為什麼天空有時會不停的閃,看著像打雷,可是沒有聲,閃的頻率還很快

2021-03-30 15:26:25 字數 5929 閱讀 3285

1樓:精品主流

打雷閃電是因為帶有正負電荷的雲相互撞擊而形成的,聽不到雷聲是因為聲源距離你的地方太遠,在聲音傳播過程中漸漸削弱,以至於最後聽不到了聲音。而聽不到聲音卻能看到閃電是因為聲速比光速快,而且光線的波長不易散射。

希望樓主採納~~~~

2樓:匿名使用者

光速比聲速要快,先看到閃電,雷聲在後面。還有就是雷聲離的太遠。希望對你有幫助,呵呵

3樓:沐雨莀風

這都是雷聲問題和視線問題,有時候出現閃電,但是這個雷其實並不強,聲音很小,例如晴天晚上的時候我們會經常看到閃電,但是並沒有雷聲的.打雷的時候肯定會有光的,也是閃電.但是可能在陰雨天的時候我們的視線經常被遮住,所以沒看到.

閃電給烏雲蓋住了,估計雲層很厚,這幾天會下雨.有專家說:是長江七號來了,還有是可能要發生大災難.

那是因為你所在的城市的鄰近城市在打雷,你們這裡就會偶爾看到閃電,但是不怎麼會聽到雷聲.

閃電的發生地太遠了,遠到聲音很久之後才傳過來很小你都感覺不到了 還有中情況你看錯了,那不是閃電,是極光啊極光…… 還有第三種情況你眼神很好但是耳朵可能有點問題

為什麼只有閃電,沒有雷聲?

4樓:

1   因為雷聲在雲層中來回反射而消耗了能量,再加上遠處的波傳到你耳朵裡已非常微弱,所以聽不到聲音,就像水的波紋一樣越遠越小越細。

2  光速遠遠大於聲速,下雨的地方離你太遠了,看得見閃電聽不見雷聲。

閃電雷聲產生的原因:

閃電和雷聲是一種常見的天氣現象,人類對閃電和雷聲的科學研究和正確認識歷史並不長。最早解釋清楚閃電和雷聲的形成原因的人應該是美國科學家弗蘭克林。高空上的雲層常常帶有大量的電荷,這些電荷顯然不能流向大地,由於電荷是同性相斥、異性相吸,當帶有不同電荷的雲朵在各種力的作用下靠近到一定程度時,它們之間的高壓會擊穿空氣,產生強烈的放電現象。

放電時產生的電火花就是閃電,產生的聲音就是雷聲。而且由於雷聲會在大地與雲層之間多次反射,一般聽到的雷聲都是延綿不絕的。弗蘭克林用一個風箏成功收集到了雷電中的一點電能,證明雷電是大自然中的放電現象,只不過規模比較大而已。

先有閃電還是先有雷聲:

天空驟然一亮,接著,雷聲從遠處「隆隆」響起。這使我們覺得先有閃電,後有雷鳴,閃電先於雷鳴發生。其實,這是一種錯誤的認識。

閃電是雲團內產生的大量靜電向外放射時,摩擦碰撞出的巨大電火花。它使周圍的空氣溫度突然增高,體積隨之膨脹,發出雷聲。電閃雷鳴可以說是同時發生的。

既然是這樣,我們為什麼先看到閃電,後聽到雷聲呢? 原來,光的傳播速度要比聲音的傳播速度快得多。光先從閃電發生的地方傳到地面,雷聲才接著「隆隆」而來。

所以,它們雖然同時發生,我們卻先看到閃電,後聽到雷聲。

5樓:匿名使用者

因為打雷的地方離太遠

而聲音的速度和光的速度差別很大

所以才會這樣

光速 人無論靠什麼推進器,速度都是無法達到光速的,更不要說超光速了。因為,有質量的物體的運動速度是不可能達到光速的。原理如下:

首先,我們來了解一下質能等價理論。質能等價理論是愛因斯坦狹義相對論的最重要的推論,即著名的方程式e=mc^2,式中為e能量,m為質量,c為光速;也就是說,一切物質都潛藏著質量乘於光速平方的能量。

一個靜止的物體,其全部的能量都包含在靜止的質量中。一旦運動,就要產生動能。由於質量和能量等價,運動中所具有的能量應加到質量上,也就是說,運動的物體的質量會增加。

當物體的運動速度遠低於光速時,增加的質量微乎其微,如速度達到光速的0.1時,質量只增加0.5%。

但隨著速度接近光速,其增加的質量就顯著了。如速度達到光速的0.9時,其質量增加了一倍多。

這時,物體繼續加速就需要更多的能量。當速度趨近光速時,質量隨著速度的增加而直線上升,速度無限接近光速時,質量趨向於無限大,需要無限多的能量。因此,任何物體的運動速度不可能達到光速,只有質量為零的粒子才可以以光速運動,如光子。

參考資料:《太空探索》

以人類目前的科技水平,100年內都沒有希望,而且使人這麼大質量的物體達到或超過光速,需要的能量是驚人的。

上面的回答還有一點,黑洞的存在於光速沒有關係,黑洞是由於引力場使空間彎曲造成的

真空中的光速是一個物理常數(符號是c),等於299,792,458米/秒。根據愛因斯坦的相對論,沒有任何物體或資訊運動的速度可以超過光速。

光速的測量方法: 最早光速的準確數值是通過觀測木星對其衛星的掩食測量的。還有轉動齒輪法、轉鏡法、克爾盒法、變頻閃光法等光速測量方法。

2023年,光速取代了儲存在巴黎國際計量局的鉑制米原器被選作定義「米」的標準,並且約定光速嚴格等於299,792,458米/秒,此數值與當時的米的定義和秒的定義一致。後來,隨著實驗精度的不斷提高,光速的數值有所改變,米被定義為1/299,792,458秒內光通過的路程。

根據現代物理學,所有電磁波,包括可見光,在真空中的速度是常數,即是光速。強相互作用、電磁作用、弱相互作用傳播的速度都是光速,根據廣義相對論,萬有引力傳播的速度也是光速,且已於2023年得以證實。根據電磁學的定律,發放電磁波的物件的速度不會影響電磁波的速度。

結合相對性原則,觀察者的參考座標和發放光波的物件的速度不會影響被測量的光速,但會影響波長而產生紅移、藍移。這是狹義相對論的基礎。相對論**的是光速而不是光,就算光被稍微減慢,也不會影響狹義相對論。

[編輯]

光速的物理

接近光速情況下,笛卡爾座標系不再適用。同樣測量光線離開自己的速度,一個快速追光的人與一個靜止的人會測得相同的速度(光速)。這與日常生活中對速度的概念有異。

兩車以50km/h的速度迎面飛馳,司機會感覺對方的車以50 + 50 = 100km/h行駛,即與自己靜止而對方以100km/h迎面駛來的情況無異。但當速度接近光速時,實驗證明簡單加法計算速度不再奏效。當兩飛船以90%光速的速度(對第三者來說)迎面飛行時,船上的人不會感覺對方的飛船以90% + 90% = 180%光速速度迎面飛來,而只是以稍低於99.

5%的光速速度行駛。結果可從愛因斯坦計算速度的算式得出:

v和w是對第三者來說飛船的速度,u是感受的速度,c是光速。

聲速,指聲波在介質中傳播的速度。是描述聲波現象或聲學研究的重要參量之一。(又見音速)

從聲源發出的聲波以一定的聲速向周圍傳播,意味著聲波的能量也以一定的速度向周圍傳播。目前所知,聲波能夠在所有物質(除真空外)中傳播。其傳播速度由傳聲介質的某些物理性質,主要是力學性質所決定。

例如,聲速與介質的密度和彈性性質有關,因此也隨介質的溫度、壓強等狀態參量而改變。氣體中聲速每秒約數百米,隨溫度升高而增大,0℃時空氣中聲速為331.4米/秒,15℃時為340米/秒,溫度每升高1℃,聲速約增加0.6米/秒。通常,固體介質中聲速最大,液體介質中的聲速較小,氣體介質中的聲速最小。

另外,不均勻介質中的聲速處處不等。各向異性介質中的聲速隨傳播方向而異。

在有些情況下聲速還與聲波本身的振幅、頻率、振動方式(縱波聲速、橫波聲速等)有關。如果傳播介質的尺寸不夠大,則其邊界對聲速也有影響。因此為了使聲速的量值確切地表徵傳聲介質的聲學特徵,不受其幾何形狀的影響,一般須規定傳聲介質的尺寸足夠大(理論上為無限大)情況下的聲波傳播速度。

有時為了實用上的方便,也列出某些特殊情況下的聲速,如固體細棒中的聲速。

聲音的傳播需要物質,物理學中把這樣的物質叫做介質。

聲音在不同的物質中的傳播速度不同

聲音在不同的介質中的傳播速度:

真空 0m/s(也就是不能傳播)

空氣(15℃) 340m/s

空氣(25℃) 346m/s

軟木 500m/s

煤油(25℃) 1324m/s

蒸餾水(25℃) 1497m/s

海水(25℃) 1531m/s

銅(棒) 3750m/s

大理石 3810m/s

鋁(棒) 5000m/s

鐵(棒) 5200m/s

6樓:匿名使用者

閃電和雷鳴總是同時發生的

這是由於雷雨雲中正電荷區和負電荷區之間的電場大到一定程度時,兩種電荷要發生中和併發生火花,在火花放電時發生強烈的光,這就產生了閃電。

同時在光的通路上產生高溫,使四周空氣因劇烈受熱而突然膨脹,雲滴也會因高熱而突然汽化膨脹,發生巨大的響聲,這就是雷鳴。

但是,有的時候我們只見閃電沒有雷聲,這種情況是因為光不僅比聲音跑得快,而且比聲音跑得遠。一般地說,雷聲只能走二三十公里。如果打雷的地方離我們太遠。

我們就只能看見閃電,聽不到雷聲了。

7樓:匿名使用者

因為光傳播速度快。所以先看到閃電。

距離遙遠所以聽不到雷聲

8樓:逗爸正能量演講與教育

閃電和雷聲是怎麼形成的?

9樓:匿名使用者

雷電是雲層在運動過程中產生的電荷在放電時產生的電火花,既有光也有聲。只不過雷電中的光和聲比我們生活中見到的電火花強大。

之所以先看到閃電後聽到雷聲,是因為在空氣中,光的傳播速快,很快就能到達地面,而聲音在空氣中的傳播速度慢,過一會兒才會傳到大地上來。所以就會先聽看到閃電後聽到雷聲了。實際上閃電和雷聲是同時出現的。

傳到地面的時間相差這麼多,是因為光每秒鐘要傳播3000000千米,而聲音在空氣中只能1秒鐘傳播0.34千米。聲速只有光速的九十萬分之一。

閃電有的長,有的短,有的聲大,有的聲小。你可以根據聲音傳到地面的時間大致判斷雲層到地面的高度。光到地面幾乎用不了多少時間,可以認為是0,從看到閃電到聽到雷聲,間隔多少秒再乘以340米,就是閃電處到你的距離了。

雷聲遇到雲層或高大的建築物後要產生反射,所以一個閃電光後雷聲一般要持續一段時間才會消失。

明明是晚上,天空又沒有下雨,但天空卻一閃一閃的,像打雷,卻沒有雷聲!太神奇了!

10樓:匿名使用者

閃電給烏雲蓋住了,估計雲層很厚,這幾天會下雨。

有專家說:是長江七號來了,還有是可能要發生大災難。

11樓:匿名使用者

是別的地方下雨了!所以就能看到有閃電~

打雷時為什麼會有聲音?

12樓:蒙奇d與漩渦

雷鳴的產生過程

伴隨閃電而來的,是隆隆的雷聲.聽起來,雷聲可以分為兩種.一種是清脆響亮,象**聲一樣的雷聲,一般叫做「炸雷」;另一種是沉悶的轟隆聲,有人叫它做「悶雷」.

還有一種低沉而經久不歇的隆隆聲,有點兒象推磨時發出的聲響.人們常把它叫做「拉磨雷」,實際上是悶雷的一種形式.

閃電通路中的空氣突然劇烈增熱,使它的溫度高達15000—20000℃,因而造成空氣急劇膨脹,通道附近的氣壓可增至一百個大氣壓以上.緊接著,又發生迅速冷卻,空氣很快收縮,壓力減低.這一驟脹驟縮都發生在千分之幾秒的短暫時間內,所以在閃電爆發的一剎那間,會產生衝擊波.

衝擊波以5000米/秒的速度向四面八方傳播,在傳播過程中,它的能量很快衰減,而波長則逐漸增長.在閃電發生後0.1—0.

3秒,衝擊波就演變成聲波,這就是我們聽見的雷聲.

還有一種說法,認為雷鳴是在高壓電火花的作用下,由於空氣和水汽分子分解而形成的**瓦斯發生**時所產生的聲音.雷鳴的聲音在最初的十分之幾秒時間內,跟**聲波相同.這種**波擴散的速度約為5000米/秒,在之後0.

1—0.3秒鐘,它就演變為普通聲波.

人們常說的炸雷,一般是距觀測者很近的雲對地閃電所發出的聲音.在這種情況下,觀測者在見到閃電之後,幾乎立即就聽到雷聲;有時甚至在閃電同時即聽見雷聲.因為閃電就在觀測者附近,它所產生的**波還來不及演變成普通聲波,所以聽起來猶如**聲一般.

如果雲中閃電時,雷聲在雲裡面多次反射,在**波分解時,又產生許多頻率不同的聲波,它們互相干擾,使人們聽起來感到聲音沉悶,這就是我們聽到的悶雷.一般說來,悶雷的響度比炸雷來得小,也沒有炸雷那麼嚇人.

拉磨雷是長時間的悶雷.雷聲拖長的原因主要是聲波在雲內的多次反射以及遠近高低不同的多次閃電所產生的效果.此外聲波遇到山峰、建築物或地面時,也產生反射.

有的聲波要經過多次反射.這多次反射有可能在很短的時間間隔內先後傳入我們的耳朵.這時,我們聽起來,就覺得雷聲沉悶而悠長,有如拉磨之感

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