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避雷针厂家(避雷针价格 避雷针厂家)

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避雷针厂家(避雷针价格 避雷针厂家)摘要: 有什么雷,连避雷针也防不住?这样的雷会在我们日常生活中出现吗?碳化硅用途主要有哪些?有什么雷,连避雷针也防不住?这样的雷会在我们日常生活中出现吗?谢谢悟空邀请。雷声和电闪是夏季雨天...
  1. 有什么雷,连避雷针也防不住?这样的雷会在我们日常生活中出现吗?
  2. 碳化硅用途主要有哪些?

有什么雷,连避雷针也防不住?这样的雷会在我们日常生活中出现吗?

谢谢悟空邀请。

雷声和电闪是夏季雨天常見的自然现象。

当雨天的天空中出现两种帶电云层,一种带正电,另一种带负电,两种云层在彼此接近到一定距离,两种带电云层之间,发生强烈放电现象,放电出现电火花,就是人们看到的闪电,闪电很亮,划破天空。放电瞬间,两个云层之间空气被击穿,发出巨大响声,这就是雷声。这种先看到闪电,后听雷,是由于光速>声速而造成,最常见。这种雷电情况,避雷针能发挥避雷作用。

有没有避雷针不起作用的时候?

当然有,也就是落地雷。发生落地雷是有限定的条件。①通常在野外,建筑物比较少。②单一电荷的云层,积聚了大量的同种电荷。③云层距离地面较近。

仍在雨天,云层的带电与高大建筑物之间发生了强烈的《静电感应》。或者云层的带电与野外大树发生静电感应。这样导致带电云层对建筑物或野外大树直接放电。严重时可造成建筑物被毁,大树被劈。

谢谢邀请。首先说明,避雷针无法吸引雷电,也无法防止任何雷电袭击,因为雷电是无法预测的避雷针的主要作用是提供了一条电线,打通接地通道来预防闪电,通过连地的导线把空气中的电荷导向地面,来达到预防雷电的目的。

雷电,图片来自网络

避雷针的原理

本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)首次发现闪电是由电构成,就提出了避雷针的设计。从逻辑上来看,如果将一根金属导电棒放置在某物体的最高点,闪电就会击中它,将电直接导入地面后,就能够避免对物体本身的损害。然而不幸的是,事情并没有那么简单。听起来觉得很奇怪吧,因为金属本身不会吸引闪电。

避雷针将雷电导入地面,图片来自网络

雷电巨大的电压

当空气中一个异常巨大的负电荷积聚在地面上时,在与其对应的空中产生一个正电荷时,闪电就会发生。由于空气是一种非常好的绝缘体,因此,必须要巨大的电压差才能产生电弧。

看过《回到未来》三部曲的应该知道,马丁穿越到过去后,时间机器没有办法工作。他找年轻的博士帮忙,博士说不可能实现,因为需要提供巨大的电能才能让时间机器正常工作,而只有闪电才能产生的电压达到12亿伏特,这个能量足够提供时间机器穿越时间。后来才想到利用钟楼的避雷针来实现利用闪电。

回到未来利用闪电获取穿越时间的能量,图片来自网络

有关避雷针的小知识

1、避雷针不会吸引闪电

2、避雷针不能保证雷击。

3、避雷针不会在云中释放电场。

4、避雷针直通地面,当正确安装时,它有助于保护建筑等物体的结构。避雷针其实就是增加了一定的概率,使避雷针有更多的机会与雷电接触,并试图将将巨大的电流引导到地面。

5、避雷针有许多不同的样式,空心、实心、尖的、圆形的、扁平的,有的还像刷子一样。所有避雷针都是由导电材料制成的,例如铜和铝。其中,铜及其合金是最常用的防雷材料。

各种避雷针,图片来自网络

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水往低处流,是因为水受到重力影响。

雷电不同,准确的说,云层产生雷电后,电会漫无目标的释放,直到遇到了可以导电的导体,它会瞬间顺着导体,由电压高向电压低的一端流动。而且导体还有着对电子的吸引力。

于是,一但雷电遇到了,人,树木,金属,等这些导电体,便会附着上去。哪个距离雷电近,哪个就近水楼台先得月了。

再者,***如在草原上,插着一根避雷针,人距离它100米,雷电下来的位置不定,距离人太近的话,也是防不胜防。

再比如,雷区较大,避雷针也不能完全将雷电疏导。还有就是,特殊的雷电,球形闪电,避雷针作用面太小,估计也没什么作用了!
欢迎继续补充!

雷同呀!谁防得住呀?工业化的后果,缺乏独创能力的悲哀。避雷针到此无用,探雷器测此搖头。美女独领***遇着来了一顿闷生气。俊男遇此生出惊奇兄弟眼光这般合契的怪怪念头。呵呵呵呵一定是这个妖怪叫唤着雷同而不期相遇,好似说曹操,曹操到的奇异……

有一种球状的闪电,平常叫滚地雷,就是一种呈圆球状的闪电球。这是真实存在的一种东西,忘记在什么地方有发生过。它会在空气中移动,听说还会从窗户里飞进去。我想这种雷避雷针是防不住的吧,而且,这个在现实生活中是确切出现过的。

碳化硅用途主要有哪些?


碳化硅是非常坚硬的合成晶体,它的化学式是SiC。自19世纪末以来,碳化硅一直是砂纸、砂轮和切割工具的重要材料。最近,它已经在工业炉的耐火衬里和加热元件、泵和火箭发动机的耐磨部件以及发光二极管的半导体衬底中得到应用。

碳化硅(SiC)陶瓷是通过一种称为反应结合的工艺制造的。

碳化硅是由美国发明家爱德华·乔治·艾奇逊1891年发现的。当艾奇逊试图生产人造钻石时,他将粘土和焦粉的混合物用坩埚加热,坩埚和普通碳弧灯作为电极。他发现亮绿色晶体附着在碳电极上,并认为他已经从粘土中制备了一些碳和氧化铝的新化合物。他称新的化合物为碳化硅,因为氧化铝的天然矿物形式被称为刚玉。发现晶体的硬度接近钻石,艾奇逊立即意识到他的发现的重要性,申请了美国专利。他早期的产品最初是用于宝石抛光的,售价与天然钻石粉尘相当。这种新化合物可从廉价原料中获得,产量很高,很快成为一种重要的工业产品。

大约在艾奇逊发现的同时,法国亨利·穆瓦桑用石英和碳的混合物生产了一种类似的化合物,但是在1903年的一份出版物中,穆瓦桑把最初的发现归功于艾奇逊。

直到1929年发明了碳化硼,碳化硅是最坚硬的已知合成材料。它的莫氏硬度评级为9,接近钻石。除了硬度之外,碳化硅晶体还具有断裂特性,这使得它们在砂轮、砂纸和布料产品中非常有用。它的高导热性,连同它的高温强度,低热膨胀和耐化学反应性,使得碳化硅在高温砖和其他耐火材料的制造中有价值。它也被归类为半导体具有介于金属和绝缘材料之间的导电性。这一特性,再加上它的热特性,使得碳化硅在高温应用中成为传统半导体(如硅)的有希望的替代品。