这种火球可能是落地普通闪电的能量将二氧化硅等变成了氮化硅等的高温气凝胶,然后慢慢在空气中燃烧所致。这个视频里的火球主要呈砖红色,可能是以钙离子为主的焰色反应造成的。
假设一团含氮化硅的气凝胶的直径为30 cm,气凝胶中氮化硅的密度是标准状况空气的30%,则其中约含有5.5 g,即0.039 mol的氮化硅。它在空气中可通过如下反应燃烧产热[1-2]:
这样共可燃烧产热76.2 kJ。由于气凝胶是极好的隔热介质,含有碱土金属的高温玻璃的发光效率也较高,根据视频中的大致亮度,假设其功率只有200 W,则其最长可以燃烧6分20秒。或者,按照标准状况下空气的定压比热估算,76.2 kJ可以让30 cm直径的空气球温度升高
4131℃。氮化硅燃烧产生的能量对解释球状闪电现象而言是足够的。由于上述燃烧反应的产物之一为阻燃气体,因此反应速率受限,与分散在气凝胶中的硅单质相比更容易缓慢燃烧而不爆炸。另外,或许特定的泡沫结构气凝胶在高温下可以保持其体积而不塌缩。
那种像一团脏东西一样的黑色闪电,可能是失败的球状闪电。黑色闪电的温度降低到了常温,内部却还有大量的氮化硅,易燃物和空气的接触面积很大,因而极易爆炸或自燃而转变为球状闪电。如果是这样的话,那些雷雨天在空中“凭空产生”的球状闪电就可以得到解释了。
球状闪电直径从15~40厘米不等,但也有人称曾见过直径1~2厘米和5~10米大小的球状闪电。其能以固定的频率改变其直径大小,可逐渐衰弱变小,爆炸可使其体积增加并使其终结。能靠分解或重组改变大小大部分报道为球形或卵形,还有扁长方形、立方体、圆环状、哑铃形、云雾形、圆柱形、子弹形、雪茄形、锥形、透镜形、盾形和螺旋形等。
球状闪电的危害较大,它可以随气流起伏在近地空中自在飘飞或逆风而行。它可以通过开着的门窗进入室内,常见的是穿过烟囱后进入建筑物。它甚至可以在导线上滑动,有时会悬停,有时会无声消失,有时又会因为碰到障碍物爆炸。
球状闪电是形成雷电的电动趋势,在半击穿空气时产生的空气离子球。它其中携带能量,包裹相对稳定。当有导体破坏它的平衡时,它会和周围的空气中和,并释放出能量。
球状闪电直径从15~40厘米不等,但也有人称曾见过直径1~2厘米和5~10米大小的球状闪电。其能以固定的频率改变其直径大小,可逐渐衰弱变小,爆炸可使其体积增加并使其终结。能靠分解或重组改变大小大部分报道为球形或卵形,还有扁长方形、立方体、圆环状、哑铃形、云雾形、圆柱形、子弹形、雪茄形、锥形、透镜形、盾形和螺旋形等。
球状闪电直径从15~40厘米不等,但也有人称曾见过直径1~2厘米和5~10米大小的球状闪电。其能以固定的频率改变其直径大小,可逐渐衰弱变小,爆炸可使其体积增加并使其终结。能靠分解或重组改变大小大部分报道为球形或卵形,还有扁长方形、立方体、圆环状、哑铃形、云雾形、圆柱形、子弹形、雪茄形、锥形、透镜形、盾形和螺旋形等。
再加上球形闪电复杂的结构,互相会引起一系列的化学反应,进而释放出更多的能量
。
闪电自身就包含着大量能量,所以可以释放很多
因为球形闪电的体积要大一些。
因为闪电本就有着巨大的能量