球形閃電的原理是什麼,球形閃電是怎麼形成的?

2021-05-05 21:56:19 字數 4976 閱讀 8890

1樓:匿名使用者

由空氣形成的高度電離氣體團。

2樓:趣說黑科技

閃電是如何形成的,球形閃電是什麼?3d動畫下解釋原理

球形閃電是怎麼形成的?

3樓:江吟碧水萬春流

球狀閃電俗稱滾地雷,閃電的一種,通常都在雷暴之下發生,就是一個呈圓球形的閃電球。這是一個真實的物理現象,它十分光亮,略呈圓球形,直徑大約是15~30釐米不等。通常它只會維持數秒,但也有維持了1-2分鐘的紀錄。

顏色除常見的橙色和紅色外,還有藍色、亮白色,幽綠色的光環。火球呈現多種多樣的色彩。

球形閃電又稱電光火球。球形閃電並不是閃電,它與閃電幾乎沒有相同之處,所以把這種現象命名為「球形閃電」是不準確的,應當命名球形閃電為「電光火球」,即與電磁場有關的等離子態發光球。天然閃電又叫雷電。

最常見的雷電形式是線狀閃電,其形狀猶如倒懸於空中的縱橫枝叉,又象是地圖上一條支流眾多的河流。另外,雷電中還有較少見到的串珠狀閃電。電光火球的壽命一般為幾秒,個別的可長達幾分鐘。

而普通枝狀閃電的壽命不到1秒。

電光火球是定域於適當的磁場位形空間和速度空間的等離子體,它從周圍獲得能量,等離子區的直徑取決於外部場的頻率,因此產生諧振。本來關於電光火球的知識在20世紀最初的幾年中已被尼古拉·特斯拉研究出來了,後來卻又隨著這位偉大天才的逝世而失傳了。特斯拉認為,原始能量不足以維持火球,還必須有另外的能源。

球形閃電是怎樣形成的有誰知道?

4樓:

在地球周圍,在自然界中,閃電是經常發生的現象,依據現代的科學原理已經能做出完善的解釋,但是在所有閃電中時有發生滾地雷,球形閃電的存在得不到科學的完美解釋,依據現在的科學原理,再利用新的科學思維方法能夠給予解釋。

無論是怎樣的閃電,能夠發出可見光,甚至頻率更高一些的光子,說明在發生閃電的區域,在閃電的同時具有幾千度的高溫,對待通常的閃電是正負電荷放電對周圍分子做功,由於能量比較大,時間比較短,使閃電的區域分子平均動能大,出現短時間的高溫現象。但是對待滾地雷和球形閃電,如果還用這種原理進行解釋就有些牽強附會。在這篇文章中沒有什麼新的原理,仍然從物質受熱或變冷的原理進行分析,得出簡單而深透的道理。

我們知道大量物質分子的平均動能定義為物質的溫度,我們只知道分子的運動是雜亂無章的,是什麼原因形成了分子雜亂無章運動,找不到原因就找不到事物發展的本質,就解釋 不了物質溫度變化的原因。分子的無規則運動,並不是物質的本質屬性,而是有基本物質在支配分子進行無規則運動,說得神祕一些,舉一個生活的例項,我們作為人的個體運動,每一個人的運動都是受自我意識支配運動的,但是假如站在月球上,能看到人的活動的話,集體的活動就是沒有規則的運動 ,我們看待分子的運動是雜亂無章的,是因為我們比分子大很多倍,從分子的角度來講,我們距離分子的距離太遠,對分子的個體行為不理解,只能理解分子的整體規律是無規則的運動。是什麼物質支配分子的運動,使分子的運動雜亂無章。

要想找到這個原因並不困難,只要知道分子存在時,與什麼物質作用,吸收什麼物質,同時發出什麼物質,也就知道了其中原因。

這裡對球形閃電做一個簡單的說明,由於球形閃電是由於光子資訊的集合構成的,並且在開始的時候,是所有光子以光子漩渦的方式向一起聚集,這就是說在球形閃電的中心,這裡是吸收光子的,相當於這個有一個很大的負電荷,在球形閃電形成之前,它的附近有很強的負電荷形成的電場,光子能量密度增加到一定的程度,中心的光子能量密度很大,這裡的物質分子以劇烈的程度運動,進行雜亂無章熱運動,球形閃電形成了,球形閃電形成以後,這裡的電場轉變為正電荷產生的電場,有可能是球形閃電進入地下消失,也可能碰到物體,使自己體內的光子資訊能量在一瞬間,釋放出來,破壞周圍的建築物;這裡需要說明的是在球形閃電的中心,光子資訊的能量密度很大,但是這裡的光子資訊的運動是有規律的,物質分子的熱運動並不劇烈,溫度並不很高,但是在**的瞬間,離開中心一定的距離下,由於到中心的光子資訊和離開的光子資訊相遇,使物質分子的熱運動加劇,也就是使物質分子的雜亂無章運動更加劇烈,物質內的溫度更高,破壞力更強。這一現象有些像是地球,在地球表面上只有幾十度的溫度,但是在距離地面幾百公里的地方,就是在地球的電熱層裡。卻存在上千度的高溫,其根本原因,是這裡是吸收發出光子資訊的平衡地,能最大限度地讓分子得到加速,讓分子熱運動更加劇烈。

我們知道,所有的物質在自然界存在,都要吸收不同頻率的光子,同時發出帶有自己資訊的光子,所有分子在存在的過程中,也是要吸收光子和發出光子,那麼可以這樣理解,分子的雜亂無章、無規則運動的本質之一是:由於存在於分子周圍的光子運動是雜亂無章的,分子不斷吸收和發出光子,不斷改變分子的動量方向,才引起了分子運動的雜亂無章,就是分子在相互碰撞的過程中,分子也沒有互相接觸,只是分子間的分子能量密度比較大,在另一個分子吸收之後產生了比較大的斥力作用,從而將分子分離,從巨集觀的角度來看像是碰撞過程;當分子分離到一定的距離之後,這個分子吸收另一個分子的光子能量減小時,這個分子吸收環境的光子能量大於從這個分子身上吸收的光子能量 時,就表現出吸引力,這就是物質分子間都會存在一個平衡距離,由於分子物質不同,表現出的分子平衡距離不同。從這個角度來分析,可以得出這樣一個認人無法想象的結論:

任何一個巨集觀物體,同樣會存在一個平衡距離,小於這個距離巨集觀物體間表現斥力,大於這個距離巨集觀物體間表現出引力,關於這一點在太陽系形成這部分內容中會再次提出這個問題。

同樣道理,某個區域的光子能量密度越大,並且光子的運動顯得是雜亂無章,這個區域的分子雜亂無章的分子熱運動就越是劇烈,這個區域的分子熱運動的劇烈程度越大,也就是說這個區域的溫度比較高,這和我們加熱物體的原理是一樣的,物體吸收其它物體的光子能量,使自己周圍的光子能量密度變大,使自己的分子熱運動的劇烈程度加大,從而升高溫度。當物體的溫度高於環境溫度時,也是自己發出的光子資訊多於自己吸收的光子資訊,使自己的內部的光子資訊能量密度減小,同時減小了物質分子的熱運動的劇烈程度,達到了巨集觀上的溫度降低。關於這一點,自然界中的很多現象給予了天然的證實。

其中太陽內部的熱核聚變反應,就是太陽中心的光子能量密度特別大,使這一區域的分子熱運動程度非常劇烈,達到了熱核聚變反應的要求,就是沒有熱核聚變反應,這個中心的物質溫度也會很高。例如地球內部的中心溫度最高,都是由於地球中心的這一區域光子能量密度最大,使分子熱運動的劇烈程度最大,物質表現出的巨集觀溫度就是最高的。對待其它星球也是這個道理,星球的物質越大,星球中心的光子能量密度就越大,中心的溫度就越高,這裡的能量**並不一定是熱核聚變反應,而是物質吸收、發出光子所致的結果。

這裡還有一個人們關心的問題,太陽光球表面上的溫度只有6000多度,而離太陽很遠的日冕層區域,存在一百萬度的高溫區域,比它的能量發源地高出許多。

同樣道理,地球表面只有幾十度的溫度,而離地球表面幾百公里的地方存在上千度的溫度區域;這些規律也是所有星球普遍存在的規律,可以這麼講,所有星球,都存在這一特徵,離星球表面較遠的地方,存在一個比表面溫度高很多倍的溫度區域。這一特徵的形成也是星球吸收和發出光子的結果,在這個區域裡,星球吸收來自宇宙的光子資訊能量和自己發出光子資訊能量相平衡,在這個區域,在所有行星球半經的方向上,光子資訊的流向是平衡的,能夠最大限度的讓分子以雜亂無章的方式運動,使分子相互碰撞,即熱運動更劇烈,表現出的巨集觀溫度很高,但是它的溫度絕不會高於星球中心的溫度。

一個火球中心的溫度,可以是用我們巨集觀上的物體加熱來完成,也可以直接用光子資訊來完成。光子資訊充滿整個宇宙中,由於光子的運動是向各方向的,在某一個區域有可能形成光子流漩渦,這個光子漩渦也是光子資訊團,它的速度不是光子的速度,可以大可以小,但是最大的速度不會超過光速度。在這個光子漩渦中,光子出不去,這樣漩渦中的光子能量密度不斷增大,當達到了熱核聚變反應的要求時,這裡就是一個小型核聚變反應堆,光子漩渦經過的地方可以達到上百萬度的高溫,任何物體都可能被燒燬,在巨集觀中的體現,就是光球,通常所說的球型閃電,這種閃電的破壞性極大,預防的可能性又不大,給人類帶來了不可估計的損失;令人欣慰的這種閃電在地球上出現的機率並不均勻的,而是多出現在地球光子資訊的出發點,如果光球不**,就會自然消失,多消失在地球光子資訊的集中地。

球型閃電中的火球,由於不是巨集觀物質自然加熱所致,它的一切特徵,都不能用巨集觀的思維來分析,不能用傳統的思想去認識,它的構成是光子資訊,可以是分子構成,也可以不是分子構成,當火球是由分子等物質構成時,分子在穿過其它物質時,還要受到這種物質分子、原子核的作用力,穿過這種物質是非常不容易的,除非火球具有一定的速度和能量,克服其它物質時的作用。當火球不是分子等其它物質構成,而是由光子資訊直接構成,由於這種物質的構成也是光子資訊,可以相互利用,相互溶合,由於它需要,它就能輕易地穿過巨集觀物體。另外,由於巨集觀物體也是光子資訊團的一部分,在火球經過的地方,不一定對所有經過的區域都進行高溫損壞,在它穿過這種物質的時候,如果它和這種物質的利用、作用結果是以吸收光子資訊為主,就不會對環境對這種物質進行高溫損壞;如果它與這種物質作用、利用的結果是處於發出光子資訊的狀態,會對環境進行高溫損壞,其損壞程度取決於火球此時此刻釋放的能量強度。

球形閃電的形成過程,並不是一定取決於這裡是不是有巨集觀物質,存在分子類的巨集觀物質,能產生球形閃電,就是沒有分子類物質,在我們理念中的真空狀態,只要存在光子資訊,並且由於光子的執行集合,使很多光子有一種向一點集中的可能,光子個體的執行路徑仍然是直線,在真空狀態裡,光子是沿直線傳播的,但是對光子群體來講,是有可能形成光子漩渦的,分析可知,在真空中也有可能觀察到球形閃電的現象;關於這一點有點像是水的漩渦,對一個水分子的運動,在某一段時間內是沿直線傳播的,但是對水分子的群體來講,在某一段時間內可能會形成光子漩渦,由於水分子的運動和形成,以及它的存在都是光子存在作用的結果,那麼水的漩渦形成過程,歸根結底也是由於光子漩渦的形成過程之後才形成的,這才有了水的漩渦形成規律,因為太陽系內的巨大光子漩渦是右旋的,會使右旋的光子資訊佔有大多數,很多星球是右旋,水中的漩渦大多數是右旋,颱風颶風大多數是右旋等等,關於這一個問題的討論在以後的章節裡會再一次出現。

這裡仍然重點討論光子漩渦、球形閃電的形成問題,如果形成光子漩渦的時間較長,達到人類觀察物質在時間上的靈敏度,並且光子漩渦內的光子能量強度足夠大,達到人類觀察物質在能量強度上的靈敏度,人類就可以觀察到光子漩渦,也就是能看到火球,但是不一定會同時觀察到球形閃電,只有火球是**時才有閃電發生。這裡的分析,還有一個重要問題提出來,在我們周圍能觀察到球形閃電,很多人認為是分子物質作用的結果,而這裡的分析告訴人們,由於球形閃電是光子資訊的作用結果,只要有存在光子資訊的地方,條件成熟都能觀察到球形閃電,這是說在真空裡,同樣能觀察到球形閃電,關於在真空中能觀察到球形閃電的報到我還沒有見到,只要人類在真空中觀察的時間足夠長,總會有機會看到的真空中球形閃電的現象。不過這是以後的事,因為就目前的情況來看,人類還沒有能力解釋空氣中的球形閃電問題。

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