1. Kollision og adskillelse: Når vanddråber og iskrystaller kolliderer og bevæger sig inden i en sky, gnider de mod hinanden. Denne friktion får elektroner til at overføre mellem dem.
2. ladningsadskillelse: Vanddråber har en tendens til at vinde elektroner og blive negativt ladede, mens iskrystaller har en tendens til at miste elektroner og blive positivt ladet.
3. adskillelse og koncentration: De lettere iskrystaller, der er positivt ladet, løftes højere i skyen af opdateringer. Tyngre negativt ladede vanddråber forbliver lavere. Dette fører til en adskillelse af ladninger i skyen, med en positiv ladning koncentreret øverst og en negativ ladning i bunden.
4. elektrisk feltdannelse: Adskillelsen af afgifter skaber et elektrisk felt i skyen. Når anklagerne fortsætter med at opbygge, bliver det elektriske felt stærkere.
5. decharge: Til sidst bliver det elektriske felt stærkt nok til at overvinde de isolerende egenskaber i luften. Dette fører til en pludselig udledning af elektricitet, som vi oplever som lyn.
Faktorer, der påvirker ladningsadskillelse:
* Cloud -type: Cumulonimbus -skyer (tordenvejr) er især gode til at generere statisk elektricitet på grund af deres stærke opdateringer og blanding af vanddråber og iskrystaller.
* Temperatur: Kolde temperaturer øger sandsynligheden for dannelse af iskrystall, hvilket er afgørende for triboelektrisk opladning.
* vind: Stærke vinde kan forbedre kollisioner mellem partikler og fremskynde ladningsseparationsprocessen.
I resumé opbygges statisk elektricitet i skyer gennem en kombination af friktion, ladningsseparation og oprettelsen af et stærkt elektrisk felt. Denne proces er vigtig for forekomsten af lyn, en af naturens mest dramatiske skærme af elektrisk energi.