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为什么冬天不会打雷

冬天也有打雷现象,只是很少。原因:雷电是雷雨云中的放电现象。形成雷雨云一般要具有两个条件,充足的水汽和剧烈的对流运动。冬天,由于空气寒冷干燥,加之太阳辐射较弱,空气中不易形成对流,因而很少有雷电。但有时冬季气温偏高就形成了雷雨云,产生了雷电,并出现雨雪天气。对流特别强盛,还可形成冰雹,这就会产生所谓“冬打雷”的天气现象。扩展资料季节差别:春夏季节,由于受南方暖湿气流影响,空气潮湿,同时太阳辐射强烈,近地面空气不断受热而上升,上层的冷空气下沉,易形成强烈对流,所以多雷雨,降冰雹。而冬季由于受大陆冷气团控制,空气寒冷而干燥,加之太阳辐射弱,空气不易形成剧烈对流,因而很少发生雷阵雨。但有时冬季天气偏暖,暖湿空气势力较强,当北方偶有较强冷空气南下,暖湿空气被迫抬升,对流加剧,就会形成雷阵雨,出现所谓“雷打冬”的现象。气象专家说,雷暴的产生不是取决于温度本身,而是取决于温度的上下分布。也就是说,冬天虽然气温不高,但如果上下温差达到一定值时,也能形成强对流,产生雷暴。参考资料来源:百度百科-打雷



什么叫小分子水

在化合物分子中,不同种原子形成共价键,由于不同原子吸引电子的能力不同,共用电子对必然偏向吸引电子能力强的一方,也就是说,靠近吸引能力强的原子一方电子云比较密集。因而吸引电子能力较强的原子就带部分负电荷,吸引电子能力较弱的原子就带部分正电荷。这样的共价键叫做极性共价键,简称极性键。分子中两个成键原子吸引电子能力的大小用元素的电负性来表示。O的电负性为3.5,H的电负性为2.1。所以O-H键是极性键,水分子是个极性分子。由于水分子中氧原子的电负性很强,原子的半径较小(0.099-0.138nm),所以一个水分子中的氧原子与另一个水分子中的氢原子相互吸引,也就是在两个分子间生产的一种较强的静电吸引作用,这种分子间的静电吸引作用就是氢键。水分子间有较强的氢键,每个水分子中氧原子周围以两个共价键和两个氢键与氧原子结合。氢键增加了水分子间的结合力。氢键的键能比共价键的键能小得多。在天然水中,通常是许多水分子通过氢键结合起来,形成环状或直线链状的构造,成为缔合的分子簇团。水中氢键的存在使水形成独特而易变的结构。对水施加任何作用,都会接力式地传播给几千个原子。在温度、压力或磁场等各种外界作用下,水结构会发生变化。氢键的断裂是水结构变化的必要前提。这种变化需要消耗能量。水加热沸腾,在气化过程中就破坏分子间的氢键,以单个的H2O存在。对水进行充分的良好的磁处理之后,许多氢键被切割开,使水中富含小分子团和更为活泼的单个游离水分子,原子的电子云层也被切割异化,有的得到电子,有的失去电子,经紫外光谱透过率或吸光度检测比较,可知其离子浓度高,成为离子水。对这种水进行的物理测试,水的粘度比未经处理的更小,水的电导率比未经处理的更大。水的电导率取决于离子的浓度和迁移率。所以,天然水经过良好的磁处理之后,水被切割成富含小分子团的离子水。这是一种“松散”的或“分散”的水,具有更大的活性,更容易进入细胞膜,更好地参与生物化学作用。这种水可简称小分子水。这种水被航天员们饮用,因为航行时间较长,为了节约空间等因素,小分子水更容易进入细胞膜,更好地参与生物化学作用,而排放量小。

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