岩浆不导电——故而有类似于“大气电容器”的“岩浆电容器” 5、 如果岩浆也有类似于大气中“对流——雷电”,那么地下的岩浆层也会有“岩浆强对流——岩浆闪电” 如果人类能观测到岩浆的运动,那么理论上说就可以预测到岩浆闪电的发生。 如果地震——火山,是由地下岩浆闪电形成,那么预报地震,和预报天气一样,就不是不可能的了。 6、对比雷电现象, 放电常出现在尖端放电,常出现在电容最狭短处,我们可以猜测,火山地震带处的岩浆厚度最低。 地球物理学家,也许可通过地震波试验证实或推翻这一猜想。
电容——闪电——岩浆闪电——地震|火山 1、两导体夹一绝缘体组成电容器。 A大地——空气——电离层,组成一个巨大电容器,含有巨大的能量。 B大地——空气——对流层,也组成一个巨大电容器,只是没A大 C大地——空气——含水滴的云,组成一个电容器,这就是雷电能的直接来源。 2、C类电容器与雷电 强对流天气中,含水滴的云会先上后下运动。 但其向上运动时,C类电容器可从B类电容器充电。 但其向下运动时,电场强度扩大,电容器放电,是为雷电。尖端处,两导体尤其接近,电场尤大,故有尖端放电。 3、特斯拉所言的巨大能量 地球的自然分层结构,形成天然电容器,可存有巨大能量。 特斯拉传中所记述但没有详写的,大概就是以人工方法击穿天然电容器,引发天然电容器放电,这就是通古斯大爆炸。 4、地球内部电容 一般情况下岩浆不导电——故而有类似于“大气电容器”的“岩浆电容器” 5、 如果岩浆也有类似于大气中“对流——雷电”,那么地下的岩浆层也会有“岩浆强对流——岩浆闪电” 如果人类能观测到岩浆的运动,那么理论上说就可以预测到岩浆闪电的发生。 如果地震——火山,是由地下岩浆闪电形成,那么预报地震,和预报天气一样,就不是不可能的了。 6、对比雷电现象, 放电常出现在尖端放电,常出现在电容最狭短处,我们可以猜测,火山地震带处的岩浆厚度最低。 地球物理学家,也许可通过地震波试验证实或推翻这一猜想。
——大气低强度放电 大气放电有:高强度放电——闪 ——大气低强度放电 大气放电有:高强度放电——闪电,直接击穿电离空气。 也会有:低强度放电——本文讨论的重点 1放电的电位差 高空云、气团存在电位差——能量,存在水汽——导电物。 高强度放电(闪电)需要的电位差很严格。而低强度放电需要的电位差则可以低得多。 从这个条件上讲,低强度放电更普遍。 2放电的电路 高强度放电(闪电)可以通过电离空气来维持电路。电离空气更易导电,从而导致电路更加畅通,电阻更小,放电量更大。从这个角度,闪电电压很可能比有些书本上写的电压要低一点。 而低强度放电(龙卷风放电)则无法电离空气,所以需要一些特殊的条件来维持电路——潮湿的空气。 但是,当放电的热量过多时,温度过高,湿气电路被中断,于是放电中止,温度下降。(这是关键所在:温度升高,前一种放电量更大;后一种放电量减少) 温度下降后,周围湿气再次汇聚补充,电路再次接通。 3、现象比较 高强度放电很明显,有火花和爆裂声。 低强度放电一般无明显标志,人们观察时一般通过其空气动力效应——龙卷风,或龙卷风卷起的树叶、塑料袋来间接观察。如果放电强度太小,卷不起树叶、乌云,就难以观察。 4、除水汽可做电路导电物外,龙卷风中卷起的树叶、杂草,被水潮湿后也可能是导电物。
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