在干燥的冬季,伸手开门、靠近金属物品……手指常会有触电的感觉,甚至还🁚🆙能看到🞡🕭电火🚃花,这便是尖端放电现象。
这小小的电火花,蕴藏了丰富的电磁奥秘。
静电荷会产生静电场,而导体尖端的曲率越大,越容易产生更高强度的电🍚🈦场。
用金属🛟🝬球靠近带电的琥珀球,在半寸以内🌇☨🁻,琥珀球才会放电,如果换成尖细的导体,大约五寸左右,便能产生同🜅⛕🚓样的效果。
这🍥便是尖端放电:尖端导体,更容易释放和吸收物体的电荷。
它包含两个方面,一是带电的尖端导体💰🕤更容易放电,譬如手指放电;🕶🎃二是尖端导体更容易吸收电荷,当带电体靠近尖端导体时,更容易向尖端导体放电,譬如琥珀球、譬如雷电!
前者是避雷针的工作原理,而后者则是💰🕤天线、旗杆容易被雷劈的原因。
“引雷🛟🝬旗杆”,利用的自然是👗第二个方面:让雷云向自己放电!🏰🝲🏃
“岗亭🛟🝬试验”和“电🖵🖻风筝试验”利用的也🌇☨🁻是第二方面。
不过,富兰🅿🌑⚀克林的本意并😟🂩非是吸引雷劈,而是利用尖端导体吸收空气中的🍚🈦电荷。
雷雨天气,🅿🌑⚀空气活动剧烈,极易产生空气电离现象,空气中会产生大量可以自由移动的电荷👤……
之所以会出现雷云和雷电,便是这个原因。
“岗亭试验🅿🌑⚀”和“电风筝试验”利用岗亭和电风筝🄯🁅上的尖细导体,吸收空气中的电荷,给莱顿瓶充电,或者观察电火花。
通过这两个试🐴🄄🞏验,富兰克林🅞🇫证明了雷电与琥珀上的电是💺同一回事。
富兰克林成功了,而🖵🖻他的追随者,另外一名科学家里希曼在⛈😝进行“岗亭试验”的时候,则成功地引来了雷电!
然后……他便让雷给劈死了!
富兰克林用莱顿瓶得到的只是空气电离产生的电荷,而不是雷电劈中风筝🍚🈦释放的电,里希曼抓住了雷电,所以他被劈🅭死了。
富兰克林没有被雷电劈死,实属运气逆天。
由此🄱🁘🆆可见,凡事都要讲科学,但运气也💰🕤是科学的一部分。🔷🅔🆒
或者说,科学……依然事关概率。
就此🄱🁘🆆来说,不管是电风筝、岗亭还是引雷旗杆,引发空气电离的概率高达百分之九十九,引发🐂☧🁰尖端放电的概率只有百分之五十,而恰好被雷劈中的概率……大概还不到百分之一。
与岗亭和电风筝相比,引雷旗👗杆的高度不够,只能用数量来凑。🏰🝲🏃
值得庆幸的是,看不惯常洵的人足够多!
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这小小的电火花,蕴藏了丰富的电磁奥秘。
静电荷会产生静电场,而导体尖端的曲率越大,越容易产生更高强度的电🍚🈦场。
用金属🛟🝬球靠近带电的琥珀球,在半寸以内🌇☨🁻,琥珀球才会放电,如果换成尖细的导体,大约五寸左右,便能产生同🜅⛕🚓样的效果。
这🍥便是尖端放电:尖端导体,更容易释放和吸收物体的电荷。
它包含两个方面,一是带电的尖端导体💰🕤更容易放电,譬如手指放电;🕶🎃二是尖端导体更容易吸收电荷,当带电体靠近尖端导体时,更容易向尖端导体放电,譬如琥珀球、譬如雷电!
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“引雷🛟🝬旗杆”,利用的自然是👗第二个方面:让雷云向自己放电!🏰🝲🏃
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不过,富兰🅿🌑⚀克林的本意并😟🂩非是吸引雷劈,而是利用尖端导体吸收空气中的🍚🈦电荷。
雷雨天气,🅿🌑⚀空气活动剧烈,极易产生空气电离现象,空气中会产生大量可以自由移动的电荷👤……
之所以会出现雷云和雷电,便是这个原因。
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富兰克林成功了,而🖵🖻他的追随者,另外一名科学家里希曼在⛈😝进行“岗亭试验”的时候,则成功地引来了雷电!
然后……他便让雷给劈死了!
富兰克林用莱顿瓶得到的只是空气电离产生的电荷,而不是雷电劈中风筝🍚🈦释放的电,里希曼抓住了雷电,所以他被劈🅭死了。
富兰克林没有被雷电劈死,实属运气逆天。
由此🄱🁘🆆可见,凡事都要讲科学,但运气也💰🕤是科学的一部分。🔷🅔🆒
或者说,科学……依然事关概率。
就此🄱🁘🆆来说,不管是电风筝、岗亭还是引雷旗杆,引发空气电离的概率高达百分之九十九,引发🐂☧🁰尖端放电的概率只有百分之五十,而恰好被雷劈中的概率……大概还不到百分之一。
与岗亭和电风筝相比,引雷旗👗杆的高度不够,只能用数量来凑。🏰🝲🏃
值得庆幸的是,看不惯常洵的人足够多!
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