雷电时间短,一般雷击分为3个阶段,即先导放电、主放电、余光放电。
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雷击时巨大的雷电流周围的金属物,由于雷电感应产生很高的电压而击穿空气发生放电,这种雷称为()。
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雷击物体放电时,雷电中的电荷向大地快速释放而迅速流入地中,输电线上束缚电荷失去束缚,转变为自由电荷,向导线两侧流动,由此产生()。
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叶片配备雷电保护系统,当遭遇雷击时,通过间隙放电将叶片上的雷电经()最后导入接地系统.
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在雷雨天进行著名的风筝实验,证明了雷击是大气中的放电现象,并建立了雷电学说,发明避雷针的是美国科学家()。
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接闪器是利用其高出被保护物的突出部位,把雷电引向自身,接受雷击放电。
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在雷云对地放电的过程中,主放电阶段放电电流最大,持续时间最长。第六章
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美国科学家富兰克林在雷雨天进行著名的(),证明了雷击是大气中的放电现象,并建立了雷电学说,发明了避雷针。
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雷电具有高频特点是因为雷电主放电时间只有()而且放电点流坡形上升陡度很高。
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防止雷电直击电气设备一般采用()及避雷线,防止感应雷击一般采用避雷器和放电间隙。
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在雷云对地放电的过程中,主放电阶段放电电流最大,持续时间最长。
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绝缘子污闪放电是涉及到电、热和化学现象的复杂变化过程,一般而言,可将污闪过程分为以下哪几个阶段()。
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避雷针较周围建筑物(),它距雷云较()且尖端易于放电的特性,故雷击时,就是雷云向避雷针放电,于是雷电流经过避雷针接地引下线入()。
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雷电对地放电过程中的主放电阶段持续时间在()范围内。
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感应雷过电压的大小将与雷电放电电流的幅值、雷击地面点距导线的垂直距离以及导线()有关。
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一般雷击分为3个阶段,即先导放电、主放电、余辉放电。整个过程一般不会超过60μs。
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雷电的放电时间极短,全部时间一般不超过()ms,每次主放电时间不超过0.1ms。
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雷电放电击中物体雷击点的发热量可熔化50~200m3的钢。
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雷电的种类有直击雷、闪电感应和球雷。一次直击雷的全部放电时间一般不超过()ms。
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雷电放电的3个阶段中,电流最大的阶段是()。
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1749年,科学家在雷雨天进行著名的(),揭开了雷电的神秘面纱,证明了雷击是大气中的放电现象,并建立了雷电学说。
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雷云放电分为先导放电、主放电和()三个阶段。
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所谓绝缘地线是采用,雷击时利用放电间隙引雷电流入地()
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当雷击物体放电时,雷电中的电荷向大地快速释放而迅速流人地中,输电线上束缚电荷失去束缚,转变为自由电荷,向导线两侧流动,由此产生()。
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一般雷击分为3个阶段,即先导放电、主放电、余辉放电。整个过程一般不会超过()
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