多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖?

2021年05月12日23:03:10 科學 1473

近日,湖南、湖北、江西等全國多省地區出現雷雨天氣,雖說打雷年年有,但幾乎年年都有新“驚喜”。

比如今年有這樣的。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

武漢長江大橋末日災難片既視感 圖源知乎@basic13

還有這樣的。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

長沙夜空中的閃電

以及這樣的。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

因為場景實在過於玄幻,所以不少人調侃是不是有哪位道友在此渡劫?那麼我們今天就來聊一聊“渡劫”。

怎樣才能引來“雷劫”?

閃電是我們生活中常見的一種自然現象,一般來說,大多數閃電都產自於雷雨雲中,其大小也在數百米到幾千米不等。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

孕育閃電的雷雨雲簡單來說可以這麼理解:就是會帶來打雷下雨的積雨雲。由於地面吸收來自太陽的輻射熱量要遠高於空氣,因此地面的溫度無疑會比空氣更高,到了夏季,這種升溫就更加明顯。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

熱到模糊

隨着地面溫度升高,近地面的大氣溫度也會隨之升高,而氣體受熱後必然會變膨脹,同時密度變小,所以下方的熱空氣就會往上升;但上方空氣的密度相對來說就較大,因此就會往下沉。

上升氣流下沉氣流如同兩支狹路相逢的部隊,勢要拼個你死我活。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

但當兩軍短兵相接時,由於熱氣流在上升過程中壓強降低,同時失去了地面熱源,會被下沉氣流裹挾的冷空氣逐漸蠶食。於是上升氣流中的水汽會發生凝結並出現霧滴,就形成了雲。雲中的霧滴進一步降溫後,就變成了過冷水滴、冰晶或雪花。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

而在兩股氣流形成的強對流過程中,由於大地電場以及溫差起電效應破碎起電效應的同時作用下,雲中原本隨機分布的正負電荷會呈現出有序排列的結構,形成許多正電荷負電荷區。當雷雨雲中的電場強度已經達到了足夠擊穿大氣的強度,便會產生“閃電”。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

所有“道友”們明白了吧,想要引來“雷劫”,首先自身功力必須修鍊到能將某一區域的空氣持續加熱,同時還能擾動天上的氣流

氣修難度已經如此之高,那麼可以預見,能以肉身引來“雷劫”的大能當真恐(老)(倒)(霉)(蛋)了。

什麼閃電可用來“渡劫”

閃電還是很好區分的,主要可分為兩種:雲閃地閃

雲閃稍微複雜點,包括了雲內閃雲間閃雲—空氣閃,不過也不難理解,就是指在雲體中雲與雲之間發生的正負電荷的放電過程,說白了,這些閃電就是在天上自個兒玩過家家,不會理睬下界的凡人

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

而地閃是指發生在雲體與地面之間的對地放電過程,這個過程可能只有不到1S的時間,但地閃產生的峰值電流最高可達到十幾萬安培,對地面物體將造成巨大破壞。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

很顯然,地閃無疑是需要渡劫“道友”的不二之選。那麼如何趕到地閃發生現場就很關鍵了。在這裡,我教給大家一個粗略的方法:聽聲測距

在閃電產生後,原本屬於絕緣體的空氣將被擊穿,並且由於高溫會在短時間內變成了等離子態,這樣電流就能在空氣中形成一道電弧,與此同時,閃電釋放的能量會使周圍的空氣快速膨脹和壓縮,震動發出響聲,所以我們才能在閃電後聽到雷聲

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

而大家都知道,閃電是以光速傳播的,雷聲的傳播速度只有340m/s,那麼我們能從兩者的時間差來判斷自己與閃電發生地之間的距離。

比如在看到閃電後大約3s後才聽到雷聲,可以推測距離大約為1km。如果此時有行動力較強的“道友”,及時趕過去說不定還能吃上幾發熱乎的(凡人已經跑得遠遠的了)

最後說回來,到底有沒有成功“渡劫”的道友呢?很遺憾,暫時還沒有。但據不完全統計,全球每年因閃電造成的人員傷亡超過了1萬人,全都屬於肉身“渡劫”,毫無例外,沒有一名“道友”像玄幻小說或電影中所描述的,經雷劈後洗髓伐骨擁有超能力。

多地開啟電閃雷鳴模式,“渡劫”的道友究竟是何方神聖? - 天天要聞

被閃電劈中的樹 樹:我裂開了

只有肉體凡胎的同學們,在遇到雷雨天氣時,如果正在室內,最好不要亂跑了,畢竟現在大多數建築物都有防雷裝置保護;

而在室外的同學切勿待在樹下、電線杆、煙囪等高聳、孤立的物體旁,應儘快躲到附近建築物內,如果短時間內找不到避雷場所,應該盡量找地勢低的地方,降低重心並減少人體與地面的接觸面積。

科學分類資訊推薦

杜克大學研究:若在工作中使用生成式AI,同事可能會質疑你的能力 - 天天要聞

杜克大學研究:若在工作中使用生成式AI,同事可能會質疑你的能力

IT之家 5 月 9 日消息,據外媒 Neowin 今日報道,美國杜克大學的最新研究指出,儘管 AI 工具能提高工作效率,但像 ChatGPT、Claude 和 Gemini 等工具的使用可能會讓同事和經理認為你的能力不足。這項研究題為《使用 AI 工具會遭遇社交評價懲罰》,已在《美國國家科學院院刊》上刊登(IT之家附鏈接:點此前往)。研究通過四...
Nature Biotechnology | 小身材,大作為:研究人員如何“煉”出超強迷你基因編輯器NovaIscB? - 天天要聞

Nature Biotechnology | 小身材,大作為:研究人員如何“煉”出超強迷你基因編輯器NovaIscB?

引言如果我們可以精確地改寫生命的藍圖,糾正那些導致遺傳疾病的微小錯誤,或者巧妙地調控基因的表達,讓細胞按照我們的意願行事。這不是遙遠的幻想,而是基因編輯技術正在開啟的未來。長期以來,CRISPR-Cas9系統一直是這場革命中最閃耀的明星,它像一把精確的分子剪刀,為研究人員提供了前所未有的力量。然而,就像任何強...
寧波食品接觸材料測試怎麼辦理? - 天天要聞

寧波食品接觸材料測試怎麼辦理?

現代餐飲業和家庭生活中,食品接觸材料作為直接接觸食物的器具,其材質安全性直接影響消費者健康。根據國際食品安全標準,所有可能與食品接觸的材料都必須經過嚴格檢測,以確保不會向食品遷移有害物質。
“太空鯊魚”黑洞被發現:距地球 6 億光年,偏離星系中心 - 天天要聞

“太空鯊魚”黑洞被發現:距地球 6 億光年,偏離星系中心

IT之家 5 月 9 日消息,美國宇航局(NASA)昨日(5 月 8 日)發布博文,報道稱天文學家藉助哈勃太空望遠鏡,發現了一個隱藏在 6 億光年之外的“太空鯊魚”,一個隱秘的超大質量黑洞,質量約為太陽的 100 萬倍。IT之家援引博文介紹,該黑洞不像典型的超大質量黑洞那樣位於星系中心,而是遊盪在星系內部,吞噬任何靠近的恆星...
推進新型研發機構發展 提升創新人才培養效能 - 天天要聞

推進新型研發機構發展 提升創新人才培養效能

研發人員在實驗室研發產品。文丨羅嘉文新質生產力代表先進生產力的演進方向,是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的先進生產力質態。人才既是創新的發起者,也是技術應用的實踐者,是形成新質生產力最活躍的主體。
從科幻走向現實 今年我國腦機接口市場規模將突破38億元 - 天天要聞

從科幻走向現實 今年我國腦機接口市場規模將突破38億元

腦機接口技術,作為“十四五”規劃綱要中重點發展的“腦科學與類腦研究”領域的關鍵技術之一,被形象地譽為大腦與外部設備之間的“信息高速公路”。今年以來,隨着人工智能、神經生物學、傳感器等技術提升,“腦機接口”這項聽起來很科幻的技術,正逐步走進我
鋰電池隔膜薄型化對塗布技術的挑戰 - 天天要聞

鋰電池隔膜薄型化對塗布技術的挑戰

當前,鋰電隔膜行業正面臨著技術同質化加劇、產能結構性過剩、價格惡性競爭及產業顛覆性變革的嚴峻複雜形勢。塗覆材料的多元化和塗布工藝的優化創新正在加速推進隔膜產品的迭代升級。為滿足更多應用場景和高能量密度要求的需要,隔膜薄型化漸成趨勢。
“每一次升空都是戰鬥啟航!” - 天天要聞

“每一次升空都是戰鬥啟航!”

作者 | 傅金泉、常永健、傅琳、羅陳建 等近日,南部戰區海軍航空兵某部開展高強度、跨晝夜實戰化訓練,錘鍊部隊全時域作戰能力。晨光熹微,停機坪上一架架戰機整齊列陣、蓄勢待發。“準備完畢,請示起飛!”隨着塔台指揮員發出指令,數架戰機接續起飛,奔赴目標空域。槳葉飛旋,戰機轟鳴,道道航跡劃破天幕。任務艙內,戰勤...