雷雨天氣,為什麼只看到閃電,聽不到雷聲,而且閃電一直在閃

2021-05-06 06:39:32 字數 5235 閱讀 3714

1樓:易秋英

有可能你所在的地方比較開闊吧,你看到的閃電離你很遠,閃電所發出的聲音傳到你那裡已經很小了

2樓:匿名使用者

其實天上的雲朵都是帶有電荷的,有些帶正電荷,有些帶負電荷,而且電荷是一點一點地積累起來的,到了一定程度就會釋放出來,(就像能量積累多了,也會爆發)形成閃電,而打雷是相鄰近的雲朵之間受風吹等影響,相互碰撞,摩擦,從而產生聲響。

3樓:桂雲夢

不論是光還是聲音,在傳遞的過程中都需要能量。但是由於光和聲音性質的不同,在傳播過程中聲音能量的耗損很嚴重,而光能量的耗損則小一些。這樣在較遠的地方就只能看見打閃而聽不見雷聲了。

雷雨天氣先看到閃電再聽到雷聲,是因為眼睛比耳朵反應快嗎?

4樓:文化俊公子

不是因為眼睛反應比較快,而是因為在空氣中光的傳播速度比聲音的傳播速度快。

5樓:彩虹巧克力糖豆

是因為光的傳播速度比聲音的傳播速度要快,其實它們倆是同時發生的,並不是因為眼睛比耳朵反應快。

6樓:易水墨月

當然不是,是因為光的傳播速度比聲音要快,所以我們會先看到閃電在聽到雷聲。

7樓:撫羽弄音

並不是因為眼睛比耳朵反應快。事實上,打雷和閃電是同一時間發生的,但是在這兩者在空氣中的傳播速度是不一樣的,光的傳播速度比聲音快,所以光比聲音率先到達地面,這也是為什麼在雷雨天我們總是先看到閃電再聽到雷聲。

8樓:韓諾諾

其實閃電和雷聲是同時發生的,之所以總是先看到閃電,後聽到雷聲,這是因為光的傳播速度比聲音的傳播速度快得多。

9樓:萬能小知道

儘管他們同時產生閃電和雷聲,但光傳輸的速度要比聲音快得多,因此,首先看到閃電,然後聽到。雷暴通常發生在夏天。下雨時,閃電和雷聲令人震驚。

我們知道,當雷暴雲中正電荷區和負電荷區之間的電場達到一定程度時,兩種電荷會中和併產生火花,當火花放電時會產生強光,這是閃電。

在光的路徑上產生高溫,使周圍的空氣由於高溫而突然膨脹,並且由於高溫,雲滴會突然蒸發並膨脹,發出巨大的噪音,這是雷聲。閃電和雷聲同時發生,那麼為什麼我們總是先看到閃電,然後再聽到雷聲呢,這是因為光傳輸的速度比聲音快得多。

聲音在空氣中每秒只有 340米米,而光在空氣中每秒傳播 300,000 公里,這是聲速的 900,000 倍,光線從發生閃電的地方傳輸到地面的時間通常只有幾十萬秒,但是聲音要經過這個距離需要很長時間。因此,我們將首先看到閃電,然後聽到雷聲。根據這個常識,我們可以利用看到閃電和聽到雷聲之間的時間,計算出排放雲離我們有多遠。

有時我們只能看到閃電而聽不到雷聲,因為放電雲離我們太遠,或者雷聲不夠大。當擴散時,它的能量就越來越小,光幾乎每秒鐘在空中傳播 300,000千米英尺。以這種速度,它可以在一秒鐘內繞地球赤道跑七圈半。

每秒的聲音在大約 340 米內幾乎只有 900,000 的光速被分為其中之一。

在陸地雷聲總伴隨著閃電,為什麼在海上只可以看見閃電而聽不到雷聲?

10樓:暢曄曄劍弼

聲音打在海面上

因為海面不是平的有波浪

所以聲波反射回來的方向不一致

抵消了一部分

11樓:革向南虎昶

我們先來看看雷聲發生的過程:不論是雲內閃電、雲間閃電還是雲地閃電,都是發生了雷雲放電的過程。發生閃電時閃電通道的溫度是非常高的,周圍的空氣被加熱迅速膨脹,就象爆竹被點燃的效果一樣,這樣就形成了我們聽到的雷聲和聽不到的次聲波。

結論:1、閃電和雷聲是同時發生的,有閃電就一定有雷聲。因為光速為30萬公里/秒,聲速為340米/秒,速度相差太大,所以我們一般看到閃電和聽到雷聲是不同步的。

2、如果閃電發生在離我們比較遠的位置,受到雲層或建築物遮擋,這時可能看不到閃電,但有可能聽到雷聲。

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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