为什么打雷的时候不能在大树下
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解决时间 2021-01-26 21:06
- 提问者网友:不爱我么
- 2021-01-26 04:34
为什么打雷的时候不能在大树下
最佳答案
- 五星知识达人网友:佘樂
- 2021-01-26 04:59
这是因为打雷的时候站在大树下易遭雷击。
易遭雷击的地方:
1、土壤电阻率较小的地方,如有金属矿床的地区、地下水出口处和金属管线集中的交叉地点、铁路集中的枢纽和高架输电线路的拐角处。
2、水位高和特别潮湿的地带,如河床、苇塘、湖沼、低洼地区和地下水位高的地方。
3、山坡与稻田接壤处。
4、具有不同电阻率如岩石和土壤的交界地段。
5、高耸突出的建筑物,如水塔、电视塔、高楼旗杆等。
6、孤立、突出在旷野的建(构)筑物以及树木。
扩展资料
野外遇雷电切忌狂奔:
雷惹不起躲得起,不过躲雷也要注意方法。不少人在野外遭遇雷电时,本能反应是快步走甚至是跑,其实这是避雷大忌。
因为,打雷时大地可能形成电位差,对行人就具有“跨步电压”(人在有不同电位的大地上行走,两脚之间承受的电压)。如果快步走或者跑动,“跨步电压”相应也大,人更容易被击伤。
在野外如遭遇雷电,应撤离到有避雷设施的房子或钢筋混凝土建筑物中,远离高烟囱、大树、铁塔、电线杆等物体。如来不及撤离,千万不要乱跑,可选择低洼处蹲下,双脚并拢,双臂抱膝,头部下俯,以减少人体暴露面积和触地电位差。
参考资料来源:新华网-防雷正当时 如何防雷 教你几招 防雷要领要记牢
易遭雷击的地方:
1、土壤电阻率较小的地方,如有金属矿床的地区、地下水出口处和金属管线集中的交叉地点、铁路集中的枢纽和高架输电线路的拐角处。
2、水位高和特别潮湿的地带,如河床、苇塘、湖沼、低洼地区和地下水位高的地方。
3、山坡与稻田接壤处。
4、具有不同电阻率如岩石和土壤的交界地段。
5、高耸突出的建筑物,如水塔、电视塔、高楼旗杆等。
6、孤立、突出在旷野的建(构)筑物以及树木。
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野外遇雷电切忌狂奔:
雷惹不起躲得起,不过躲雷也要注意方法。不少人在野外遭遇雷电时,本能反应是快步走甚至是跑,其实这是避雷大忌。
因为,打雷时大地可能形成电位差,对行人就具有“跨步电压”(人在有不同电位的大地上行走,两脚之间承受的电压)。如果快步走或者跑动,“跨步电压”相应也大,人更容易被击伤。
在野外如遭遇雷电,应撤离到有避雷设施的房子或钢筋混凝土建筑物中,远离高烟囱、大树、铁塔、电线杆等物体。如来不及撤离,千万不要乱跑,可选择低洼处蹲下,双脚并拢,双臂抱膝,头部下俯,以减少人体暴露面积和触地电位差。
参考资料来源:新华网-防雷正当时 如何防雷 教你几招 防雷要领要记牢
全部回答
- 1楼网友:污到你湿
- 2021-01-26 06:57
雷电对停留在树底下的人们危害有三种形式:
当人体与大树接触,强大的雷电流流经树干时产生很高的电压把人击倒。这是因为人体与这个高电压直接接触,通常称为接触电压伤害。
其次是人虽没有与大树接触,但雷电流流经大树干时产生很高的电压足以通过空气对人体进行放电而造成伤害,通常称为反击伤害。
再就是人虽没有与大树直接接触,也距大树有一定距离,但由于站在大树底下,当强大的雷电流通过大树流入地下向四周扩散时,会在不同的地方产生不同的电压,而人体站立的两脚之间存在着电位差,因而有电流流过人体造成伤害。通常称为跨步电压伤害。
雷暴的放电对象具有选择性,雷电流总是选择距离最近,最易导电的路径向大地泄放。即容易对发生区域内最高的物体放电;在一个空旷的地方,树、人往往都是最高的,所以往往就会被雷电击中。
- 2楼网友:摆渡翁
- 2021-01-26 06:14
由于大树相对较高,就成为地面上相对积雨云最近的地方,我们知道尖端放电的原理,就不难理解,当云与树聚积到一定电量之后,它们就会把空气击穿,这时就产生了雷电。雷电产生时会产生大量的热,温度比太阳表面的温度还要高,这时若树下有人,我们可以想想看会出现什么结果——人会被烧死,也就是我们常说的被雷劈了。所以夏天,下雷雨时不能在大树或突出的无避雷针的建筑下面如电线杆、平原上的小房屋等处避雨,因为这些突出的物体,都有可能成为地面上的尖端与积雨云发生放电现象而造成危险。
- 3楼网友:蓝房子
- 2021-01-26 05:55
打雷的时候不能在大树下的原因:
1、树的体内有大量水分,而且大树比较高,雷往高处打,如果躲在大树下,一旦给雷打中,电就会传给人体,树木不但是导体,而且在雨前,地表热空气上升,会与树木摩擦带电。树木有较高,打雷时,会与雷电互相吸引。雷电是高压,以树木为导体向地下传播时,会击伤附近的东西。
2、因为雨水是导电的,又因大树距离闪电较近,闪电就会自行顺着最近的大树或建筑物对大地进行放电,而闪电时的电压和电流非常强大,在有雷雨时站到大树下就容易被击中,容易触电,树比人高,触电几率大。
而且一旦树木被雷电击中,闪电的巨大能量能瞬间加热树木中的水份,使之蒸发,然后推动外部坚硬的表皮,结果可想而知。
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