為什麼打雷沒有聲音?聽不到雷聲,為什麼打閃電聽不到雷聲

2021-05-06 06:38:27 字數 5425 閱讀 6623

1樓:大蘇蘇蘇黎

有可能是你的錯覺吧,一般來說,因比光速傳播更快的一個聲音,有的時候你先未聽到打雷的聲音,然後才能看到雷電,或者是你看到的那個閃電,他是離你比較遠的地方,因為太遠了,所以聽不到聲音嗎?

2樓:明天會更好

那還用說,理的你選唄。再就是你耳朵出現了問題。

3樓:

你是感覺閃電離你近,其實是很遠的,所以你聽不到雷聲,很正常的事,看來你也是很善於觀察的人,又勤學好問,超讚。

為什麼打閃電聽不到雷聲?

4樓:伯賜鄺弘厚

因為光傳播速度要比聲音快,同時,因波長頻率差異,在傳播過程中光波受阻沒有聲波大,當打雷閃電發生區域相對較遠時,就只見閃電不聞雷聲了.

為什麼有的時候只有閃電 沒有雷聲?

5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。

6樓:匿名使用者

距離遠,傳播光的速度快,聲音的速度慢。距離遠的話就只能看到光聽不到聲音。

為什麼冬天聽不到雷聲???

7樓:匿名使用者

冬天為什麼不打雷可能是因為生活區域的不同。打雷出現在對流天氣中,天空中的暖氣流和寒流相遇時由於本身攜帶的電荷不同,相互結合,產生雷電現象,我過的北方地區冬天是以寒流為主,暖氣流到達北方已經很弱,根本就很難產生雷電現象。海洋性氣候的英國冬天就打雷

8樓:自己心中派

因為打雷所產生的光不僅比打雷的聲音跑得快,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。 而且由於冬天屬於乾燥的季節,由於空氣中水分很少,因而只可以形成很少的雲,而所形成打雷所需要的帶正電荷或負電荷雲更少.所以雷通常離我們很遠的地方產生,雷聲就傳不到我們的耳朵裡,因此我們有時是聽不到雷聲的..

9樓:匿名使用者

空氣密度影響聲音的傳播

打雷是怎麼回事?為什麼冬天沒有雷聲

10樓:獵夢傳說

打雷是雲層中電荷積聚使雲層間或者雲層與地面間形成電位差,當電位差大到一定程度足以擊穿空氣層時,雷電就形成鳥。就像一個電容,兩層金屬板是天和地,中間的介質是空氣,加壓過高電容就擊穿了,然後就咣的一聲響。冬天氣溫低,水蒸汽成了固態,空氣溼度就小了,所以不容易發生擊穿,也就不易打雷。

要是說冬天不打雷絕對是形而上學,什麼事情都得具體問題具體分析,海洋性氣候的英國冬天就打雷

你所謂的冬天為什麼不打雷可能是因為生活區域的不同。打雷出現在對流天氣中,天空中的暖氣流和寒流相遇時由於本身攜帶的電荷不同,相互結合,產生雷電現象,我過的北方地區冬天是以寒流為主,暖氣流到達北方已經很弱,根本就很難產生雷電現象。

11樓:藍玉簫·冰蓉

雷電形成於大氣運動過程中,其成因為大氣運動中的劇烈摩擦生電以及雲塊切割磁力線,這是大氣強烈運動的體現。

空中的塵埃、冰晶等物質在雲層中翻滾運動的時候,經過摩擦等複雜過程,這些物質分別帶上了正電荷與負電荷。經過運動,帶上相同電荷的質量較重的物質會到達雲層的下部(一般為負電荷),帶上相同電荷的質量較輕的物質會到達雲層的上部(一般為正電荷)。這樣,同性電荷的彙集就形成了一些帶電中心,當異性帶電中心之間的空氣被其強大的電場擊穿時,就形成"雲間放電"(即閃電),閃電在擊穿空氣時,高溫引起區域性的大氣壓縮形成爆震,發出很大的響聲,響聲在雲間不斷的迴盪、反射,就是我們聽到的轟隆隆的雷聲。

既然打雷是由大氣的強烈運動引起的。夏季由於太陽直射,溫度溼度都比較高,容易引發大氣的劇烈運動,主要是垂直的對流運動,所以容易積聚電荷。而冬季,溫度低,空氣乾燥,大氣的垂直對流運動不夠強烈,所以就較少打雷。

為什麼只有閃電,沒有雷聲?

12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。

13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

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