中高层大气放电
中高层大气放电或中高层大气闪电指的是一系列發生在中高層大氣的特殊放电现象。因为这種放电现象与对流层闪电較爲不同,所以它们又被称为瞬态发光事件(TLEs,Transient Luminous Events)。TLEs包括紅色精靈,蓝色喷流,巨大喷流以及淘氣精靈。 历史 早在20世纪20年代,苏格兰物理学家查尔斯·威耳逊就曾预言过,在雷雨云之上的高层大气中也会出现放电现象。但一直到1989年7月6日,明尼苏达大学的科学家才取得直接的观察证据…
共 26 篇文章
中高层大气放电或中高层大气闪电指的是一系列發生在中高層大氣的特殊放电现象。因为这種放电现象与对流层闪电較爲不同,所以它们又被称为瞬态发光事件(TLEs,Transient Luminous Events)。TLEs包括紅色精靈,蓝色喷流,巨大喷流以及淘氣精靈。 历史 早在20世纪20年代,苏格兰物理学家查尔斯·威耳逊就曾预言过,在雷雨云之上的高层大气中也会出现放电现象。但一直到1989年7月6日,明尼苏达大学的科学家才取得直接的观察证据…
闪电(lightning)俗稱雷電、霍閃,是對流層大氣放電的一種自然現象。當空氣作為一種介質時,空气中的各种微粒互相碰撞和摩擦便會使該空气介質兩面的正負电荷的量持續积累,這時加於該空气介質的电压也會同時增加,當局部电压达到当时条件下空气的擊穿電壓時,該空气介質的局部便會發生电击穿而持續成為等離子體,使電流能夠通過原本絕緣的空气。這時通過空气的電流也會將空氣急劇加熱,使空气膨脹而產生雷聲。 闪电的电流很大,其峰值一般能达到几万安培,但是其…
克里安照相術(Kirlian photography)是一組用於捕獲電暈放电现象的摄影技术。名稱來自謝苗·克里安(Semyon Kirlian),他在1939年偶然發現,如果感光板上的物體連接到高壓電源,就會在感光板上產生影像。該技術被稱為「電子照相術」(electrography或electrophotography) 「電暈放電照相術」(corona discharge photography,簡稱CDP)、「生物電成像照相術」、「…
光電效應()是指光束照射物體時會使其發射出電子的物理效應。發射出來的電子稱為「光電子」。 1887年,德國物理學家海因里希·赫兹發現,紫外線照射到金屬電極上,可以幫助產生電火花。1905年,阿爾伯特·愛因斯坦發表論文《關於光產生和轉變的一个啟發性觀點》,給出了光電效應實驗數據的理論解釋。愛因斯坦主張,光的能量並非均匀分布,而是負載於離散的光量子(光子),而這光子的能量和其所組成的光的頻率有關。這個突破性的理論不但能夠解釋光電效應,也推動…
人体模型(,簡稱HBM)是靜電放電(ESD)模型的一種,是分析電子元件對靜電放電耐受性特性時,最常使用的模型。此模型是模擬帶有靜電的人碰到電子元件時,在幾百納秒(ns)的時間內產生數安培的瞬間放電電流。對2千伏的ESD放電電壓而言,其瞬間放電電流的尖峰值大約是1.33 安培。 法规 十九世纪时,人们曾用这种模型来调查矿坑中的气体混合物爆炸事件。美國军用标准MIL-STD-883的第3015.8号方法建立了一個簡化的等效電路,以及模擬人体…
球状闪电是一種自然現象,屬於閃電的一種。球狀閃電雖然通常與雷暴有關,但持續時間比閃電更久。許多早期的報告指出,球狀閃電最終都會爆炸,有時具有致命的後果,並留下硫的氣味。 直到1960年代,雖然世界各地出現許多報告,多數科學家認為球閃電不是一個真實的現象,而是都市傳說。實驗室可以產生視覺上類似於球狀閃電的效果,但是其與球狀閃電關係仍然不清楚。 科學家提出許多假設解釋球狀閃電。因為球狀閃電的不頻繁和不可預測性,科學數據很少。球狀閃電的存在取…
光生伏打效应(英语:Photovoltaic effect),簡稱為光伏效應,是指受光线或其他電磁輻射照射的半导体或半导体与金属组合的部位间产生電壓與電流的现象。光生伏打效应与光电效应密切相关,属内光电效应。在光电效应中,材料吸收了光子的能量产生了一些自由电子溢出表面。而在光生伏打效应中,由于材料内部的不均匀(例如当材料内部形成PN结时)在自建电场的作用下,受到激励的电子和失去电子的空穴向相反方向移动,而形成了正负两極。 光生伏打效应最…
壓阻效應是用來描述材料在受到機械式應力下所產生的電阻變化。不同於壓電效應,壓阻效應只產生阻抗變化,並不會產生電荷。 歷史 凱爾文(Lord Kelvin)在西元1856年第一次發現金屬的阻抗在施加機械性負荷時會產生改變。到了西元1954年,正當單晶矽逐漸成為類比及數位電路設計的材料的選擇時,第一次在矽及鍺中發現高度的壓阻效應(Smith 1954)。 機制 壓阻性元件的感度可由其程度因子的表示: :\ K = (dR/R)/\epsil…
高層大氣物理學()是大氣物理學的一個分支,主要研究中層與高層(平流層、中間層、熱成層和磁層等)大氣的成分和物理性質,分子离解和電離是該學科重要的部分。另外還研究臭氧層的分佈與變化。高層大氣物理學主要發展於20世紀和21世紀。 「Aeronomy」這個詞是於1946年在《自然》期刊中的發表的文章《Some Thoughts on Nomenclature》中首次提及。 今日這項學科研究範圍也包含了其他行星大氣層的對應區域。高層大氣物理學的…
铁电性()是某些材料存在自发的电极化,并在外加电场的作用下可以被反转的特性。该术语被用于类比铁磁性,其中,材料表现出永久磁矩。当铁电性于1920年被Valasek在酒石酸钾钠中发现时,铁磁性就已经被知道。其英文术语的前缀ferro,意思是铁,只是被用来描述属性,事實上大多数铁电材料不含有铁。 極化 多數材料的極化是與外加電場成線性正比的,非線性效應是不顯著的。這種極化叫做介電極化。有些稱作順電體的材料,其線性之極化效應更加顯著。於是與極…
精靈()是一種發生在積雨雲以上的大範圍放電現象,由雷暴雲和地面之間的正地閃所致。 精靈發橙紅色光,會在夜空中以各種形狀閃爍地出現。精靈在對流層以上海拔約50至90公里處形成,往往成群出現。有關精靈的報告可以追溯至1886年以前,但要直到1989年7月6日,明尼蘇達大學的科學家才首次拍攝到精靈的照片。至今人們已拍攝到數以萬計的精靈照片或影片。 精靈不應與閃電混淆,因為精靈是一種冷等離子體現象,缺乏閃電的高溫。事實上,相比閃電,組成精靈的等…
上空的閃電]] 电现象(electrical phenomena)是关于电的物理现象,例如人类熟知的闪电就是自然界中的一种放电现象。此外,随着电学的发展,人们还认识到了摩擦起电、静电感应、电磁感应、壓電效應等各种电现象。 起电现象 摩擦起电 早在公元前五世紀,古希臘哲學家泰勒斯發現用絲綢或法蘭絨摩擦琥珀後,能夠吸引輕小物體的「現象」,因此希臘語的ελεκτρον(琥珀)就是英语中的“電”的词源。公元一世紀,東漢的王充在《論衡》中記載「頓…
熱釋電性()是某些晶体的特性,这些晶体自然极化,因此包含大电场。 热释电可以描述为某些材料在加热或冷却时产生临时电压的能力。 参考资料
火山雷()是火山喷出物摩擦产生的静电产生的闪电。奧古斯丁火山、 冰岛2010年埃亚菲亚德拉火山爆发時以及意大利西西里岛埃特纳火山和菲律宾的塔阿爾火山均有出現過火山雷這一情況 參考資料 外部連結 *
機電耦合係數()是壓電材料中量測電能和声学能之間轉換的無因次量,數值在0到1之間,也可以用百分比表示,屬於能量轉換效率。數值越接近1,表示材料在機械能和電能之間的轉換最好。機電耦合係數是壓電材料的重要參數。 定義 以下會使用標準的標示方式,說明如下: E_i和D_i是電場和對應的電位移 \epsilon_{ij}是介電電容率張量 T_{\alpha}和S_{\alpha}是應力張量和對應的 c_{\alpha\beta}和s_{\alp…
聖艾爾摩之火(),也译作聖艾摩之火、聖艾摩,是世界各地很多地方会出现的一种怪火,主要在夏、秋、冬三个季节的雷雨、下雪以及暴风雨的时候出现。会出现在屋檐、建筑物顶端,以及人的指尖、头发等地方。中國古時稱馬祖火,是一種自古以來就常在航海時被海員觀察到的自然現象,經常發生於雷雨中,在如船隻桅杆頂端之類的尖狀物上,產生如火燄般的藍白色閃光。聖艾爾摩之火也會出現在牛羊等牲畜的角尖,或任何尖銳物體上。 成因及發生條件 聖艾爾摩之火的成因是一種电晕放…
的背光开与关切换时的动画]] 492 nm,而半峰全宽则很宽达85 nm.]] W-86手錶]] 電致發光亦稱電場發光(Electroluminescence,EL),是指電流通過物質時或物質處於強電場下發光的現象,在消費品生產中有時被稱為冷光。電致發光物料有:摻雜了銅和銀的硫化鋅、藍色鑽石(含硼)、砷化鎵等。目前电致发光的研究方向主要为有机材料的应用,已有的應用為电致发光显示器(ELD)。
斯托列托夫定律():金属表面受电磁辐射所感生的光电流和辐射光的强度成正比例。这定律被称为光电效应的第一定律。它是亚历山大·斯托列托夫于1888年发现的。 參考資料
大气电学()研究的是地球(也包括其它星球)大气中电磁场的变化规律。地表、电离层以及大气组成全球电路。大气电学是一个交叉性学科。
压电效应(),是电介质材料中一种机械能與电能互换的现象。压电效应有两种,正压电效应及逆压电效应。压电效应在声音的产生和侦测、高电压的生成、电频生成、和光学器件的超细聚焦有着重要的应用。 發現 1880年皮埃爾·居里和雅克·居里兄弟發現電氣石具有壓電效應。1881年,他們通過實驗驗證了逆壓電效應,并得出了正逆壓電常數。1910年,德國物理學家發表著作《晶體物理學教科書》(Lehrbuch der Kristallphysik,Textbo…