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电闪雷鸣时为什么会出现电磁波
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电闪雷鸣时为什么会出现电磁波
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答案和解析
水汽凝结是水汽分子聚集在一起的过程,这是一种物理现象.用蒸汽测定法测得水分子摩尔质量是18.64,而水分子中的原子质量之和是18,之间增加0.64.1kg水汽凝结时质量减少约2.78×10-14kg.水蒸发时要吸热,凝结时要放热,是水的三相状态变化的物理规律.
热是什么物质?物理学的解释是热以波的形式从高温物体向低温物体传播.热可加速分子的无规则运动.
1812年英国化学家戴维明确提出:“热现象的直接原因是运动,它的转化定律和运动转化定律一样,同样是正确的.”
对热的研究有两种看法,热质说和热运动说.这两种说法都有不足之处.
《悬浮场》理论(假说),认为热的本质是电磁波.电磁波的特性之一是本身具有温度.
《悬浮场》理论(假说)是可以解释水分子吸收电磁波,温度上升,变成水蒸气.水蒸气遇冷放出电磁波变化成水的物理理论.从而可以解释,水汽凝结释放的潜热既升高了云滴表面温度,又向外传导热量.又可以解释根据热力学,除了必须满足相平衡条件外,水汽凝结时必须处于过冷状态,还需有凝结核心.大气中的气溶胶和尘埃等可以成为凝结核心,而云滴对外层空间的热辐射,可以使其处于过冷态,从而满足凝结的必要条件等现象的原因.
科学研究表明,水汽凝结时产生潜热,潜热是如何散发的?有两种观点,一种是水汽凝结时直接对外辐射,另一种是需要先传导给周围的大气,再经由大气对外辐射.这两种观点都缺乏物理理论根据.,《悬浮场》理论(假说)认为,水分子与电磁波相互作用产生悬浮场,在悬浮场内,电磁波是越靠近水分子表面,它的密度就越大.电磁波的特点之一是在温度不变或温度变化很小时,受到的压力大,它的密度就大,受到的压力小,它的密度就小.
水汽凝结时产生潜热,潜热是电磁波的一种.潜热可以把热量传递给周围的空气,也可以辐射到很远的地方.
人们最不了解的是电磁波(潜热)可以因压力作用积聚在一起,增加它的密度值.大量的水汽分子,积聚在一起时释放的潜热就积聚在一定的空间范围内,潜热的密度值逐步增加,用现代物理学的说法是大量电荷积聚在一起.此时温度并不太高,因密度差或电压差的原因,电磁波密度大的地方就向密度小的地方运动,运动时电磁波集中在一个很小的通道中运行,温度就会急剧上升,达到上万度,这就是我们看见的闪电.闪电现象就是电磁波辐射现象.
热是什么物质?物理学的解释是热以波的形式从高温物体向低温物体传播.热可加速分子的无规则运动.
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对热的研究有两种看法,热质说和热运动说.这两种说法都有不足之处.
《悬浮场》理论(假说),认为热的本质是电磁波.电磁波的特性之一是本身具有温度.
《悬浮场》理论(假说)是可以解释水分子吸收电磁波,温度上升,变成水蒸气.水蒸气遇冷放出电磁波变化成水的物理理论.从而可以解释,水汽凝结释放的潜热既升高了云滴表面温度,又向外传导热量.又可以解释根据热力学,除了必须满足相平衡条件外,水汽凝结时必须处于过冷状态,还需有凝结核心.大气中的气溶胶和尘埃等可以成为凝结核心,而云滴对外层空间的热辐射,可以使其处于过冷态,从而满足凝结的必要条件等现象的原因.
科学研究表明,水汽凝结时产生潜热,潜热是如何散发的?有两种观点,一种是水汽凝结时直接对外辐射,另一种是需要先传导给周围的大气,再经由大气对外辐射.这两种观点都缺乏物理理论根据.,《悬浮场》理论(假说)认为,水分子与电磁波相互作用产生悬浮场,在悬浮场内,电磁波是越靠近水分子表面,它的密度就越大.电磁波的特点之一是在温度不变或温度变化很小时,受到的压力大,它的密度就大,受到的压力小,它的密度就小.
水汽凝结时产生潜热,潜热是电磁波的一种.潜热可以把热量传递给周围的空气,也可以辐射到很远的地方.
人们最不了解的是电磁波(潜热)可以因压力作用积聚在一起,增加它的密度值.大量的水汽分子,积聚在一起时释放的潜热就积聚在一定的空间范围内,潜热的密度值逐步增加,用现代物理学的说法是大量电荷积聚在一起.此时温度并不太高,因密度差或电压差的原因,电磁波密度大的地方就向密度小的地方运动,运动时电磁波集中在一个很小的通道中运行,温度就会急剧上升,达到上万度,这就是我们看见的闪电.闪电现象就是电磁波辐射现象.
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