Сколько процентов составляет относительная влажность воздуха

Относительная влажность воздуха составляет 35%. Сколько процентов влажности будет, если плотность насыщенного пара станет вдвое меньше?

Ответ оставил Гость

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Физика.

Оглавление:

Алгебра, опубликовано 7 часов назад

Математика, опубликовано 8 часов назад

Литература, опубликовано 10 часов назад

Математика, опубликовано 10 часов назад

Другие предметы, опубликовано 11 часов назад

Источник: http://eurasia96.ru/fizika/zid487622.html

Сколько процентов составляет относительная влажность воздуха , если показание сухого и влажного термометров психрометров совпадают ?Объясните ответ .

Если показания обоих термометров совпадают, значит относительная влажность = 100 %, потому что испаряться вода с ватки влажного термометра не может, и поэтому охлаждения

Другие вопросы из категории

В момент падения на сетку акробат имел скорость 9 м/с. С каким ускорением происходило торможение, если до полной остановки акробата сетка прогнулась на 1,5м?

если можно попонятней)

Читайте также

2)допустимая влажность помещении музея не должна превышать 70%.Выполняется ли это требование ,если показания сухого и влажного термометров соответственно 17 и 21 °С?

1)Чему равна температура молекулярного азота в баллоне вместимостью 8,3 * 10^-3 м^3 , если его масса 0,14 кг . Давление оказываемое на стены баллона равно 35 * 10^5 Па.

2)Найти относительную влажность воздуха при показаниях сухого и влажного термометров психрометра , равных соответственно 29и22oC ; 15и9oC ; 25и21oC ; 20и18oC.Сравнить найденные значения относительной влажности с результатами отсчетов по гигрометру Ламбрехта , если указываемые им значение точки росы в те же моменты и в том же месте равны соответственно 18;2;19;17 oC .

3)Относительная влажность воздуха 73%. Что показывает сухой и смоченный термометры психрометра ,если разность их показания равна 2oC ? 4oC ?

Помогите плиз решить 1 задачу 2 и 3 необязательно !!

2) Как изменится разность показаний сухого и влажного термометров в психрометре при понижении температуры воздуха, если абсолютная влажность остаётся без изменения?

3) Почему вечером после жаркого дня появляется роса?

может поднять груз,составляющий по массе 90% от массы крана в)90% потребляемой двигателем электроэнергии идёт на совершение механической работы г)90% потребляемой двигателем электроэнергии идёт на нагревание деталей двигателя и окружающей среды 2.В холодную погоду в шерстяном свитере теплее,чем в нейлоновой рубашке,потому что. а)теплопроводность шерсти больше чем нейлона б) теплопроводность шерсти меньше чем нейлона в)шерсть выделяет в окружающее просторанство энергии больше чем нейлон г)шерсть поглощает из окружаеющего просторанства энергии больше чем нейлон 3.Показания сухого и влажного термометров психрометра равны 20 градусов.Это значит,что.. а)Психрометр сломан б)относительная влажность воздуха 0% в)относительная влажность воздуха 20% г)относительная влажность воздуха 100% 4.При трении стекла о шёлк стекло заряжается положительно,а про трении янтаря о шерсть янтарь заряжается отрицательно.Это объясняется тем,что в процессе электролизации.. а)стекло теряет электроны,а янтарь их преобретает б)стекло приобретает электроны,а янтарь их теряеет. в)стекло теряет протоны,а а янтарь их преобретает г)стекло приобретает протоны,а янтарь их теряет. 5.Два металлических провода,один из которых имеет пластиковую изоляцию,а второй не имеет,подсоединяют к клеммам аккумулятора.Магнитное поле вокруг провода. а)Возникает только в первом случае б)Возникает только во втором случае в)Возникает в обоих случаях г)Не возникает ни в первом ни во втором

Источник: http://algebra.neznaka.ru/answer/823550_skolko-procentov-sostavlaet-otnositelnaa-vlaznost-vozduha-esli-pokazanie-suhogo-i-vlaznogo-termometrov-psihrometrov-sovpadaut-obasnite-otvet/

Урок решения задач по теме «Влажность воздуха»

Вопросы для мозгового штурма

1147. Почему запотевают фрукты, вынутые из холодильника?

Температура фруктов оказывается ниже точки росы — температуры, при которой пар в воздухе становится насыщенным и начинается его конденсация на поверхности фруктов.

1148. Что легче: сухой воздух объемом 1 м3 или влажный воздух тоже объемом 1 м3?

1149. Является ли насыщающим пар над поверхностью туалетной воды в закрытом флаконе при постоянной температуре? да

1152. Как изменится соотношение между массой жидкости и массой насыщающего пара, если объем сосуда уменьшить при постоянной температуре?

Если объем сосуда уменьшить при постоянной температуре, то масса жидкости увеличится, а масса насыщающего пара уменьшится, так как давление насыщающего пара должно остаться тем же самым. Поэтому часть пара сконденсируется.

1154. Какова абсолютная влажность воздуха, который в объеме 20 м3 содержит 100 г влаги?

1155. Является ли пар в условии предыдущей задачи насыщающим при температуре 0 0С?

1156. По данным таблицы 10 определите, носит ли линейный характер зависимость плотности насыщающего пара в воздухе от температуры.

1157. В объеме 1 м3 воздуха при нормальных условиях содержится влага массой 2,41 г. Какую долю и какой процент составляет это количество по сравнению с тем количеством влаги, которое содержал бы этот же воздух в объеме 1 м3, если бы пар был насыщающим?

1158. Какова относительная влажность воздуха, насыщенного водяным паром?

1159. Почему нагревание воздуха без дополнительного испарения понижает его относительную влажность?

1160. При каком условии уменьшение абсолютной влажности атмосферного воздуха приводит к увеличению относительной влажности?

1161. Пользуясь таблицей 10, определите, сколько воды в виде пара содержится в воздухе вашего классного помещения при температуре 20 0С и относительной влажности воздуха 60%.

1162. Человек чувствует себя комфортно при относительной влажности, равной 40—60%. Почему может возникнуть ощущение изнурительной жары при температуре воздуха 25 0С и относительной влажности 80—90%, в то время как при температуре 30 0С и влажности 30% самочувствие может быть хорошим?

1164. Вечером при температуре воздуха 2 0С относительная влажность равна 60%. Выпадет ли ночью иней, если температура воздуха снизится до -3 0С; до -4 0С; до -5 0С?

1165. Какова относительная влажность, если температура воздуха равна 18 0С, а его точка росы равна 10 0С?

1166. Сколько процентов составляет относительная влажность воздуха, если показания сухого и влажного термометров психрометра одинаковы?

1168. При температуре воздуха 4 0С сухой и влажный термометры психрометра давали одинаковые показания. Что покажет влажный термометр, если температура воздуха повысится до 16 0С? Считайте, что давление водяного пара остается неизменным.

1. Проделайте опыты.

б) Оберните резервуар со ртутью термометра ваткой, смоченной одеколоном, и наблюдайте за показаниями термометра. Подуйте на ватку. Опишите свои наблюдения.

в) Если слегка подышать на зеркало, то оно запотевает. Почему?

2. Часть обшивки ракет иногда делают из пористого материала, к которому подводят под давлением легкоиспаряющуюся жидкость. Почему это предохраняет корпус от перегрева?

  • Печурина Елена Петровна
  • 63
  • 18.03.2018

Номер материала: ДБ

Свидетельство о публикации данного материала автор может скачать в разделе «Достижения» своего сайта.

Не нашли то что искали?

Воспользуйтесь поиском по нашей базе из

Вам будут интересны эти курсы:

Вы первый можете оставить свой комментарий

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта «Инфоурок»

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом «Инфоурок»

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта «Инфоурок»

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

214011, РФ, г. Смоленск, ул. Верхне-Сенная, 4.

Источник: http://infourok.ru/urok-resheniya-zadach-po-teme-vlazhnost-vozduhapage6.html

Влажность воздуха

Что такое влажность?

С поверхности различных водоемов в воздух испаряется вода. Вблизи водоемов паров воды много, поэтому воздух там влажный. В пустыне водоемов нет, поэтому воздух там сухой.

Что такое абсолютная влажность?

Определяется как плотность водяных паров при заданных условиях. А плотность равна отношению массы на объем.

Что такое относительная влажность?

Показывает сколько процентов составляет абсолютная влажность, от того количества паров, которое имеет состояние насыщения. Выражается как отношение абсолютной влажности к насыщенной или как парциальное давление газа к давлению насыщенного пара.

Парциальное давление — это давление одного, отдельно взятого, газа из смеси газов. Общее давление всей смеси газов равно сумме всех парциальных давлений.

Источник: http://fizlite.ru/wet

44. Влажность воздуха — В.И. Лукашик, Сборник задач по физике

Водяные пары, окружающие холодный фрукт, конденсируются на его поверхности.

Влажный воздух легче.

Является, поскольку он находится в динамическом равновесии с туалетной водой.

По таблице 10 определяем, что плотность равна 0,6 кг/м3.

Вода перешла в насыщенный пар и вернула фляге первоначальную форму своим давлением.

Масса жидкости увеличится за счет уменьшения массы насыщенного пара.

Давление пара не изменится, поскольку оно зависит от температуры.

Давление насыщенного пара увеличивается с температурой.

При снижении температуры.

Низкая влажность способствует испарению влаги и охлаждению кожных покровов и органов дыхания человека.

Источник: http://gdz-fizika.ru/7/vlazhnost-vozduha.html

Влажность воздуха

1. Относительная влажность

На Земле много открытых водоемов, с поверхности которых испаряется вода: океаны и моря занимают около 80 % поверхности Земли. Поэтому в воздухе всегда есть водяной пар.

Он легче воздуха, потому что молярная масса воды (18 *кг моль -1 ) меньше молярной массы азота и кислорода, из которых в основном состоит воздух. Поэтому водяной пар поднимается вверх. При этом он расширяется, так как в верхних слоях атмосферы давление ниже,чем у поверхности Земли. Этот процесс приближенно можно считать адиабатическим, потому что за то время, пока он происходит, теплообмен пара с окружающим воздухом не успевает произойти.

? 1. Объясните, почему при этом пар охлаждается.

Как мы увидим далее, при охлаждении до некоторой температуры, которую называют точкой росы, водяной пар начинает конденсироваться, собираясь в крошечные капельки воды. Так образуются облака.

Они не падают потому, что парят в восходящих потоках воздуха подобно тому как парят дельтапланы (рис. 45.1). Но когда капли в облаках становятся слишком большими, они начинают все-таки падать: идет дождь (рис. 45.2).

Содержание водяного пара в воздухе часто характеризуют давлением, которое он оказывал бы, если бы не было других газов. Его называют парциальным давлением водяного пара. («Парциальный» в переводе с латинского означает «частичный».)

Мы чувствуем себя комфортно, когда давление водяного пара при комнатной температуре (20 ºС) составляет около 1,2 кПа.

? 2. Какую часть (в процентах) составляет указанное давление от давления насыщенного пара при той же температуре?

Подсказка. Воспользуйтесь таблицей значений давления насыщенного водяного пара при различных значениях температуры. Она была приведена в предыдущем параграфе. Приведем здесь более подробную таблицу.

Вы нашли сейчас относительную влажность воздуха. Дадим ее определение.

Относительной влажностью воздуха φ называют выраженное в процентах отношение парциального давления p водяного пара к давлению pн насыщенного пара при той же температуре:

Комфортные условия для человека соответствуют относительной влажности%. Если относительная влажность существенно меньше, воздух кажется нам сухим, а если больше – влажным. Когда относительная влажность приближается к 100 %, воздух воспринимается как сырой. Лужи при этом не высыхают, потому что процессы испарения воды и конденсации пара компенсируют друг друга.

Итак, об относительной влажности воздуха судят по тому, насколько водяной пар в воздухе близок к насыщению.

Если воздух с находящимся в нем ненасыщенным водяным паром изотермически сжимать, будет увеличиваться как давление воздуха, так и давление ненасыщенного пара. Но давление водяного пара будет увеличиваться только до тех пор, пока он не станет насыщенным!

При дальнейшем уменьшении объема давление воздуха будет продолжать увеличиваться, а давление водяного пара будет постоянным – оно будет оставаться равным давлению насыщенного пара при заданной температуре. Избыток пара сконденсируется, то есть превратится в воду.

? 3. В сосуде под поршнем находится воздух, относительная влажность которого равна 50 %. Начальный объем под поршнем равен 6 л, температура воздуха 20 ºС. Воздух начинают изотермически сжимать. Примите, что объемом образовавшейся из пара воды можно пренебречь по сравнению с объемом воздуха и пара.

а) Чему будет равна относительная влажность воздуха, когда объем под поршнем станет равным 4 л?

б) При каком объеме под поршнем пар станет насыщенным?

в) Чему равна начальная масса пара?

г) Во сколько раз уменьшится масса пара, когда объем под поршнем станет равным 1 л?

д) Какая масса воды при этом сконденсируется?

2. Как зависит относительная влажность от температуры?

Рассмотрим, как изменяются при повышении температуры числитель и знаменатель в формуле (1), определяющей относительную влажность воздуха.

В числителе стоит давление ненасыщенного водяного пара. Оно прямо пропорционально абсолютной температуре (напомним, что водяной пар хорошо описывается уравнением состояния идеального газа).

? 4. На сколько процентов увеличивается давление ненасыщенного пара при увеличении температуры от 0 ºС до 40 ºС?

А теперь посмотрим, как изменяется при этом давление насыщенного пара, стоящее в знаменателе.

? 5. Во сколько раз увеличивается давление насыщенного пара при увеличении температуры 0 ºС до 40 ºС?

Результаты выполнения этих заданий показывают, что при повышении температуры давление насыщенного пара возрастает намного быстрее, чем давление ненасыщенного пара, Следовательно, определяемая формулой (1) относительная влажность воздуха быстро уменьшается с ростом температуры. Соответственно при понижении температуры относительная влажность увеличивается. Ниже мы рассмотрим это подробнее.

При выполнении следующего задания вам поможет уравнение состояния идеального газа и приведенная выше таблица.

? 6. При 20 ºС относительная влажность воздуха была равна 100 %. Температура воздуха увеличилась до 40 ºС, а масса водяного пара осталась неизменной.

а) Каким было начальное давление водяного пара?

б) Каким стало конечное давление водяного пара?

в) Чему равно давление насыщенного пара при 40 ºС?

г) Чему равна относительная влажность воздуха в конечном состоянии?

д) Как будет этот воздух восприниматься человеком: как сухой или как влажный?

? 7. В сырой осенний день температура на улице 0 ºС. В комнате температура 20 ºС, относительная влажность 50 %.

а) Где больше парциальное давление водяного пара: в комнате или на улице?

б) В какую сторону будет идти водяной пар, если открыть форточку, – в комнату или из комнаты?

в) Какой стала бы относительная влажность в комнате, если бы парциальное давление водяного пара в комнате стало равным парциальному давлению водяного пара снаружи?

? 8. Влажные предметы обычно тяжелее сухих: так, промокшее платье тяжелее сухого, а сырые дрова тяжелее сухих. Объясняется это тем, что к собственному весу тела добавляется еще и вес содержащейся в нем влаги. А с воздухом дело обстоит наоборот: влажный воздух легче сухого! Как это объяснить?

3. Точка росы

При понижении температуры относительная влажность воздуха увеличивается (хотя масса водяного пара в воздухе при этом не изменяется).

Когда относительная влажность воздуха достигает 100 %, водяной пар становится насыщенным. (При специальных условиях можно получить перенасыщенный пар. Его используют в камерах Вильсона для детектирования следов (треков) элементарных частиц на ускорителях.) При дальнейшем понижении температуры начинается конденсация водяного пара: выпадает роса. Поэтому температуру, при которой данный водяной пар становится насыщенным, называют точкой росы для этого пара.

? 9. Объясните, почему роса (рис. 45.3) выпадает обычно в предутренние часы.

Рассмотрим пример нахождения точки росы для воздуха определенной температуры с заданной влажностью. Для этого нам понадобится следующая таблица.

? 10. Человек в очках вошел с улицы в магазин и обнаружил, что его очки запотели. Будем считать, что температура стекол и прилежащего к ним слоя воздуха равна температуре воздуха на улице. Температура воздуха в магазине равна 20 ºС, относительная влажность 60 %.

а) Является ли водяной пар в слое воздуха, прилежащего к стеклам очков, насыщенным?

б) Чему равно парциальное давление водяных паров в магазине?

в) При какой температуре такое давление водяного пара равно давлению насыщенного пара?

г) Какой может быть температура воздуха на улице?

? 11. В прозрачном цилиндре под поршнем находится воздух с относительной влажностью 21 %. Начальная температура воздуха 60 ºС.

а) До какой температуры надо охладить воздух при постоянном объеме, чтобы в цилиндре выпала роса?

б) Во сколько раз надо уменьшить объем воздуха при постоянной температуре, чтобы в цилиндре выпала роса?

в) Воздух сначала изотермически сжимают, а затем охлаждают при постоянном объеме. Выпадение росы началось, когда температура воздуха упала до 20 ºС. Во сколько раз уменьшили объем воздуха по сравнению с начальным?

? 12. Почему сильная жара труднее переносится при высокой влажности воздуха?

4. Измерение влажности

Влажность воздуха измеряют часто психрометром (рис. 45.4). (От греческого «психрос» — холодный. Такое название обусловлено тем, что показания влажного термометра ниже, чем сухого.) Он состоит из сухого и влажного термометров.

Показания влажного термометра ниже, чем сухого, потому что при испарении жидкость охлаждается. Чем меньше относительная влажность воздуха, тем интенсивнее идет испарение.

? 13. Какой термометр на рисунке 45.4 расположен левее?

Итак, по показаниям термометров можно определить относительную влажность воздуха. Для этого используют психрометрическую таблицу, которую помещают часто на самом психрометре.

Чтобы определить относительную влажность воздуха, надо:

– снять показания термометров (в данном случае 33 ºС и 23 ºС);

– найти в таблице строку, соответствующую показаниям сухого термометра, и столбец, соответствий разности показаний термометров (рис. 45.5);

– на пересечении строки и столбца прочитать значение относительной влажности воздуха.

? 14. Используя психрометрическую таблицу (рис. 45.5), определите, при каких показаниях термометров относительная влажность воздуха равна 50 %.

Дополнительные вопросы и задания

15. В теплице объемом 100 м3 надо поддерживать относительную влажность не менее 60 %. Рано утром при температуре 15 ºС в теплице выпала роса. Температура днем в теплице поднялась до 30 ºС.

а) Чему равно парциальное давление водяного пара в теплице при 15 ºС?

б) Чему равна масса водяного пара в теплице при этой температуре?

в) Каково минимально допустимое парциальное давление водяного пара в теплице при 30 ºС?

г) Какова при этом масса водяного пара в теплице?

д) Какую массу воды надо испарить в теплице, чтобы поддержать в ней необходимую относительную влажность?

16. На психрометре оба термометра показывают одну и ту же температуру. Чему равна при этом относительная влажность воздуха? Поясните свой ответ.

Источник: http://phscs.ru/physics102/humidity

Сколько процентов составляет относительная влажность воздуха

Влага является одним из обязательных компонентов всех живых организмов на земле, окружающей нас биосферы, а также большинства материалов, используемых человеком. В окружающем нас воздухе практически всегда находится некоторое количество водяных паров.

Содержание влаги в окружающей среде оказывает влияние на характер и интенсивность происходящих в живых объектах биохимических и физико-химических процессов. От влажности зависят физические, химические, механические и технологические свойства значительной части неметаллических материалов. Почти во всех отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, энергетике и строительстве применяются процессы сушки и увлажнения, предназначенные для изменения влажности материалов.

Влажность воздуха играет огромную роль в мире и повседневной жизни человека. От нее зависит здоровье людей, климат на планете, качество мебели, книг, зданий.

В лажность воздуха зависит от количества водяного пара, содержащегося в нем.

Большое значение имеет относительная влажность воздуха, сообщения о которой каждый день звучат в сводках метеопрогноза.

Относительная влажность — это отношение плотности водяного пара, содержащегося в воздухе, к плотности насыщенного пара при данной температуре, выраженное в процентах.

Величину ρ — называют абсолютной влажностью. Ее плотностью водяного пара, находящегося в воздухе, или его давлением Пa. Если температура низка, то данное количество водяного пара в воздухе может оказаться близким к насыщению, воздух будет сырым. При более высокой температуре то же количество водяного пара далеко от насыщения, воздух — сухой. Для суждения о степени влажности важно знать близок или далек водяной пар, находящийся в воздухе от состояния насыщения. Для этого вводят понятие относительной влажности — ведь она дает более ясное представление о степени влажности воздуха. Относительная влажность воздуха измеряется числом, показывающим, сколько процентов составляет абсолютная влажность от давления водяного пара ρ нас, насыщающего воздух при имеющейся у него температуре.

Е сли влажный воздух охлаждать , то находящийся в нем пар можно довести до насыщения, и далее он будет конденсироваться.

Примеры: выпадение росы под утро, запотевание холодного стекла, если на него подышать, образование капли воды на холодной водопроводной трубе, сырость в подвалах домов.

Для измерения влажности воздуха используют измерительные приборы — гигрометры.

Так как непосредственно измерить давление водяных паров в воздухе сложно, относительную влажность воздуха измеряют косвенным путем.

Принцип действия волосного гигрометра основан на свойстве обезжиренного волоса ( человека или животного) изменять свою длину в зависимости от влажности воздуха, в котором он находится.

В олос натянут на металлическую рамку. Изменение длины волоса передаётся стрелке, перемещающейся вдоль шкалы. Волосной гигрометр в зимнее время являются основным прибором для измерения влажности воздуха вне помещения.

Более точным гигрометром является гигрометр психрометрический — психрометр ( по др. гречески «психрос» означает холодный ).

Известно, что от относительной влажности воздуха зависит скорость испарения.

Чем меньше влажность воздуха, тем легче влаге испаряться.

В психрометре есть два термометра . Один — обычный, его называют сухим. Он измеряет температуру окружающего воздуха. Колба другого термометра обмотана тканевым фитилем и опущена в емкость с водой. Второй термометр показывает не температуру воздуха, а температуру влажного фитиля, отсюда и название увлажненный термометр . Чем меньше влажность воздуха, тем интенсивнее испаряется влага из фитиля, тем большее количество теплоты в единицу времени отводится от увлажненного термометра, тем меньше его показания, следовательно, тем больше разность показаний сухого и увлажненного термометров.

Определив разность показаний сухого и увлажненного термометров , по специальной таблице, расположенной на психрометре, находят значение относительной влажности.

Для здоровья человека вредны как чрезмерная сухость воздуха, так и большая влажность.

Наиболее комфортная влажность воздуха для человека лежит в пределах 40—60%.

Высокую температуру легче переносить в сухом воздухе. Жара в сухой пустыне может не так сильно изнурять, как 25 градусов после сильного дождя , когда влажность воздуха очень высока. Чтобы не перегреться, организму в жару надо сильно потеть. Однако при высокой влажности пот не будет высыхать и не даст охлаждения тела.

При высокой температуре воздуха и низкой влажности человек, потея, выводит влагу из организма в основном через кожу, а не через почки. Это свойство организма используется в медицине при заболеваниях почек.

Английские аэронавты, поднимавшиеся во время тумана над Лондоном, наблюдали следующие любопытные явления. Во время поднятия шара в тумане ничего не было видно и все идущие от земли звуки были сильно ослаблены, благодаря чему казались очень отдаленными. Сразу после поднятия над слоем приземного тумана все звуки города были вновь хорошо слышны. Из-за отсутствия перспективы при обзоре окружающего пространства и довольно сильного поглощения звука в облаках аэронавты ощущали изолированность от земли. Лишь иногда ее нарушали слабые звуки земли: гудки поездов, пенье петухов, лай собак. Опознавание земных звуков затруднялось благодаря изменению их тембра в результате преимущественного поглощения в облаках высоких частот.

В практике мореплавания известны случаи, когда звуковые сигналы в тумане слышны на далеких расстояниях и одновременно не слышны на более близких. Если звуковой маяк и корабль не находятся в зоне тумана одновременно, то в зависимости от угла падения звуковых лучей на границу чистого воздуха и тумана возможно и сильное поглощение сигнала, и образование эха.

Что легче: сухой воздух объемом 1 м 3 или влажный воздух тоже объемом 1 м 3 ?

Является ли насыщающим пар над поверхностью туалетной воды в закрытом флаконе при постоянной температуре?

Турист вернул первоначальную форму помятой металлической фляге, после того как он частично наполнил флягу водой, плотно закрыл ее и подержал над костром. Объясните почему.

Какова относительная влажность воздуха, насыщенного водяным паром?

Влажный термометр психрометра показывает температуру 10 °С, а сухой 14 °С. Найдите относительную влажность воздуха.

Сколько процентов составляет относительная влажность воздуха, если показания сухого и влажного термометров психрометра одинаковы?

Человек чувствует себя комфортно при относительной влажности, равной 40—60%. Почему может возникнуть ощущение изнурительной жары при температуре воздуха 25 °С и относительной влажности 80—90%, в то время как при температуре 30 °С и влажности 30% самочувствие может быть хорошим?

***Пользуясь таблицей, определите, сколько воды в виде пара содержится в воздухе вашей комнаты при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 60%. Объем комнаты подсчитайте самостоятельно.

Плотность насыщенного водяного пара

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С

Источник: http://veciy.ru/24283

Влажность

Рассмотрим в этой статье задачи смешанного типа: тут и абсолютная влажность, и относительная, и тепловой баланс понадобится, и даже завуалированный второй закон Ньютона.

Задача 1. Давление насыщенного водяного пара при температуре C равно 44,6 мм.рт. ст. Какова масса при этой температуре 1 м влажного воздуха при относительной влажности 80% и давлении 1 атм?

Давление пара при данной относительной влажности будет составлять . Зная это, можем определить массу пара по уравнению Менделеева-Клапейрона:

Переведем давление из мм.рт.ст. в Паскали: .

Тогда масса пара:

Но мы посчитали только массу пара, а ведь воздух тоже имеет вес. Определим его массу по тому же уравнению:

Сумма масс пара и воздуха:

Ответ: масса влажного воздуха 1,163 кг

Задача 2. В сосуде объемом 100 л при C находится воздух с относительной влажностью 30%. Какой будет относительная влажность воздуха в сосуде, если в него ввести 1 г воды и испарить ее при этой температуре?

При такой температуре плотность насыщенного пара равна г/м . Тогда при относительной влажности 30% плотность пара будет

Иными словами, в каждом метре кубическом такого воздуха при таких условиях содержится 9,12 г воды. А у нас не метр, а только 100 л воздуха, следовательно, в этом объеме, который меньше 1 м в 10 раз, и воды будет в 10 раз меньше: 0,912 г. Определим теперь новую относительную влажность воздуха, если мы испарим еще 1 г воды:

Задача 3. Относительная влажность воздуха, заполняющего сосуд объемом 0,7 м , при C равна 60%. Сколько воды нужно испарить в этот объем для полного насыщения пара, если температура остается постоянной?

При такой температуре плотность насыщенного пара равна 21,7 г/м . Если у нас относительная влажность 60%, то фактическая плотность пара равна

Таким образом, в каждом метре содержится 13 г воды. А если бы пар был насыщенным, то содержалось бы 21,7 г – то есть каждому метру кубическому не хватает до насыщения г воды. А у нас не метр, а 0,7 – следовательно, до насыщения не хватает г.

Задача 4. В запаянной трубке объемом 0,4 л находится водяной пар под давлением 60 мм.рт.ст. при температуре C. Какое количество росы выпадет на стенках трубки при охлаждении ее до C?

Согласно уравнению Менделеева-Клапейрона

Давление насыщенного пара при температуре – мм.рт.ст., тогда масса пара

Тогда в виде росы выпадет

Ответ: в виде росы выпадет 8,6 мг воды.

Задача 5. Под легким поршнем в цилиндре сечением м находится 1 кг воды при температуре C. В воду опускают кусок раскаленного железа массой 1 кг. До какой температуры было нагрето железо, если поршень поднялся после этого на высоту 0,64 м? Атмосферное давление нормальное, теплоотдачей и теплоемкостью цилиндра пренебречь.

Проанализируем, что произошло после того, как опустили железо. Железо остывало, вода нагревалась. Вода закипела, и частично испарилась. Это важно, что частично: тогда, раз она испарилась не вся, то и температура пара не может быть больше C. Давление пара росло, и он поднял поршень. Объем, который он занял, равен м . Давление пара равно атмосферному: давление пара противодействовало внешнему. Тогда масса воды, которая превратилась в пар, равна:

Составим уравнение теплового баланса.

Ответ: начальная температура железа равна .

Для вас другие записи этой рубрики:

Добавить комментарий Отменить ответ

Поиск

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Рекомендую

Рубрики

  • Без рубрики (4)
  • Интересное (10)
  • Математика (270)
    • 10-11 класс (42)
    • 9 класс (19)
    • ЕГЭ база (4)
      • Выражения (5) (1)
      • Вычисления (2) (1)
    • ЕГЭ профиль (191)
      • Векторы (1)
      • Вероятности (4) (1)
      • Вычисления и преобразования (3)
      • Квадратная решетка (3) (4)
      • Неравенства (15 (С3)) (22)
      • Параметры (18 (С5)) (34)
      • Планиметрия (16 (C4)) (33)
      • Стереометрия (14 (С2)) (27)
      • Текстовые задачи (11) (20)
      • Теория чисел (19 (C7)) (2)
      • Уравнения (13 (С1)) (16)
      • Экономическая задача (17) (10)
      • Экстремумы функций (12) (3)
    • Задачи на разрезание (4)
    • Контрольные Александровой (7)
    • Нестандартные задачи (5)
    • ОГЭ (ГИА) по математике (88)
      • Вероятности (2)
      • ОГЭ 1 (ГИА А2) (1)
      • ОГЭ 10 (ГИА В7) (1)
      • ОГЭ 11 (ГИА В8) (2)
      • ОГЭ 12 (ГИА В9) (1)
      • ОГЭ 13 (ГИА В10) (1)
      • ОГЭ 14 (ГИА А4) (1)
      • ОГЭ 16 (ГИА В12) (1)
      • ОГЭ 17 (ГИА В13) (1)
      • ОГЭ 19 (ГИА В15) (1)
      • ОГЭ 2 (ГИА А1) (1)
      • ОГЭ 20 (ГИА В16) (1)
      • ОГЭ 21 (ГИА С1) (13)
      • ОГЭ 22 (ГИА С2) (16)
      • ОГЭ 23 (ГИА С3) (5)
      • ОГЭ 24 (2)
      • ОГЭ 25 (ГИА С5) (4)
      • ОГЭ 26 (ГИА С6) (20)
      • ОГЭ 3 (ГИА В1) (1)
      • ОГЭ 4 (ГИА В2) (2)
      • ОГЭ 5 (ГИА В3) (1)
      • ОГЭ 6 (ГИА В4) (2)
      • ОГЭ 7 (ГИА В5) (1)
      • ОГЭ 8 (ГИА А3) (1)
      • ОГЭ 9 (ГИА В6) (2)
    • Определенный интеграл (2)
    • Прогрессии (6)
    • Тригонометрия (7)
    • Функции (13)
  • Новости (2)
  • Программа "Живая математика" (3)
  • Физика (349)
    • ЕГЭ по физике (252)
      • Астрономия (15)
      • Динамика (67)
        • Второй закон Ньютона (6)
        • Гидродинамика (15)
          • Давление (2)
          • Плотность вещества (2)
          • Сила Архимеда (7)
          • Сообщающиеся сосуды (2)
        • Закон сохранения импульса (14)
        • Законы сохранения энергии (25)
        • Сила трения (12)
        • Сила тяготения (4)
        • Сила упругости (3)
        • Статика (6)
      • Квантово-оптические явления (10)
      • Кинематика (58)
        • Движение по окружности (7)
        • Движение под углом к горизонту (20)
        • Движение с постоянной скоростью (13)
        • Относительность движения (10)
        • Равнопеременное движение (16)
      • Колебания и волны (15)
      • Молекулярно-кинетическая теория (59)
        • Влажность (4)
        • Основное уравнение МКТ (2)
        • Поверхностное натяжение (3)
        • Тепловой баланс (6)
        • Термодинамика (25)
          • Изопроцессы (11)
          • Первое начало термодинамики (8)
          • Работа газа (9)
          • Тепловые двигатели (3)
        • Уравнение Менделеева-Клапейрона (14)
      • Оптика (24)
        • Волновая оптика (8)
        • Геометрическая оптика (15)
      • Теория относительности (6)
      • Ядерная физика (2)
    • Олимпиадная физика (11)
    • Электромагнетизм (64)
      • Магнитное поле (12)
        • Магнитный поток (5)
        • Сила Ампера (4)
        • Сила Лоренца (2)
        • ЭДС индукции (1)
      • Переменный ток (4)
      • Постоянный ток (13)
        • Закон Ома (9)
        • Законы Кирхгофа (3)
        • Переходные процессы (1)
        • Работа и мощность тока (5)
        • Сопротивление (7)
        • Электрический ток (3)
      • Электрическое поле (1)
      • Электро-магнитные колебания (2)
      • Электростатика (34)
        • Емкости (12)
        • Закон Кулона (7)
        • Напряженность поля (8)
        • Потенциал (5)
  • Электротехника (49)
    • Цепи (43)
      • Индуктивно-связанные цепи (1)
      • Магнитные цепи (1)
      • Нелинейные элементы (1)
      • Переходные процессы (13)
      • Подготовка к контрольным (7)
      • Постоянный ток (17)
      • Резонанс (1)
      • Трехфазные цепи (2)
      • Цепи несинусоидального тока (3)
      • Цепи синусоидального тока (4)
    • Электромашины (5)
      • Асинхронный двигатель (1)
      • Двигатель постоянного тока (1)
      • Синхронный двигатель (1)
      • Трансформатор (1)
      • Электропривод (1)
  • Юмор (7)

Центр обучения Фоксфорд

Облако меток

Подписка

Последние записи

Архивы

  • Март 2018 (11)
  • Февраль 2018 (16)
  • Январь 2018 (16)
  • Декабрь 2017 (17)
  • Ноябрь 2017 (15)
  • Октябрь 2017 (17)
  • Сентябрь 2017 (15)
  • Август 2017 (15)
  • Июль 2017 (16)
  • Июнь 2017 (15)
  • Май 2017 (17)
  • Апрель 2017 (15)
  • Март 2017 (16)
  • Февраль 2017 (14)
  • Январь 2017 (18)
  • Декабрь 2016 (20)
  • Ноябрь 2016 (15)
  • Октябрь 2016 (16)
  • Сентябрь 2016 (16)
  • Август 2016 (17)
  • Июль 2016 (17)
  • Июнь 2016 (15)
  • Май 2016 (15)
  • Апрель 2016 (17)
  • Март 2016 (18)
  • Февраль 2016 (12)
  • Январь 2016 (10)
  • Декабрь 2015 (8)
  • Ноябрь 2015 (13)
  • Октябрь 2015 (13)
  • Сентябрь 2015 (1)
  • Июнь 2015 (3)
  • Май 2015 (14)
  • Апрель 2015 (6)
  • Март 2015 (9)
  • Январь 2015 (9)
  • Декабрь 2014 (12)
  • Ноябрь 2014 (8)
  • Октябрь 2014 (2)
  • Сентябрь 2014 (3)
  • Август 2014 (25)
  • Июль 2014 (55)
  • Июнь 2014 (16)
  • Май 2014 (5)
  • Апрель 2014 (6)
  • Март 2014 (35)
  • Февраль 2014 (3)
  • Январь 2014 (4)
  • Декабрь 2013 (1)

Центр обучения Фоксфорд

Облако меток

Подписка

Последние записи

Архивы

  • Март 2018 (11)
  • Февраль 2018 (16)
  • Январь 2018 (16)
  • Декабрь 2017 (17)
  • Ноябрь 2017 (15)
  • Октябрь 2017 (17)
  • Сентябрь 2017 (15)
  • Август 2017 (15)
  • Июль 2017 (16)
  • Июнь 2017 (15)
  • Май 2017 (17)
  • Апрель 2017 (15)
  • Март 2017 (16)
  • Февраль 2017 (14)
  • Январь 2017 (18)
  • Декабрь 2016 (20)
  • Ноябрь 2016 (15)
  • Октябрь 2016 (16)
  • Сентябрь 2016 (16)
  • Август 2016 (17)
  • Июль 2016 (17)
  • Июнь 2016 (15)
  • Май 2016 (15)
  • Апрель 2016 (17)
  • Март 2016 (18)
  • Февраль 2016 (12)
  • Январь 2016 (10)
  • Декабрь 2015 (8)
  • Ноябрь 2015 (13)
  • Октябрь 2015 (13)
  • Сентябрь 2015 (1)
  • Июнь 2015 (3)
  • Май 2015 (14)
  • Апрель 2015 (6)
  • Март 2015 (9)
  • Январь 2015 (9)
  • Декабрь 2014 (12)
  • Ноябрь 2014 (8)
  • Октябрь 2014 (2)
  • Сентябрь 2014 (3)
  • Август 2014 (25)
  • Июль 2014 (55)
  • Июнь 2014 (16)
  • Май 2014 (5)
  • Апрель 2014 (6)
  • Март 2014 (35)
  • Февраль 2014 (3)
  • Январь 2014 (4)
  • Декабрь 2013 (1)

Автор сайта

Авторские права

Все материалы сайта бесплатны! Копируя, ставьте пожалуйста ссылку на сайт «Простая физика».

Источник: http://easy-physic.ru/vlazhnost/

Сколько процентов составляет относительная влажность воздуха

Вода является одним из обязательных компонентов всех живых организмов на земле, окружающей нас биосферы, а также большинства материалов, используемых человеком. Содержание влаги в окружающей среде оказывает влияние на характер и интенсивность происходящих в живых объектах биохимических и физико-химических процессов. От влажности зависят физические, химические, механические и технологические свойства значительной части неметаллических материалов. Почти во всех отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, энергетике и строительстве применяются процессы сушки и увлажнения, предназначенные для изменения влажности материалов.

Впервые о влажности воздуха я узнала на уроках физики, изучая тему «Тепловые явления». Занимательные опыты и лабораторные работы произвели на меня огромное впечатление, и я захотела еще больше узнать об этом удивительном явлении. Влажность воздуха играет огромную роль в мире и повседневной жизни человека. От нее зависит здоровье людей, климат на планете, качество мебели, книг, зданий. Мне очень бы хотелось, чтобы люди как можно больше знали о зависимости здоровья от влажности, как нам беречь свою планету, сохранить старинные книги и музеи.

Изучить влажность воздуха.

Исследовать изменения влажности в атмосфере Земли.

Изучить влияние влажности воздуха на человека, познакомить с природными и искусственными «измерителями» влажности.

Исследовать разрушающее действие влажности на бумагу.

Задачи, которые я перед собой ставила:

сбор материала по теме реферата и его обработка;

выстраивание содержания основной части;

выводы о проделанной работе;

оформление обобщённого материала;

презентация реферата на нучно-практической конференции учащихся в школе №102.

Гипотеза: влажность воздуха-важный фактор жизнедеятельности живого организма.

Методы: теоретический анализ литературы, практический метод.

Моя работа состоит из 7 глав. Мною были изучены и обработаны следующие материалы: литературные источники, среди которых учебная, научная, периодические издания и Интернет сайты. Оформлены приложения, в которых содержатся: таблица изменения влажности в атмосфере земли, таблица гидрологических циклов, прибор волосяного гигрометра, психрометра, пример психрометрической таблицы, расположение сосудов и капилляров в древесине.

1. Влажность воздуха и вода

1.1 Характеристики влажности

Важной характеристикой состояния атмосферы является влажность воздуха или степень насыщения воздуха водяными парами. Она выражается отношением содержания водяных паров в воздухе к их содержанию при насыщении воздуха при данной температуре. Для количественной оценки влажности воздуха используют абсолютную и относительную влажность воздуха.

Абсолютную влажность воздуха измеряют плотностью водяного пара, находящегося в воздухе, или его давлением Пa. Если температура низка, то данное количество водяного пара в воздухе может оказаться близким к насыщению, воздух будет сырым. При более высокой температуре то же количество водяного пара далеко от насыщения, воздух – сухой. Для суждения о степени влажности важно знать близок или далек водяной пар, находящийся в воздухе от состояния насыщения. Для этого вводят понятие относительной влажности – ведь она дает более ясное представление о степени влажности воздуха. Относительная влажность воздуха измеряется числом, показывающим, сколько процентов составляет абсолютная влажность от давления водяного пара PН, насыщающего воздух при имеющейся у него температуре.

Температура, при которой воздух в процессе своего охлаждения становится насыщенным водяными парами, называется точкой росы. При насыщении воздуха водяными парами вода в нем больше не испаряется. При повышенной влажности человек острее ощущает низкие температуры. Многие могли убедиться, что сильные морозы при низкой влажности воздуха переносятся легче, чем не столь сильные, но при высокой влажности. Дело в том, что пары воды, так же как и жидкая вода, обладают гораздо большей теплоемкостью, чем воздух. Поэтому во влажном воздухе тело отдает в окружающее пространство больше теплоты, чем в сухом. В жаркую погоду высокая влажность опять же вызывает дискомфорт. В этих условиях уменьшается испарение влаги с поверхности тела (человек потеет), а значит, тело хуже охлаждается и, следовательно, перегревается. В очень сухом воздухе тело теряет слишком много влаги и, если не удается ее восполнить, это сказывается на самочувствии человека.[2]Абсолютно сухого воздуха практически не бывает. В нем всегда присутствует влага хотя бы в следовых количествах. Оказывается, что ничтожные количества воды иногда могут сильно влиять на химические свойства многих веществ. В 1913 г. английским химиком Бейкером было установлено, что жидкости, осушенные в течение девяти лет в запаянных ампулах, кипят при гораздо более высоких температурах, чем указано в справочниках. Например, бензол начинает кипеть при температуре на 26° выше обычной, а этиловый спирт – на 60, бром – на 59, а ртуть – без малого на 100°. Температура замерзания этих жидкостей повысилась. Влияние следов воды на эти физические характеристики до сих пор не нашли удовлетворительного объяснения. В хорошо высушенном кислороде уголь, сера, фосфор горят при температуре, на много превышающей температуру их горения в неосушенном воздухе. Считают, что влага играет каталитическую роль в этих химических реакциях. Из пересыщенного водяными парами воздуха образуется туман. Он состоит из мельчайших капелек воды размером от 0,0001 до 0,1 мм. Капельки воды легче конденсируются на твердых частичках, находящихся в воздухе в виде пыли.На данном принципе основаны процессы образования искусственного дождя. Для этого в тучи вводят затравки, на которых происходит конденсация воды или кристаллизация льда. Крупные градины получаются в том случае, если кристаллизация происходит на малом количестве центров. Если в тучу будет введено много затравок, то получатся мелкие кристаллы льда (они не могут вырасти, так как вся вода будет закристаллизована), которые при падении на землю часто успевают расплавиться и превратиться в дождь. Для широкого применения эти соли довольно дороги. Однако град может привести к гораздо большим экономическим потерям. Кроме дождя и града атмосферные осадки также выпадают в виде снега. [1]

2. Влажность воздуха в разных уголках Земного шара

2.1 Изменения влажности в атмосфере Земли

Влажность воздуха земной атмосферы колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2% по объёму в высоких широтах до 2,5% в тропиках. Соответственно упругость пара в полярных широтах зимой меньше 1 Мб (иногда лишь сотые доли Мб) и летом ниже 5 Мб; в тропиках же она возрастает до 30 Мб, а иногда и больше. В субтропических пустынях е понижена до 5-10 Мб (1 Мб =н/м 2 ). Относительная влажность r очень высока в экваториальной зоне (среднегодовая до 85% и более), а также в полярных широтах и зимой внутри материков средних широт — здесь за счёт низкой температуры воздуха. Летом высокой относительной влажностью характеризуются муссонные районы (Индия%). Низкие значения r наблюдаются в субтропических и тропических пустынях и зимой в муссонных районах (до 50% и ниже). С высотой относительная влажность и ускорение свободного падения быстро убывают. На высоте 1,5-2 км упругость пара в среднем вдвое меньше, чем у земной поверхности. На тропосферу (нижние слоикм) приходится 99% водяного пара атмосферы. В среднем над каждым м 2 земной поверхности в воздухе содержится около 28,5 кг водяного пара. (Приложение 1) [4]

2.2 Суточные и годовые колебания влажности

Суточный ход упругости пара над морем и в приморских областях параллелен суточному ходу температуры воздуха: влагосодержание растет днём с возрастанием испарения. Таков же суточный ход и в центральных районах материков в холодное время года. Более сложный суточный ход с двумя максимумами — утром и вечером — наблюдается в глубине материков летом. Суточный ход относительной влажности обратен суточному ходу температуры: днём с возрастанием температуры и, следовательно, с ростом упругости насыщения Е относительная влажность убывает. Годовой ход упругости пара параллелен годовому ходу температуры воздуха; относительная влажность меняется в годовом ходе обратно температуре. [4]

При испарении воды ее молекулы образуют водяной газ, называемый водяным паром. В атмосфере содержится также вода в жидком состоянии в виде облачных капелек и дождевых капель. Ледяные кристаллы, снежинки и градины — это атмосферная вода в замерзшем состоянии. В отличие от большинства других присутствующих в атмосфере газов содержание водяного пара может очень сильно меняться. Оно зависит от температуры воздуха и состояния испаряющей поверхности (вода, почва влажная или сухая, лед). В очень холод­ном и поэтому сухом воздухе водяной пар может находиться в лишь малом, с трудом измеряемом количестве; в жарком воздухе его содержаниеможет достигать 4 процентов объемавоздуха и тогда такой воздух становится влажным.

Когда водяной пар поступает в воздух, он, как и все другие газы, создает определенное давление, называемое парциальным. Оно выражается в единицах давления (гПа). По мере того как молекулы воды переходят в воздух, давление пара в воздухе увеличивается. Когда достигается равновесие между числом молекул, покидающих воду и возвращающихся в неё, пар становится насыщенным, а его давление равновесным. Если температура воздуха продолжает увеличиваться, то для поддержания насыщенного состояния пара число молекул, поступающих в воздух, также должно увеличиваться, если, конечно, жидкость еще имеется. Давление пара служит мерой для другой величины, также выражающей количество пара, содержащегося в воздухе, и называемой абсолютной влажностью. Абсолютная влажность представляет собой массу водяного пара, содержащегося в единице объема воздуха. Обычно её выражают в г/м 3 .

Содержание в воздухе водяного пара часто выражается в единицах относительной влажности, значение которой сообщаются в ежедневных сводках погоды. Она представляет собой отношение количества пара, фактически содержащегося в воздухе, к количеству насыщенного пара при данной температуре и выражается в %.Величину эту легко пояснить с помощью примеров из жизни. Когда воздух насыщен, его относительная влажность составляет 100%; можно сказать, что насыщенный воздух заполнен водяным паром, а если она 10%, то пара в воздухе находится 10% от максимально возможного. Поэтому, если относительная влажность мала, скажем 10%, то мокрое белье на улице высохнет быстро, особенно в жаркий день.[16]

Хорошо известно, что температура +30°С легче переносится человеком в сухом климате, чем во влажном. Когда относительная влажность мала, пот с поверхности тела быстро испаряется, и это приносит ощущение прохлады. Водяной пар попадает в атмосферу в результате испарения воды океанов и озер, с поверхности земли, в результате транспирации (испарения воды растениями). С поверхности океанов ежегодно испаряется 5,05·10 8 Мт, а с поверхности материков 0,72·10 8 Мт воды. Водяной пар переносится атмосферными движениями, конденсируется и возвращается на поверхность земли в виде дождя и снега. Большая часть вернувшейся воды вновь испаряется; остальная впитывается в землю, попадает в ручьи и реки и течет к озерам и океанам, а затем испаряется с их поверхности. Этот ход событий называется гидрологическим циклом. Общее количество воды, участвующее в гидрологическом цикле составляеттыс. км 3 , что можно выразить слоем воды толщиной 25 мм, равномерно покрывающим весь земной шар. Как видно из таблицы 2 (приложение 2), осадки и испарение для земли в целом составляют по 1130 мм в год. Осадки над сушей (800 мм) больше испарения (485 мм) и их разность равна годовому стоку рек в океан (315 мм). Над океаном, напротив испаряется воды больше (1400 мм), чем выпадает осадков (1270 мм), и эта разность представляет собой сток водяного пара с океана на сушу. В многолетнем выводе количество воды участвующей вовлагообороте, остается постоянным. Таким образом, осадков за год выпадает на Земле в 40 раз больше, чем содержится водяного пара в атмосфере.

В году наблюдается в среднем для Земли 45 гидрологических циклов, а водяной пар в атмосфере обновляется через каждые 8-10 суток. Это время жизниводяного пара значительно короче времени жизни многих других находящихся в атмосфере газов. К примеру, время жизни в атмосфере двуокиси углерода составляет несколько десятков лет, кислорода — около 3000лет.[4]

Несмотря на относительно короткое время жизни, водяной пар переносятся на огромные расстояния от места испарения до места выпадения в виде осадков. Скорость переноса водяного пара воздушными течениями по широте (зональный перенос) составляет в среднем 220 км/сут. При этом среднее число смен водяного пара за один оборот вокруг Земли равно 13,5. За год в виде различных осадков из атмосферы выпадаеткм 3 воды. На испарение такого количества воды затрачивается много тепла. Для всей земной поверхности это составляетДж/год, т.е. 25% солнечной энергии, поступающей на Землю. При конденсации водяного пара в атмосфере это тепло возвращается в атмосферу, как говорят, в форме скрытого тепла конденсации. В атмосферных процессах водяной пар и продукты его конденсации во многом определяют погодные условия, не только вследствие развития облачности и выпадения осадков, но и участвуя в энергетических процессах. [12]

3. Влияние влажности воздуха на жизнедеятельность человека.

3.1 Заболевания, старение кожного покрова

Влажность — один из важнейших параметров воздуха, непосредственно влияющих на здоровье человека. Оптимальный уровень влажности, при которой человек чувствует себя наиболее комфортно 60-70%.

Между тем, летом в сухую погоду она редко превышает 40%, а зимой падает до 25-30%. Ведь холодный воздух содержит мало влаги, поэтому, когда зимой мы проветриваем комнату, воздух в ней становится суше. Недостаток влажности приводит к сухости и раннему старению кожи, раздражению слизистой оболочки, что открывает путь для инфекций и повышает вероятность различных респираторных заболеваний. Здесь и кроется причина появления морщин. Косметические кампании вовсю рекламируют увлажняющие супер кремы и чудо-гели. Оно и понятно — бороться со следствием гораздо выгодней, чем с причиной. А между тем, у женщин, живущих в климате с нормальным содержанием влаги, кожа остается гладкой и упругой даже в пожилом возрасте, чего нельзя сказать о гражданках, проживающих в сухом климате. Особенно важен режим влажности для маленьких и грудных детей, ведь в первые месяцы и годы жизни у них очень нежная и чувствительная кожа, слизистая оболочка рта и носа. Поэтому влажность в комнате, где спит новорожденный, должна быть не ниже 50%. Сухой воздух в целом более пыльный, ведь в нем повисает мельчайшая пыль, которая в обычном состоянии «связана» влажностью.

Наше тело на 90% состоит из воды. Поэтому поддержание оптимальной для человека относительной влажности воздуха — это не просто комфорт, это жизненная потребность и залог здоровья. В условиях сухости у людей появляется сонливость и рассеянность, повышается утомляемость, ухудшается общее самочувствие, снижается работоспособность и иммунитет. В помещении с сухим воздухом повышается вероятность подхватить респираторную инфекцию. От недостатка влажности в первую очередь страдают дети и люди с заболеваниями дыхательных путей, астматики и аллергики. Кроме того, известно, что сухой воздух содержит избыточное количество положительно заряженных ионов, что в свою очередь способствует развитию такого распространенного заболевания как стресс. Кожа человека на 70% состоит из воды, В результате обменных процессов она теряет около пол-литра влаги в течение суток, а в зимнее время — до литра. Ведь достаточно увеличить влажность воздуха в квартире, и потери влаги существенно сократятся. [10]

Сухой воздух является одной из главных причин возникновения аллергии. В нем активно распространяются аллергены (возбудители аллергических реакций). Кроме того, он приводит к ослаблению иммунной системы человека. Что такое аллергия? Аллергия — повышенная чувствительность к различным веществам, проявляющаяся в виде необычных реакций при контакте с ними. Проявления аллергии бывают самые разные. Могут возникать мучительные и многократные приступы чиханья с обильными водянистыми выделениями из носа, носовая заложенность, зуд век и слезотечение, резь в глазах, зуд слизистых оболочек носоглотки, распространенный кожный зуд. Иногда аллергическая реакция развивается стремительно и может закончиться анафилактическим шоком. По статистике, аллергией страдает каждый пятый житель нашей планеты. В России этому заболеванию подвержены от 5% до 30% населения (в зависимости от региона). Аллергены бывают нескольких видов:- бытовые: домашняя и библиотечная пыль, клещ домашней пыли;- эпидермальные: шерсть и слущенный эпидермис (перхоть) животных, перо птиц, сухой корм для рыб;- пыльцевые: пыльца деревьев, кустарников, трав;- пищевые: продукты питания. [10]

Недостаток влажности воздуха сильнее всего испытывают комнатные цветы и растения. Поникшая зелень и бутоны, пожелтевшие и сморщенные кончики листьев, «листопад» в неположенное время – все это свидетельствует о пониженной влажности воздуха в помещении.

Сколько воды нужно цветку? Ответить на это сложно. Если для растений открытого грунта правила полива более или менее похожи, то среди комнатных цветов надо различать как минимум четыре группы, резко отличающиеся друг от друга по влаголюбивости: растения пустынь, растения сухих субтропиков, растения влажных субтропиков и растения

влажных тропических лесов. Выделение этих групп необходимо не только для правильного подбор режима полива, но и для того, чтобы определить необходимые тепловые и световые режимы и правильно разместить цветы в помещении. Зная особенности естественных для данного вида растений климатических условий, мы должны стремиться воссоздать в комнатах именно их или, если это невозможно, даже отказаться от выращивания некоторых цветов. Климат — явление многофакторное. А что такое микроклимат (в данном, цветоводческом контексте), как не искусственно созданный для растения климат в локальном участке пространства? Влажность, температура и освещенность — часть единого комплекса климатических факторов. Рассмотрим краткие характеристики климатических зон.

Пустыни:Только немногие растения могут жить и развиваться в условиях пустыни, зато эти немногие настолько приспособились к тамошнему климату, что ничто другое им не подойдет. Даже обмен веществ у большинства обитателей пустынь построен совсем иначе, чем у всех остальных представителей растительного царства, так что их даже не «переучишь» акклиматизацией. У обычных растений фотосинтез происходит днем, у многих суккулентов, наоборот, углекислота поглощается только ночью, а днем устьица закрыты, чтобы предотвратить испарение влаги из организма.Самым ярким и характерным признаком пустыни является малая влажность. В естественных условиях там выпадает менее 20 см осадков в год, а бывает и меньше: в пустыне Атакама (побережье Перу и север Чили) их среднегодовое количество редко превышает 2 см! Для сравнения: в умеренном климате их от 75 до 250 см, во влажных тропиках — от 200 до 400 см, в дождевых тропических лесах их и того больше: до 2000 см в год. Следовательно, по сравнению с некоторыми другими комнатными растениями, выходцам из пустыни иногда нужно в двести раз меньше влаги. Помимо необходимого суммарного количества воды нужно помнить и особенность режима ее поступления: в пустынях осадки выпадают неравномерно по сезонам, и потому для травянистых видов характерна резкая сезонная смена вегетационной активности (то есть один или два периода интенсивного роста и соответственно периодов глубокого покоя.

Субтропики:Сухие и влажные субтропики (годовая сумма осадков в среднем 150 мм) имеют большую атмосферную и почвенную влажность. Она не постоянна и изменяется по сезонам, от ливневых дождей до засухи. Температура достаточно высокая, суточные колебания ее выражены намного меньше, чем в пустынях. Во влажных субтропиках очень много лесов и наземные растения в большинстве теневыносливы.Тропики:Тропики расположены в экваториальных и субэкваториальных широтах. В тропиках много влаги, как почвенной, так и атмосферной, и потому «аборигены» этой зоны, разумеется, влаголюбивы. Несмотря на наличие сезонных колебаний, засухоустойчивых и холодоустойчивых форм среди комнатных растений практически нет. Период покоя у подавляющего большинства тропических видов выражен очень слабо. Рассмотрим особенности поливов комнатных растений. Разделив растения по происхождению из различных климатических зон, мы сразу будем знать приблизительную потребность этих растений в воде, но из этого вовсе не следует, что влаголюбивые цветы можно бесконтрольно заливать огромными количествами воды, а ксерофиты и суккуленты — полностью высушивать, так же, как и растения, пребывающие в периоде покоя.Нужно знать два ограничения для поливов: земля не должна быть чересчур мокрой (для влаголюбивых видов), а земляной ком ни в коем случае не должен полностью пересыхать (для засухоустойчивых и покоящихся растений). Только кактусы можно поливать тогда, когда земля уже совсем пересохла.[8]

4.2 Искусственные измерители

"Увлажнители воздуха" — это приборы, позволяющие без значительных затрат электроэнергии поддерживать комфортный уровень влажности воздуха в помещении. Основа действия большинства из них связана с применением испарителей, работающих по принципу "холодного" или "горячего" испарения влаги. Помимо увлажнения воздуха они способны ароматизировать его по вашему вкусу. Кроме того, все они отличаются простотой в эксплуатации и надежностью в работе. Создание комфортных условий в местах обитания — залог нашего здоровья. К сожалению, проблема поддержания необходимого уровня влажности в жилых и рабочих помещениях всерьез никогда не воспринималась. А между тем, зимой и летом во время работы центрального отопления или кондиционеров, воздух содержит слишком мало влаги, как для нормального самочувствия человека, так и для большинства комнатных растений, и даже для сохранности деревянной мебели.

Традиционные увлажнители работают по принципу "холодного" испарения. Специальная сетка испарителя полностью пропитывается влагой. Встроенный вентилятор засасывает сухой воздух из помещения и прогоняет его через влажную сетку, что обеспечивает оптимальное увлажнение воздуха и не требует дополнительных приборов контроля.

Паровые увлажнители в своей работе используют принцип "горячего" испарения. При помощи двух электродов нагревают воду и превращают ее в пар. Они отличаются высокой производительностью, и для их наиболее экономичной эксплуатации рекомендуется регулировать скорость увлажнения с помощью контроллеров.

Ультразвуковые увлажнители используют более эффективную технологию увлажнения воздуха. Она позволяет посредством высокочастотных колебаний преобразовывать воду в микроскопическое "водяное облако". При помощи вентилятора сухой воздух всасывается, проходит через "водяное облако" и затем распределяется по комнате. Высокоэффективный фильтр-картридж очищает воду до преобразования от минералов и примесей. Отличительной особенностью этих увлажнителей является очень низкий уровень шума.

Волосяной гигрометр предназначен для измерения относительной влажности воздуха. Действие прибора основано на свойстве обезжиренного человеческого волоса менять свою длину в зависимости от изменения относительной влажности окружающего воздуха. Основное назначение волосяного гигрометра – измерять влажность в морозное время, когда по психрометру влажность не определяется. Но так как отсчет по гигрометру требуют поправок, получаемых из сравнения с психрометром, то для вывода этих поправок наблюдения по гигрометру ведут на протяжении всего года. Если при отсчете окажется, что конец стрелки вышел за сотое деление, то нужно оценить на глаз, на каком делении оказалась бы стрелка, если бы шкала была продолжена на 110.

Устройство волосяного гигрометра:

1-обезжиренный волос, 2-регулировочный винт, 3-дужка, 4-рычажок, 5-стрелка,

6-шкала (приложение 3). На факультативе по физике мы с ребятами с удовольствием изготовили этот прибор.[13]

Прибор состоит из двух одинаковых термометров (приложение 4). Резервуар одного из термометров обернут куском чистого батиста, нижний край которого опущен в небольшой стеклянный стаканчик с дистиллированной водой. Вода смачивает батист и испаряется на шарике термометра, если водяной пар в воздухе не является насыщенным. Вследствие потери тепла на испарение шарик термометра охлаждается и смоченный термометр показывает меньшую температуру, чем сухой. Разница между показаниями термометров тем больше, чем больше отличается давление водяного пара, содержащегося в воздухе, от давления насыщенного пара. По показаниям сухого и смоченного термометров при помощи особых психрометрических таблиц находят давление водяного пара и относительную влажность воздуха (приложение 5).[3]

5. Разрушающие действие влажности

Погода не только является темой многих праздных разговоров, но она также часто определяет наше поведение. В зависимости от погоды мы решаем, поехать ли на пикник, пойти ли на каток, покататься ли на лодке, пойти ли поплавать или пройтись на лыжах. По климату можно судить, какую одежду носят люди, что они едят и в каких жилищах живут. В зависимости от погоды каникулы могут быть очень приемлемыми или неудачными. Погода действует на здоровье, самочувствие и благополучие всего населения.

Климат Земли меняется не только из-за глобального потепления, но и увеличения влажности воздуха. К такому выводу пришли американские и британские ученые, Менее чем за последние 30 лет уровень влажности воздуха рядом с поверхностью земли вырос на 2,2%, отмечают они. Значительно увеличился этот показатель и над поверхностью Мирового океана. Жара при высоком уровне влажности оказывает еще большее негативное воздействие на людей, — подчеркивают специалисты. Это выражается, прежде всего, в том, что при более высокой влажности существенно ухудшается теплообмен человеческого организма. Ученые установили также, что повышение уровня влажности, так же как и парниковые газы, является результатом жизнедеятельности людей. Причем, согласно утверждениям исследователей, если международное сообщество не предпримет никаких действий, то экологическая ситуация на нашей планете будет только ухудшаться. Так, при общем потеплении климата на 1 градус по Цельсию влажность будет возрастать на 6%. Используя температурные прогнозы Международной комиссии по изменению климата, ученые установили, что к 2100 году влажность на планете вырастет на 24%.[7]

Старейшая библиотека в Симферополе может «умереть». Местные власти отказываются выделять средства не только на закупку новых книг и периодических изданий, но и на ремонт одной из старейших библиотек Крыма, существующей уже 101 год. Вместе с библиотекой гибнут и редкие книги.Здание библиотеки построено в конце XIX века. Сейчас оно в аварийном состоянии. Ремонт здесь не делали больше 30 лет. Стены отсырели. Штукатурка обваливается. Высокая влажность уничтожает книги, например – издание сочинений Жуковского 1902 г. В этом году библиотеке выделили лишь 5 тыс. грн. на приобретение книг. На остальное – денег нет. Ежегодно в библиотеку приходят более 3 тыс. читателей, но власти продолжают не замечать проблем вековой библиотеки. Ее работники не без горечи говорят – Симферополь может потерять не только уникальные фонды, но и историческое здание.[9]

5.3 Влажность воздуха и серверы

На данный момент именно влажность является самым недооцененным по важности параметром жизнеобеспечения серверной. Несколько простых фактов: — При влажности ниже 30% поток воздуха, проходящего сквозь сервер, вызывает накопление статического электричества на микросхемах и платах внутри сервера. Иногда накапливается достаточно большое напряжение для возникновения пробоев, например, между ножками соседних микросхем. Это приводит к сбоям, которые традиционно списываются на ту или иную софтверную компанию. Если мы берем воздух с температурой -7.5 градусов Цельсия и относительной влажностью 100% и нагреваем этот воздух до +25 градусов без добавления влаги, то относительная влажность этого воздуха станет. 10%!

Какие можно сделать выводы? 1. В серверной необходимо как минимум постоянно контролировать влажность. Если влажность ниже 35% (т.к. большинство датчиков влажности имеют погрешность +/-5% rH), обязательно использование в серверной заземляющих браслетов. А в идеале нужно поддерживать влажность в серверной на уровне 40-55%. 2. Ни в коем случае нельзя делать в серверной какую-либо приточную вентиляцию. Вытяжная вентиляция должна обеспечивать минимально допустимый для серверных уровень воздухообмена.[14]

6.1 Сосуды и капилляры в древесине

Свойства древесины очень сильно зависят от содержания влаги. Абсолютной влажностью древесины называется отношение массы влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Относительная влажность древесины — это отношение массы влаги, содержащейся в древесине, к массе древесины во влажном состоянии, выраженное в процентных. В первую очередь из древесины испаряется свободная влага, при дальнейшей сушке начинается процесс испарения связанной влаги, в результате которого происходит значительное изменение физико-механичеких свойств древесины. У живого (свежесрубленного) дерева содержание влаги будет обычно находиться в районе 50% -100%. После рубки содержание влаги снижается. Вначале испаряется свободная влага, пока не будет достигнута так называемая точка насыщения волокна. Это та точка, при которой вся свободная вода ушла, а оставшаяся влага связана внутри стенок клетки. Эта точка зависит от температуры, но для большинства видов древесины составляет 30% (в пересчёте на сухой вес). При удалении из древесины связанной влаги происходит уменьшение линейных размеров и объема древесины. Такой процесс называется усушкой. Усушка обычно зависит от плотности древесины, при этом лиственные породы дают большую усушку, чем хвойные.[5]

Одна из самых легких древесин у бальсового дерева, или охромы. Удельный вес древесины 0,12, то есть кубический дециметр ее весит всего 120граммов, она почти в два раза легче пробки, в 7 раз легче древесины обычных деревьев и в 9 раз легче воды. Однако такие свойства древесина бальзы приобретает после высушивания.

У живого дерева древесина состоит из крупных клетчатковых клеток, заполненных клеточным соком, и ствол свежесрубленного дерева очень тяжелый. Для того чтобы бревно не сгнило, его ставят вертикально или сушат в специальных сушилках (оставленное на земле оно может сгнить за двое суток). Сухая древесина приобретает высокую прочность (близкую к прочности дуба), но она мягкая и губчатая, не имеет годичных колец, так как дерево растет непрерывно.

Уникальные свойства древесины бальзы были известны еще инкам, которые выдалбливали из нее каноэ и делали плоты, на которых совершали длительные походы. Когда испанцы увидели эти замечательные плоты, они были поражены, но материала, из которого они были сделаны, не знали, они дали ему имя «бальза» или «бальса», что на испанском языке означает «плот».

С течением времени древесина бальзы приобрела важное хозяйственное значение. Ее используют в строительстве и особенно самолетостроении, при отделочных работах. Для придания красивого внешнего вида ее предварительно фанеруют, т. е. обклеивают фанерой из ценных пород деревьев. В этом случае изделия имеют массу вдвое легче еловой древесины, однако особой прочностью не отличаются.

Большая губчатость древесины бальзы делает ее прекрасным термо-, шумо- и виброизоляционным материалом. Был проделан такой опыт: кусок замороженного сливочного масла поместили в бальзовый толстостенный ящик и выдерживали в нем в течение 8 суток при температуре воздуха плюс 28° С. Масло не растаяло. Поэтому досками из бальзы обшивают внутренние стенки рефрижераторов. Подушки из бальзы подкладывают под тяжелые вибрирующие машины. Интересно, что человек может без особого труда удерживать на плечах бальсовое бревно длиной 4,5метра и диаметром 50сантиметров.

Напомним, что известный норвежский исследователь Тур Хейердал изготовил свой плот «Кон-Тики» из 9 бревен бальзы, скрепленных веревкой, и переплыл на нем Тихий океан — от берегов Перу до Полинезии.

Растет бальза от Мексики до Боливии и культивируется в Индии, Венесуэле, Коста-Рике. Это необыкновенно быстрорастущее дерево, к 7 годам достигающее высоты 22метра и диаметра 60 сантиметров, а к 10 годам соответственно 30 и 1метр. В благоприятных условиях в год вырастает на 4метра.Только что срубленное бальсовое дерево может иметь влажность, доходящую до 600% и весить очень много. В высушенном состоянии это дерево — легче пробки. [12]

6.3 Пословицы и поговорки о влажности

Много снега — много хлеба.

Тихая вода подмывает берега.

Вода и камень точит.

Без крышки самовар не кипит, без матери ребенок не резвиться.

Замерз — как на дне морском.[11]

РОСА На Прокла поле от росы промокло.

Утром сильная роса и туман — к хорошей погоде.

Изобильные росы, день-плакальщик, великие и целебные росы.

Утренняя роса — добрая слеза: ею лес умывается, с ночкой прощается. Вечерняя роса — к малооблачной /безоблачной/ ночи.

Утренняя к сохранению хорошей погоды.

Очень сильная роса к ненастью.

Полное отсутствие росы:

к сохранению хорошей погоды

к затяжному ненастью

жди назавтра дождя

Мелкими каплями — ждите нескольких изумительно прозрачных ночей.

Поднимающийся вверх — перед дождем.

Лежащий в низменных местах — к сохранению (улучшению) хорошей погоды.

Туман на высотных местах — к пасмурным ночам.

Соль мокнет — к дождю.

Табак сыреет — к сырой погоде. Лучина трещит и мечет искры — к ненастью.

Если в поле далеко раздается голос, то будет дождь.

Горшки легко позакипают через край — к ненастью.[15]

Зимой — греет, весной — тлеет, летом — умирает, осенью — летает. (Снег.) Мир обогревает, усталости не знает. (Солнце.) Как можно пронести воду в решете? (Заморозив воду.)[11]

Измерение влажности воздуха в кабинете.

Цель: измерить влажность воздуха в помещении при помощи двух термометров.

Температура в помещении измеряется с помощью обычного ртутного термометра и записывается. Затем головку термометра необходимо плотно обернуть мокрой марлей или ватой и спустя 10 минут еще раз измерять температуру.Теперь из температуры “сухого” термометра вычитаем температуру “мокрого”, а по разнице температур с помощью специальной таблицы определяем влажность воздуха в помещении.

К концу 6 урока в кабинете влажность воздуха превышает норму.

Оформление цветника в кабинете.

В своем реферате я попыталась рассмотреть, какие изменения влажности происходят в атмосфере Земли, ее характеристики, ее влияние на жизнедеятельность человека, на формирование климата на планете. Я узнала много нового о пониженной влажности, о ее последствиях. Мне было очень интересно познакомиться с приборами, с помощью которых измеряют влажность воздуха.

Работая над рефератом, я открыла для себя много новых и полезных фактов. Например, я узнала, что человек чувствует себя комфортно при влажности 60-70%, а при 30% ему становится плохо, ухудшается самочувствие, развиваются различные заболевания, аллергия. Я стала следить за влажностью в своем доме, чтобы не рисковать здоровьем.

Я прочитала множество литературы по влажности воздуха и выяснила, что она может нанести огромный ущерб нашей планете. Влажность может кардинально поменять климат на Земле, и через некоторое время она возрастет в несколько раз.

Я узнала, что влажность влияет практически на все, что нас окружает. Она оказывает разрушающее действие на книги, здания, серверные, климат.

Мне было очень интересно узнать о том, как приспосабливаются растения к климатическим условиям на Земле, какое влияние оказывает на них влажность, как ухаживать за ними в период пониженной или повышенной влажности. Так же я узнала, что растение – это самый первый помощник определения влажности воздуха в помещении.

Мне очень понравилось работать над выбранной темой реферата. Я узнала много нового и интересного о влажности воздуха и считаю, что влажность – это самое главное, что нас окружает.

Брилев Д.В. Физика. ООО «ТД «Издательство Мир книги» 2006г.

Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. Издательство «Просвещение» 1974г.

Куприн М.Я. Физика в сельском хозяйстве. Издательство «Просвещение» 1985г.

Рыженков А.П. Физика. Человек. Окружающая среда. Издательство «Просвещение» 1996г.

Перельман Я.И. Занимательная физика. Издательство «Наука» 1986г.

Влажность воздуха в течение года в разных уголках земного шара

Относительная влажность воздуха, %

Средняя полоса России

1 . с кондиционированием(лето-осень)

2. с центральным отоплением (зима-весна)

Элементы водного баланса

Объем, тыс. км 3 /год

Сосуды и капилляры в древесине

Старт в науке

Учредителями Конкурса являются Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов – Российская Академия Естествознания, редакция научного журнала «Международный школьный научный вестник», редакция журнала «Старт в науке».

    © 2016–2018 Российская академия естествознания

    Источник: http://school-science.ru/2/11/30427