科普动态
风蚀敦煌
沙漠探险
雷电互动
沙尘暴
泥石流
内陆河
穿越青藏
漫游青藏高原 青藏铁路沿线 冻土工程博览
极限火车
慕士塔格
沙漠探险
沙漠植物 沙漠动物 生存课堂 形成演变课堂 沙漠实验基地
泥石流互动体验
泥石流学堂 冰川泥石流 泥石流的危害 泥石流次生灾害 泥石流灾害应急体验 泥石流的预防措施
内陆河
内陆河分布 冰雪冻土带 草地森林带 绿洲带 荒漠沙漠带
风蚀中演进的敦煌
月牙泉局地环流 莫高窟风沙防护体系 黑戈壁中的魔鬼城 野外风洞风沙模拟实验室 沙尘暴地面观测 鸣沙机理解密
普氏原羚
普氏原羚简介 普氏原羚现状和分布区域 普氏原羚种群数量 普氏原羚栖息地概况 普氏原羚繁殖状况 普氏原羚活动区域致危因素 普氏原羚保护工作
青藏高原
独特的高原自然环境 青藏高原的地理位置 高原上的世界之最 高原生物多样化 多样的自然景观 高原城市交通与旅游 高原的环境保护 高原的科学考察活动 高原的工程建设
冰雪
雪花 吹雪 积雪 雪崩 冰雪之恋 冰川 冰川的诱惑 中国最美的冰川 冰川和冰川学的基本知识 冰川学的成长 野外考察 冰雪视频
冻土
冻土 永久冻土 多年冻土 冰缘 由世界看我国的冻土 决定我国冻土形成的因素 我国多年冻土的主要特征 冻土季节冻结和融化的影响因素 我国冻土类型及分布 多年冻土地区的融区及地下水 多年冻土的由来及历史演变 冻土区开发与自然生态环境变化 图片分类
沙漠
沙漠与人 走进沙漠 沙漠与动物 沙漠与植物 沙漠奇观 沙漠里的奇怪现象 中国最美的六大沙漠 世界十大迷人沙漠 沙漠视频
雷电
图片视频 青藏铁路沿线典型地段雷暴 闪电现象 激光引雷 人工引雷的过程 防雷 雷电的分类 雷暴及其起电 人工引雷的应用 负地闪放电过程 闪电始发条件与人工引雷 人工引雷的特征 雷霆防雷网专区
南北极
南极 北极 无人区的动物 南极之光 到欧洲最高峰考察 三登珠穆朗玛峰 走进北极圈 希夏邦马峰初探 天山情怀 青藏高原的诱惑 安第斯山纪行
中国白
中国积雪的分布特点 雪的基本特性 积雪的功能特性及其影响 诗意般的积雪景观 冰川及其景观 中国典型冰川景观欣赏 中国冰川之最 中国冰川景观欣赏 冰雪灾的特点及其减灾防灾?
生态
生态风险 绿洲农业 生态环境 生态农业 生态气候 生态修复
大气
大气 大气污染的知识 大气的科学知识 气象科普小知识 大气视频资料
水资源
水资源 地球生命之液 地球与水资源 探索地球水的奥秘 地下水资源 水忧患 人类生存与水资源危机 生命的资源水
自然灾害
一本没有写出来的书 上穷碧落下黄泉 稳定并非就是一切 心系长江,魂归黄河 长风几万里,吹度玉门关
百家论坛
防灾减灾
沙米
沙米 沙米形态特征 沙米生活习性 沙米的地理分布 沙米的价值
互动交流
科学问答 科普共建 精彩视频

雷暴云产生的电场以及近地面电晕离子的影响

发布人:admin   发布时间:2019-06-11   作者:   资料来源:

      雷暴云在地面产生的电场一直是用来衡量雷暴强弱的一个重要参量。通常雷暴可在地面产生几kV/m的电场,而在自然尖端如灌木、草丛等各种接地的突出尖端上的电场将比环境电场大几十乃至几百倍。当环境地面电场超过一定的阈值,一般为几kV/m时,自然尖端上便发生电晕放电,从而向空间释放离子,形成厚达几百米的空间电荷屏蔽层并影响地面电场(Winn and Byerley III, 1975; Standler and Winn, 1979; Winn et al, 1983)。Kasemir(1978)实际测量发现陆面上自然尖端产生电晕放电的临界电场值只有780V/m,Standler和Winn(1979)的测量值为5 kV/m。空间电荷屏蔽层的形成,对地面电场形成强烈的屏蔽作用,两次闪电间地面电场一般不会超过10 kV/m,而同时的空中电场可能比地面电场大几倍到十几倍。因此地面电场实际上并不能真实反映雷暴本身的电状况。
      Chauzy et al(1991)曾经利用系留气球携带的5个电场仪对雷暴云下的电场进行了低空探测,探空包括了800 m,600 m,440 m,80 m以及地面5个高度。探空电场仪的工作原理与传统的场磨式地面电场仪相似,但采用上、下对称的双场磨构造,以消除由于探测设备的可能带电而对测量结果的影响。图2-7是在地面和440 m,600 m两个高度上的测量结果。由图可以发现下列情况:

QQ截图20190627101800.jpg

      (1)在闪电之后,由于地面电晕离子的影响,地面电场指数很快恢复到闪电前的值,而空中电场则呈线性恢复。电晕放电形成的空间电荷层将产生与环境电场相反的电场,因而使地面电场减小。以23∶47(UT,世界时)的闪电为例,闪电使原来的正电场变为负极性,从而发生负极性电晕放电。当闪电发生后,在云中起电机制的作用下,由闪电中和的云内电荷再度恢复,使空中电场也随之按线性规律恢复。而地面电场在恢复初期,由于尖端放电对电场的影响与雷暴电场的恢复趋向一致,故恢复速率快,随雷暴电场恢复,电晕放电减弱,地面电场的恢复也减慢,当电场恢复到低于临界电场值时,电晕放电消失,地面电场随电雷电场而变。当地面电场恢复到正极性电场并超过临界值时,正极性电晕放电再度产生,从而抑制电场恢复并逐渐达到平衡。整个过程呈指数变化。23∶35(UT)的闪电与之后闪电的差别在于它没有瞬间的负电场,地面的高正电场将导致大量正电晕离子产生,地面电场的恢复速率更快。
      (2)当地面电场恢复到闪电前的值时,地面电场便维持在一个相对稳定的电场值,直到下一次闪电发生为止。这说明该期间地面电晕离子产生率与雷暴电荷的产生率及其他消电离过程达到了稳定平衡。
      (3)电场的垂直梯度随时间逐渐增加,说明空间电荷密度在不断增加。不同层次上的电场的差别随时间变得越来越显著,这一差别除了与雷暴云内的起电发展有关外,主要决定于雷暴下地面自然尖端电晕放电所致空间电荷层的演化,说明了电晕离子对雷暴下电场垂直分布的影响。当探空结束时,地面电场只有1 kV/m,而440 m和600 m高度上的电场则分别为33.1 kV/m和42.7 kV/m 。
      (4)假定电场垂直地面,用泊松议程p=ε0ΔE/Δz对不同空间尺度内的电荷密度作估计,发现在探空结束时,地面与440 m间的空间电荷密度达0.67 nC/m3,而440 m和600 m间的电荷密度也已达到0.53 nC/m3