Densitatea aerului în condiții normale și definiția acestuia

Densitatea aerului în condiții normale și definiția acestuia

Densitatea aerului - această mărime fizică ce caracterizează greutatea specifică a aerului în condiții naturale, sau masa de gaze în atmosfera Pământului pe unitatea de volum. Valoarea densității aerului este o funcție de măsurătorile efectuate pe înălțime, la umiditatea și temperatura.







Pentru valoarea standard de densitate a aerului acceptată egală cu 1,29 kg / m3, care se calculează ca un raport al masei moleculare (29 g / mol) la volumul molar este identică pentru toate gazele (22.413996 dm3), corespunzând la o densitate de aer uscat, la 0 ° C (273,15 ° K) și o presiune de 760 mmHg (101325 Pa) la nivelul mării (adică, în condiții normale).

Nu atât de mult timp în urmă, informații despre densitatea aerului este obținută în mod indirect prin observarea aurorelor, meteoriti de propagare. De la apariția de sateliții artificiali au început să se calculeze densitatea aerului din cauza datelor primite de la inhibarea lor.

O altă metodă constă în observarea răspândirea norilor artificiale de vapori de sodiu rachete meteorologice generate. In Europa, densitatea aerului la suprafață este de 1,258 kg / m3, la înălțimea de cinci kilometri - 0,735, la o înălțime de douăzeci de kilometri - 0,087, la o înălțime de patruzeci de kilometri - 0,004 kg / m3.

Există două tipuri de densitate a aerului, masa și greutatea (greutatea specifică).

Densitatea aerului în condiții normale și definiția acestuia

Dacă devin greu de a respira, ceea ce ar putea fi motivele pentru care acest fenomen? Acest lucru poate fi citit aici. Noi vă protejăm sănătatea ta!

Densitatea aerului în condiții normale și definiția acestuia

Densitatea de greutate determină greutatea de 1 m3 de aer, și se calculează după formula y = G / V, unde γ - densitatea de greutate, kg / m3; G - greutatea aerului, măsurată în kg; V - volumul de aer, măsurat în m3. Sa stabilit că 1 m3 de aer în condiții standard (presiunea barometrică de 760 mm Hg, t = 15 ° C) are o greutate de 1,225 kg. pe această bază, densitatea de greutate (greutatea specifică) 1 m3 de aer este egal cu y = 1,225 kg / m3.

Ar trebui să se țină seama de faptul că greutatea aerului - este cantitatea de variabilitate și modificări în funcție de diferite condiții, cum ar fi latitudinea și forța de inerție, care are loc atunci când rotația Pământului în jurul axei sale. La poli, greutatea aerului de 5% mai mult decât zona de Ecuator.

Densitatea în vrac a aerului - o masă de 1 m3 de aer, notată cu litera grecească care p. Este cunoscut faptul că greutatea corporală - constantă. Unitatea de greutate este considerată a fi greutatea platină iridistoy de masă, care se află în Camera Internațională de Măsuri și Greutăți din Paris.







ρ densitatea aerului în masă se calculează cu următoarea formulă: ρ = m / v. Acolo unde m - masa de aer, măsurat în kg x C2 / m; ρ - densitatea masei, măsurată în kg x s2 / m4.

În vrac și greutatea densitatea aerului sunt dependente: ρ = γ / g, unde g - raportul accelerație cădere liberă egală cu 9,8 m / s². Rezultă că densitatea masei de aer în condiții standard este egal cu 0.1250 kg × s2 / m4.

Atunci când o modificare a presiunii și temperaturii barometrice modificărilor densității aerului. Pe baza legii lui Boyle, cu atât mai mare presiunea, cu atât mai mare densitatea aerului. Cu toate acestea, odată cu scăderea presiunii cu înălțimea este redusă, iar densitatea aerului, care aduce ajustările acestora, având ca rezultat variația presiunii verticale devine dificilă.

Ecuația care exprimă variația presiunii cu altitudinea de drept în atmosferă, în repaus, se numește ecuația fundamentală a staticii.

Se afirmă că, odată cu creșterea altitudinii schimbările de presiune din partea de jos și creșterea la aceeași înălțime a reducerii presiunii este mai mare cu atât mai mare forța gravitației și densitatea aerului.

rol important în această ecuație aparține modificarea densității aerului. Ca urmare, putem spune că cea mai mare urcare, cu atât mai puțin presiunea va scădea în timpul creșterii la aceeași înălțime. Densitatea aerului depinde de temperatură, după cum urmează: presiunea aerului cald scade mai rapid decât la rece, prin urmare, să fie egal cu aceeași înălțime în presiunea masei de aer cald este mai mare decât la rece.

Prin variația densității masei de aer de temperatură și presiune se calculează cu formula: ρ = 0,0473hV / T unde V - este presiunea barometrică măsurată în mm Hg, T - temperatura, măsurată în Kelvin.

Densitatea aerului în condiții normale și definiția acestuia

Așa cum sunt selectate încălzitoarele de gaz pentru a da. pentru unele caracteristici, parametri?

Densitatea aerului în condiții normale și definiția acestuia

Densitatea este de asemenea determinată și de umiditate. Prezența apei conduce la o scădere a densității porilor aerului, datorită masei scăzute molar de apă (18 g / mol) față de masa molară a aerului uscat (29 g / mol). amestec de aer umed poate fi considerat ca gaze ideale, dintre care fiecare combinație permite densități pentru a se obține o valoare de densitate necesară pentru amestecuri ale acestora.

Un astfel de tip de interpretare permite valori de densitate pentru a determina un nivel de eroare mai mică de 0,2% în intervalul de temperatură de la -10 ° C până la 50 ° C Densitatea aerului permite să se obțină valoarea conținutului de umiditate, care se calculează prin împărțirea densitatea vaporilor de apă (în grame), care a conținut în aer, la o densitate de aer uscat în kilograme.

Ecuația fundamentală a staticii nu permite să rezolve problemele practice care apar în mod constant în lumea reală atmosfera în schimbare. Prin urmare, se decide la diferite ipoteze simplificatoare, care corespund condițiilor reale reale, datorită numărului de extindere a anumitor ipoteze.

Ecuația staticii Main permite obținerea valorii gradientului de presiune verticală, care exprimă variația presiunii în timpul ascensiunii sau coborâre la unitatea de înălțime, adică. E. O schimbare de presiune pe unitatea de distanță de-a lungul verticală.

In schimb, gradientul vertical este adesea utilizat valoare reciproc - nivelul barometric în metri la milibari (uneori apare termenul „gradient de presiune“ depreciați - gradientului barometric).

densitate scăzută a aerului determină o mică rezistență de circulație. Multe animale terestre, în cursul evoluției, utilizat beneficiile de mediu ale proprietăților aerului, ca urmare a ceea ce au dobândit capacitatea de a zbura. 75% din toate speciile de animale terestre sunt capabile de zbor activ. Pentru cea mai mare parte este insecte și păsări, dar sunt mamifere și reptile.