საკუთარი სტილი

ჰაერის ტენიანობა. ჰაერის ტენიანობის განსაზღვრის მეთოდები

ამ გაკვეთილზე განიხილება ჰაერის აბსოლუტური და ფარდობითი ტენიანობის ცნება, განხილული იქნება ამ ცნებებთან დაკავშირებული ტერმინები და რაოდენობები: გაჯერებული ორთქლი, ნამის წერტილი, ტენიანობის საზომი ინსტრუმენტები. გაკვეთილზე გავეცნობით სიმკვრივისა და გაჯერებული ორთქლის წნევის ცხრილებს და ფსიქომეტრულ ცხრილს.

ადამიანისთვის ტენიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრია. გარემო, რადგან ჩვენი ორგანიზმი ძალიან აქტიურად რეაგირებს მის ცვლილებებზე. მაგალითად, ორგანიზმის ფუნქციონირების მარეგულირებელი მექანიზმი, როგორიცაა ოფლიანობა, პირდაპირ კავშირშია გარემოს ტემპერატურასა და ტენიანობასთან. მაღალი ტენიანობის დროს კანის ზედაპირიდან ტენის აორთქლების პროცესები პრაქტიკულად კომპენსირდება მისი კონდენსაციის პროცესებით და ირღვევა ორგანიზმიდან სითბოს გამოყოფა, რაც იწვევს თერმორეგულაციის დარღვევას. დაბალი ტენიანობის დროს ტენიანობის აორთქლების პროცესები ჭარბობს კონდენსაციის პროცესებს და სხეული კარგავს ძალიან ბევრ სითხეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გაუწყლოება.

ტენიანობის რაოდენობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ადამიანებისთვის და სხვა ცოცხალი ორგანიზმებისთვის, არამედ ნაკადისთვის. ტექნოლოგიური პროცესები. მაგალითად, წყლის ელექტრული დენის გატარების ცნობილი თვისების გამო, ჰაერში მისმა შემცველობამ შეიძლება სერიოზულად იმოქმედოს ელექტრული მოწყობილობების უმეტესობის სწორ მუშაობაზე.

გარდა ამისა, ტენიანობის კონცეფცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეფასების კრიტერიუმი ამინდის პირობები, რომელიც ყველამ იცის ამინდის პროგნოზებიდან. აღსანიშნავია, რომ თუ შევადარებთ ტენიანობას სხვადასხვა დროსწლები ჩვენს ჩვეულ რეჟიმში კლიმატური პირობები, მაშინ უფრო მაღალია ზაფხულში და უფრო დაბალი ზამთარში, რაც დაკავშირებულია, კერძოდ, აორთქლების პროცესების ინტენსივობასთან სხვადასხვა ტემპერატურაზე.

ტენიანი ჰაერის ძირითადი მახასიათებლებია:

  1. ჰაერში წყლის ორთქლის სიმკვრივე;
  2. ფარდობითი ტენიანობა.

ჰაერი არის კომპოზიტური გაზი და შეიცავს ბევრ განსხვავებულ გაზს, მათ შორის წყლის ორთქლს. ჰაერში მისი ოდენობის შესაფასებლად აუცილებელია განისაზღვროს რა მასა აქვს წყლის ორთქლს გარკვეულ გამოყოფილ მოცულობაში - ეს მნიშვნელობა ხასიათდება სიმკვრივით. ჰაერში წყლის ორთქლის სიმკვრივეს ე.წ აბსოლუტური ტენიანობა.

განმარტება.ჰაერის აბსოლუტური ტენიანობა- ერთში შემავალი ტენის რაოდენობა კუბური მეტრისაჰაერო.

Დანიშნულებააბსოლუტური ტენიანობა: (როგორც არის ჩვეულებრივი აღნიშვნა სიმკვრივისთვის).

ერთეულებიაბსოლუტური ტენიანობა: (SI-ში) ან (ჰაერში წყლის ორთქლის მცირე რაოდენობის გაზომვის მოხერხებულობისთვის).

ფორმულაგამოთვლები აბსოლუტური ტენიანობა:

აღნიშვნები:

ორთქლის (წყლის) მასა ჰაერში, კგ (SI-ში) ან გ;

ორთქლის მითითებულ მასას შემცველი ჰაერის მოცულობა არის .

ერთ მხარეს, აბსოლუტური ტენიანობაჰაერი გასაგები და მოსახერხებელი ღირებულებაა, რადგან ის იძლევა წარმოდგენას ჰაერში წყლის სპეციფიკურ შემცველობაზე, მეორეს მხრივ, ეს მნიშვნელობა მოუხერხებელია ცოცხალი ორგანიზმების მიერ ტენიანობის მგრძნობელობის თვალსაზრისით. გამოდის, რომ, მაგალითად, ადამიანი არ გრძნობს წყლის მასის შემცველობას ჰაერში, არამედ მის შემცველობას მაქსიმალურ შესაძლო მნიშვნელობასთან შედარებით.

ასეთი აღქმის აღსაწერად დაინერგა შემდეგი რაოდენობა: ფარდობითი ტენიანობა.

განმარტება.Ფარდობითი ტენიანობა- მნიშვნელობა, რომელიც მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად შორს არის ორთქლი გაჯერებისგან.

ანუ ფარდობითი ტენიანობის მნიშვნელობა, მარტივი სიტყვებით, აჩვენებს შემდეგს: თუ ორთქლი შორს არის გაჯერებისგან, მაშინ ტენიანობა დაბალია, თუ ახლოს არის, მაღალია.

Დანიშნულებაფარდობითი ტენიანობა: .

ერთეულებიფარდობითი ტენიანობა: %.

ფორმულაგამოთვლები ფარდობითი ტენიანობა:

აღნიშვნები:

წყლის ორთქლის სიმკვრივე (აბსოლუტური ტენიანობა), (SI-ში) ან ;

გაჯერებული წყლის ორთქლის სიმკვრივე მოცემულ ტემპერატურაზე, (SI-ში) ან .

როგორც ფორმულიდან ჩანს, მასში შედის აბსოლუტური ტენიანობა, რომელსაც ჩვენ უკვე ვიცნობთ, და გაჯერებული ორთქლის სიმკვრივე იმავე ტემპერატურაზე. ჩნდება კითხვა: როგორ განვსაზღვროთ ეს უკანასკნელი მნიშვნელობა? ამისათვის არის სპეციალური მოწყობილობები. განვიხილავთ კონდენსირებადიჰიგირომეტრი(ნახ. 4) - მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ნამის წერტილის დასადგენად.

განმარტება.ნამის წერტილი- ტემპერატურა, რომლის დროსაც ორთქლი გაჯერდება.

ბრინჯი. 4. კონდენსაციის ჰიგირომეტრი ()

ადვილად აორთქლებადი სითხე, მაგალითად, ეთერი, შეედინება მოწყობილობის კონტეინერში, ჩასმულია თერმომეტრი (6) და ჰაერი ტუმბოს კონტეინერში ნათურის გამოყენებით (5). გაზრდილი ჰაერის მიმოქცევის შედეგად იწყება ეთერის ინტენსიური აორთქლება, ამის გამო კონტეინერის ტემპერატურა იკლებს და სარკეზე ჩნდება ნამი (შედედებული ორთქლის წვეთები) (4). იმ მომენტში, როდესაც სარკეზე ნამი გამოჩნდება, ტემპერატურა იზომება თერმომეტრის გამოყენებით.

რა ვუყოთ მიღებულ ტემპერატურულ მნიშვნელობას (ნამის წერტილი)? არსებობს სპეციალური ცხრილი, რომელშიც შეყვანილია მონაცემები - გაჯერებული წყლის ორთქლის რა სიმკვრივე შეესაბამება თითოეულ კონკრეტულ ნამის წერტილს. უნდა აღინიშნოს სასარგებლო ფაქტი, რომ ნამის წერტილის მატებასთან ერთად იზრდება შესაბამისი გაჯერებული ორთქლის სიმკვრივის მნიშვნელობაც. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რაც უფრო თბილია ჰაერი, მით დიდი რაოდენობითის შეიძლება შეიცავდეს ტენიანობას და პირიქით, რაც უფრო ცივია ჰაერი, მით ნაკლებია მასში ორთქლის მაქსიმალური შემცველობა.

ახლა განვიხილოთ სხვა ტიპის ჰიგირომეტრების, ტენიანობის მახასიათებლების გასაზომი მოწყობილობების მუშაობის პრინციპი (ბერძნული ჰიგროსიდან - "სველი" და მეტრეო - "მე ვზომავ").

თმის ჰიგირომეტრი(სურ. 5) - ფარდობითი ტენიანობის საზომი მოწყობილობა, რომელშიც თმა, მაგალითად ადამიანის თმა, მოქმედებს როგორც აქტიური ელემენტი.

თმის ჰიგირომეტრის მოქმედება ეფუძნება ცხიმოვანი თმის თვისებას შეცვალოს მისი სიგრძე ჰაერის ტენიანობის ცვლილებისას (ტენიანობის მატებასთან ერთად თმის სიგრძე იზრდება, შემცირებით მცირდება), რაც შესაძლებელს ხდის ფარდობითი ტენიანობის გაზომვას. თმა ლითონის ჩარჩოზეა გადაჭიმული. თმის სიგრძის ცვლილება გადაეცემა სასწორის გასწვრივ მოძრავ ისრს. უნდა გვახსოვდეს, რომ თმის ჰიგირომეტრი არ იძლევა ზუსტი ღირებულებებიფარდობითი ტენიანობა და გამოიყენება ძირითადად საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის.

ფარდობითი ტენიანობის გასაზომად უფრო მოსახერხებელი და ზუსტი მოწყობილობაა ფსიქრომეტრი (ძველი ბერძნული ψυχρός - „ცივი“) (სურ. 6).

ფსიქრომეტრი შედგება ორი თერმომეტრისგან, რომლებიც ფიქსირდება საერთო მასშტაბით. ერთ-ერთ თერმომეტრს უწოდებენ სველ თერმომეტრს, რადგან ის შეფუთულია კამბრიკულ ქსოვილში, რომელიც ჩაეფლო წყლის რეზერვუარში, რომელიც მდებარეობს უკანა მხარემოწყობილობა. წყალი აორთქლდება სველი ქსოვილიდან, რაც იწვევს თერმომეტრის გაციებას, მისი ტემპერატურის შემცირების პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ სტადიას მიაღწევს, სანამ ორთქლი სველ ქსოვილთან ახლოს არ მიაღწევს გაჯერებას და თერმომეტრი იწყებს ნამის წერტილის ტემპერატურის ჩვენებას. ამრიგად, სველი ნათურის თერმომეტრი აჩვენებს ტემპერატურას ნაკლები ან ტოლი გარემოს რეალურ ტემპერატურაზე. მეორე თერმომეტრს ეწოდება მშრალი თერმომეტრი და აჩვენებს რეალურ ტემპერატურას.

მოწყობილობის კორპუსზე, როგორც წესი, არის ასევე ე.წ. ფსიქომეტრიული ცხრილი (ცხრილი 2). ამ ცხრილის გამოყენებით, შეგიძლიათ განსაზღვროთ მიმდებარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა მშრალი ნათურის თერმომეტრის მიერ ნაჩვენები ტემპერატურის მნიშვნელობიდან და მშრალი და სველი ნათურების ტემპერატურის სხვაობიდან.

თუმცა, ასეთი მაგიდის გარეშეც კი, შეგიძლიათ დაახლოებით განსაზღვროთ ტენიანობის რაოდენობა შემდეგი პრინციპის გამოყენებით. თუ ორივე თერმომეტრის ჩვენებები ერთმანეთთან ახლოსაა, მაშინ ტენიანიდან წყლის აორთქლება თითქმის მთლიანად კომპენსირდება კონდენსაციის გზით, ანუ ჰაერის ტენიანობა მაღალია. თუ პირიქით, თერმომეტრის ჩვენებათა სხვაობა დიდია, მაშინ სველი ქსოვილიდან აორთქლება ჭარბობს კონდენსაციას და ჰაერი მშრალია და დაბალი ტენიანობა.

მოდით მივმართოთ ცხრილებს, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ჰაერის ტენიანობის მახასიათებლები.

ტემპერატურა,

წნევა, მმ. რტ. Ხელოვნება.

ორთქლის სიმკვრივე

მაგიდა 1. გაჯერებული წყლის ორთქლის სიმკვრივე და წნევა

კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გაჯერებული ორთქლის სიმკვრივის მნიშვნელობა იზრდება მის ტემპერატურასთან ერთად, იგივე ეხება გაჯერებული ორთქლის წნევას.

მაგიდა 2. ფსიქომეტრიული ცხრილი

შეგახსენებთ, რომ ფარდობითი ტენიანობა განისაზღვრება მშრალი ნათურის ჩვენებების მნიშვნელობით (პირველი სვეტი) და მშრალ და სველ მაჩვენებლებს შორის სხვაობით (პირველი რიგი).

დღევანდელ გაკვეთილზე გავიგეთ ჰაერის მნიშვნელოვანი მახასიათებლის - მისი ტენიანობის შესახებ. როგორც უკვე ვთქვით, ტენიანობა კლებულობს ცივ სეზონზე (ზამთარში) და მატულობს თბილ სეზონზე (ზაფხული). მნიშვნელოვანია, რომ შეძლოთ ამ ფენომენების რეგულირება, მაგალითად, თუ საჭიროა ტენიანობის გაზრდა, მოათავსეთ ოთახი ზამთრის დროწყლის რამდენიმე რეზერვუარი აორთქლების პროცესების გასაძლიერებლად, თუმცა ეს მეთოდი ეფექტური იქნება მხოლოდ შესაბამის ტემპერატურაზე, რომელიც უფრო მაღალია ვიდრე გარეთ.

შემდეგ გაკვეთილზე განვიხილავთ რა არის გაზის მუშაობა და შიდა წვის ძრავის მუშაობის პრინციპი.

ბიბლიოგრაფია

  1. გენდენშტეინი L.E., Kaidalov A.B., Kozhevnikov V.B. / რედ. ორლოვა V.A., Roizena I.I. ფიზიკა 8. - მ.: მნემოსინე.
  2. პერიშკინი A.V. ფიზიკა 8. - M.: Bustard, 2010 წ.
  3. Fadeeva A.A., Zasov A.V., Kiselev D.F. ფიზიკა 8. - მ.: განმანათლებლობა.
  1. ინტერნეტ პორტალი "dic.academic.ru" ()
  2. ინტერნეტ პორტალი "baroma.ru" ()
  3. ინტერნეტ პორტალი "femto.com.ua" ()
  4. ინტერნეტ პორტალი "youtube.com" ()

Საშინაო დავალება

ამ ამოცანისთვის შეგიძლიათ მიიღოთ 1 ქულა 2020 წლის ერთიან სახელმწიფო გამოცდაზე

ფიზიკაში ერთიანი სახელმწიფო გამოცდის მე-10 ამოცანა ეთმობა თერმულ წონასწორობას და მასთან დაკავშირებულ ყველაფერს. ბილეთები ისეა აგებული, რომ დაახლოებით ნახევარი შეიცავს კითხვებს ტენიანობის შესახებ (ასეთი პრობლემის ტიპიური მაგალითია „რამდენჯერ გაიზარდა ორთქლის მოლეკულების კონცენტრაცია, თუ ორთქლის მოცულობა იზოთერმულად განახევრდა“), დანარჩენი. ეხება ნივთიერებების თბოტევადობას. კითხვები სითბოს სიმძლავრის შესახებ თითქმის ყოველთვის შეიცავს გრაფიკს, რომელიც ჯერ უნდა შეისწავლოს კითხვაზე სწორი პასუხის გასაცემად.

ფიზიკაში ერთიანი სახელმწიფო გამოცდის მე-10 დავალება ჩვეულებრივ იწვევს სტუდენტებს სირთულეებს, გარდა რამდენიმე ვარიანტისა, რომლებიც ეძღვნება ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის განსაზღვრას ფსიქომეტრიული ცხრილების გამოყენებით. ყველაზე ხშირად, სკოლის მოსწავლეები ამ კითხვით იწყებენ დავალებების შესრულებას, რომლის გადაჭრას ჩვეულებრივ ერთი ან ორი წუთი სჭირდება. თუ სტუდენტი მიიღებს ბილეთს ფიზიკის ერთიანი სახელმწიფო გამოცდის მე-10 დავალებით, ეს მნიშვნელოვნად გააადვილებს მთელ გამოცდას, რადგან მისი შესრულების დრო შეზღუდულია. გარკვეული თანხაწუთები.

ტენიანობა არის ჰაერში წყლის ორთქლის რაოდენობის საზომი. ფარდობითი ტენიანობა არის წყლის რაოდენობა, რომელიც შეიცავს ჰაერში მოცემულ ტემპერატურაზე შედარებით მაქსიმალური რაოდენობაწყალი, რომელიც შეიძლება იყოს ჰაერში იმავე ტემპერატურაზე ორთქლის სახით.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფარდობითი ტენიანობა გვიჩვენებს, თუ რამდენი ტენიანობაა საჭირო იმისათვის, რომ კონდენსაცია მოხდეს მოცემულ გარემო პირობებში. ეს მნიშვნელობა ახასიათებს ჰაერის წყლის ორთქლით გაჯერების ხარისხს. გაანგარიშებისას ოპტიმალური ტენიანობაშიდა ჰაერს უწოდებენ ფარდობით ტენიანობას.

  • მაგალითად, 21°C ტემპერატურაზე, ერთი კილოგრამი მშრალი ჰაერი შეიძლება შეიცავდეს 15,8 გ-მდე ტენიანობას. თუ 1 კგ მშრალი ჰაერი შეიცავს 15,8 გ წყალს, მაშინ ფარდობითი ტენიანობა ითვლება 100%. თუ ჰაერის ერთი და იგივე რაოდენობა შეიცავს 7,9 გ წყალს იმავე ტემპერატურაზე, მაშინ, ტენის მაქსიმალურ შესაძლო რაოდენობასთან შედარებით, თანაფარდობა იქნება: 7,9/15,8 = 0,50 (50%). ამიტომ, ასეთი ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა იქნება 50%.

რა ტენიანობაა ოპტიმალური?

საცხოვრებელ სივრცეში იდეალური ტენიანობაა 40-60%. IN ზაფხულის თვეებიჰაერი საკმარისად დატენიანებულია (განსაკუთრებით წვიმიან ამინდში ფარდობითი ტენიანობა შეიძლება მიაღწიოს 80-90%), ამიტომ არ არის საჭირო დატენიანების დამატებითი მეთოდები.

თუმცა, ზამთარში, ცენტრალური გათბობის სისტემები და სხვა გათბობის მოწყობილობები იწვევს მშრალი ჰაერი. ეს იმიტომ ხდება, რომ ინტენსიური გათბობა ზრდის ტემპერატურას, მაგრამ არ ზრდის წყლის ორთქლის რაოდენობას. ეს იწვევს ტენის აორთქლებას ყველგან: კანიდან და სხეულიდან, შიდა მცენარეებიდან და ავეჯიდანაც კი. ზამთარში ბინებში ფარდობითი ტენიანობა ჩვეულებრივ არ აღემატება 15% -ს. ეს კიდევ უფრო ნაკლებია, ვიდრე საჰარის უდაბნოში! ფარდობითი ტენიანობა იქ არის 25%.

მაგიდა ოპტიმალური ტენიანობააჩვენებს, თუ რამდენად არასაკმარისია 15% დონე:

ადამიანი 45-65%კომპიუტერული ტექნიკა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა 45-65%ავეჯი და მუსიკალური ინსტრუმენტები 40-60%ბიბლიოთეკები, სამხატვრო გალერეების და მუზეუმების ექსპონატები 40-60%

როგორ მივაღწიოთ ოპტიმალურ ტენიანობას?

ერთადერთი რჩევაა ოთახის დატენიანება.

დატენიანების მრავალი "ხალხური" მეთოდი არსებობს. შეგიძლიათ, მაგალითად, ოთახში დაკიდოთ სველი პირსახოცები და ნაწიბურები. მოათავსეთ წყლის ავზი გამათბობელზე. წყლის აორთქლება ადრე თუ გვიან გამოიწვევს ჰაერის ტენიანობის მატებას. ფორტეპიანოს გამოშრობისგან დასაცავად, მანამდე რეკომენდაციას იძლეოდა წყლის ქილა შიგნით. ვარიანტი მათთვის, ვინც ხარჯს არ იშურებს, არის დეკორატიული შადრევანი ოთახში.

თუმცა, ეს მეთოდები არასასიამოვნო და არაეფექტურია. შეუძლებელია ოთახში ჰაერის ტენიანობის მნიშვნელოვნად გაზრდა ქილა წყლის გამოყენებით. გარდა ამისა, ქილა რადიატორზე და პირსახოცები თოკებზე არ გამოიყურება ძალიან ესთეტიურად სასიამოვნო.

შიდა ტენიანობის გაზრდის ყველაზე ეფექტური და პრაქტიკული გზა ინსტალაციაა დამატენიანებელი. ამ კლიმატის კონტროლის მოწყობილობას შეუძლია შეინარჩუნოს დატენიანების ზუსტად განსაზღვრული დონე, უფრო მეტიც, ის იაფი და მარტივი გამოსაყენებელია. ხოლო ახალი თაობის დამატენიანებლები თავად აკონტროლებენ ოპტიმალურ ტენიანობას.

ჰაერი გარკვეულწილად ივსება წყლის ორთქლით. მისი რაოდენობა ხასიათდება ისეთი მაჩვენებლით, როგორიცაა ტენიანობა. ეს შეიძლება იყოს აბსოლუტური და ფარდობითი. პირველი მაჩვენებელი მიუთითებს წყლის მოცულობაზე, რომელიც შეიცავს ჰაერის ერთ კუბურ მეტრს. მეორე ტერმინი გამოიყენება ორთქლის მაქსიმალურ შესაძლო რაოდენობასა და რეალურ რაოდენობას შორის თანაფარდობის დასადგენად. თუ შიდა ჰაერის ტენიანობა განისაზღვრება, ეს შედარებითი მაჩვენებელია.

რატომ გავზომოთ და აკონტროლოთ შიდა ტენიანობა?

ტენიანობა სახლში პირდაპირ აისახება მისი ყველა მაცხოვრებლის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. თუ ინდიკატორები არ შეესაბამება ნორმას, არა მხოლოდ ადამიანები განიცდიან, არამედ შიდა მცენარეები, ავეჯი და სხვა ნივთები. წყლის ორთქლის რაოდენობა გარემოში არ არის სტაბილური და მუდმივად იცვლება წელიწადის დროიდან გამომდინარე.

რატომ არის მშრალი ჰაერი საშიში?

გათბობის სეზონზე ძალიან ხშირად შეინიშნება შიდა შიდა ტენიანობის დაბალი დონე. ეს იწვევს იმ ფაქტს, რომ ადამიანი სწრაფად კარგავს წყალს კანისა და სასუნთქი გზების მეშვეობით. ასეთი უარყოფითი ფენომენების შედეგად, შეინიშნება შემდეგი ეფექტები:

  • შემცირდა ელასტიურობა და სიმშრალე კანი, რომელსაც თან ახლავს მიკრობზარების გაჩენა, იწვევს დერმატიტის განვითარებას;
  • თვალების ლორწოვანი გარსის გამოშრობა იწვევს სიწითლეს, წვას და თვალების წყლიანობას;
  • სისხლი კარგავს თხევადი კომპონენტის ნაწილს, რაც ამცირებს მისი მოძრაობის სიჩქარეს, რაც დამატებით სტრესს ქმნის გულზე;
  • ადამიანს აწუხებს თავის ტკივილი, გრძნობს დაღლილობას და კარგავს ნორმალურ შესრულებას;
  • იზრდება კუჭის წვენის სიბლანტე, რაც აფერხებს საჭმლის მონელებას;
  • ხდება სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსების გამოშრობა, რაც ასუსტებს ადგილობრივ იმუნიტეტს;
  • ჰაერში პათოგენური მიკროორგანიზმების კონცენტრაციის მატება, რომლებიც ჩვეულებრივ ანეიტრალდებიან ჰაერის წვეთებით.

ბინაში ჰაერის გასაზომად საკმარისია იყიდოთ უმარტივესი მოწყობილობა, რომელიც ჩვეულებრივ თერმომეტრთან ან საათთან არის შერწყმული. მას აქვს მცირე შეცდომა 3-5%, რაც არ არის კრიტიკული.

ერთი ჭიქა წყლის გამოყენება

ჰაერის ტენიანობის დასადგენად საჭიროა ჩვეულებრივი ჭიქა წყლით შეავსოთ და შედგით მაცივარში 3 საათით, რათა სითხე 3-5°C-მდე გაცივდეს. ჭურჭელი ამოღებულია და მაგიდაზე მოთავსებულია გათბობის მოწყობილობებისგან მოშორებით. რამდენიმე წუთის განმავლობაში ისინი აკვირდებიან შუშის კედლებს, სადაც აღმოაჩენენ კონდენსაციის გაჩენას წყლის წვეთების სახით. ექსპერიმენტის შედეგები გამოიხატება შემდეგნაირად:

  • ჭიქა სწრაფად გაშრება - ტენიანობა მცირდება;
  • კედლები დაბურული დარჩა - ოთახში ტენიანობის სტანდარტები დაცული იყო;
  • წყალმა ჭიქით დაიწყო დენა - ტენიანობა გაიზარდა.

ასმანის მაგიდა

ასმანის ცხრილი შექმნილია ფსიქომეტრის გამოყენებით ტენიანობის დასადგენად, იგი შედგება ორი თერმომეტრისგან - ჩვეულებრივი და დამატენიანებელი ფუნქციით. მეორე მოწყობილობის მიერ გაზომილი ინდიკატორები ოდნავ დაბალი იქნება ჰაერის ტენიანობა მიღებული მნიშვნელობების გამოყენებით განისაზღვრება სპეციალური ცხრილის გამოყენებით.

ნაძვის კონუსის გამოყენება

აიღეთ ჩვეულებრივი ნაძვის კონუსი და მოათავსეთ გათბობის მოწყობილობებისგან მოშორებით. მშრალ ჰაერში მისი სასწორები გაიხსნება, ხოლო ნოტიო ჰაერში მჭიდროდ იკუმშება.

ზოგადად მიღებული სტანდარტები

შიდა ტენიანობის სტანდარტები დამოკიდებულია მის დანიშნულებაზე და წელიწადის დროზე. რეკომენდებული პარამეტრების დაცვა უზრუნველყოფს კარგ ჯანმრთელობას და უარყოფითად არ იმოქმედებს ადამიანის იმუნიტეტზე.

სტანდარტები ბინისთვის

ბინისთვის, ყველა სტანდარტი კლიმატურ პარამეტრებთან დაკავშირებით მითითებულია GOST 30494-96-ში. Მიხედვით ეს დოკუმენტიჰაერის ტენიანობა ცივ სეზონში უნდა მერყეობდეს 30-45%, ხოლო თბილ სეზონზე - 30-60%. მიუხედავად ამ მნიშვნელობებისა, 30%-იანი მაჩვენებელი შეიძლება ცუდად აღიქმებოდეს ადამიანის სხეული. ამიტომ ექიმები გვირჩევენ 40-60%-იანი პარამეტრების შენარჩუნებას, რაც ოპტიმალურად ითვლება წლის ნებისმიერ დროს.

სტანდარტები ბავშვთა ოთახისთვის

ბავშვის ორგანიზმი ვერ ფუნქციონირებს ნორმალურად ჰაერის დაბალ ტენიანობაში. ეს იწვევს ლორწოვანი გარსების სწრაფ გაშრობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ადგილობრივი იმუნიტეტის დაქვეითება.

სამუშაო ადგილი

სამუშაო ადგილზე ტენიანობის დონე დამოკიდებულია სამუშაოს სპეციფიკაზე. მაგალითად, ამისთვის ოფისის თანამშრომლებიეს არის 40-60%.

როგორ მოვახდინოთ შიდა მიკროკლიმატის ნორმალიზება?

იმისათვის, რომ შიდა მიკროკლიმატი კომფორტული იყოს საცხოვრებლად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ შემდეგი რჩევები:

  • ჰაერის დამატენიანებლების გამოყენება. შეუცვლელია გათბობის სეზონზე ნებისმიერ ოთახში;
  • რეგულარული ვენტილაცია;
  • შიდა მცენარეების რაოდენობის გაზრდა;
  • გამონაბოლქვი ვენტილაციის ხელმისაწვდომობა. მიწოდების გამწოვი მოამარაგებს ოთახს სუფთა ჰაერიდა ახდენს წყლის ორთქლის რაოდენობის ნორმალიზებას;
  • ზოგიერთ შემთხვევაში რეკომენდებულია შთამნთქმელი ნივთიერებებით აღჭურვილი სპეციალური გამაფხვიერებლების გამოყენება;
  • აკრძალულია თეთრეულის გაშრობა საცხოვრებელ შენობაში, რაც უარყოფითად აისახება მათ მიკროკლიმატზე.

ვიდეო: როგორ გავზომოთ ჰაერის ტენიანობა

  • სახლში
  • Ჰაერის კონდინციონერები
ეს ვიდეო გაკვეთილი ხელმისაწვდომია გამოწერით

უკვე გაქვთ გამოწერა? Შემოსვლა

I-17="">გაჯერებული ორთქლი, ჰაერის ტენიანობა

დღევანდელ გაკვეთილს მივუძღვნით ჰაერის ტენიანობის კონცეფციის განხილვას და მისი გაზომვის მეთოდებს. მთავარი ფენომენი, რომელიც გავლენას ახდენს ჰაერის ტენიანობაზე, იქნება წყლის აორთქლების პროცესი, რაზეც ადრე უკვე ვისაუბრეთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელსაც გამოვიყენებთ, იქნება გაჯერებული და უჯერი ორთქლი.

თუ განვასხვავებთ ორთქლის სხვადასხვა მდგომარეობას, ისინი განისაზღვრება იმ ურთიერთქმედებით, რომელშიც არის ორთქლი თავის სითხესთან. თუ წარმოვიდგენთ, რომ რაღაც სითხეა დახურული კონტეინერიდა ხდება მისი აორთქლების პროცესი, მაშინ ადრე თუ გვიან ეს პროცესი მივა ისეთ მდგომარეობამდე, როდესაც თანაბარი ინტერვალებით აორთქლება კომპენსირებული იქნება კონდენსაციის გზით და მოხდება სითხის ე.წ. დინამიური წონასწორობა მის ორთქლთან (ნახ. 1).

ბრინჯი. 1. გაჯერებული ორთქლი

განმარტება.გაჯერებული ორთქლიარის ორთქლი, რომელიც იმყოფება თერმოდინამიკურ წონასწორობაში თავის სითხესთან. თუ ორთქლი არ არის გაჯერებული, მაშინ ასეთი თერმოდინამიკური წონასწორობა არ არსებობს (ნახ. 2).

ბრინჯი. 2. უჯერი ორთქლი

ამ ორი კონცეფციის გამოყენებით, ჩვენ აღვწერთ ჰაერის ისეთ მნიშვნელოვან მახასიათებელს, როგორიცაა ტენიანობა.

განმარტება.ჰაერის ტენიანობა- მნიშვნელობა, რომელიც მიუთითებს ჰაერში წყლის ორთქლის შემცველობაზე.

ჩნდება კითხვა: რატომ არის მნიშვნელოვანი ტენიანობის კონცეფციის გათვალისწინება და როგორ ხვდება წყლის ორთქლი ჰაერში? ცნობილია, რომ ყველაზედედამიწის ზედაპირი უკავია წყალს (მსოფლიო ოკეანე), რომლის ზედაპირიდანაც მუდმივად ხდება აორთქლება (ნახ. 3). რა თქმა უნდა, სხვადასხვაში კლიმატური ზონებიამ პროცესის ინტენსივობა იცვლება, დამოკიდებულია საშუალო დღიური ტემპერატურა, ქარის არსებობა და ა.შ. ეს ფაქტორები განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთ ადგილებში წყლის აორთქლების პროცესი უფრო ინტენსიურია, ვიდრე მისი კონდენსაცია, ზოგან კი პირიქით. საშუალოდ, შეიძლება ითქვას, რომ ორთქლი, რომელიც წარმოიქმნება ჰაერში, არ არის გაჯერებული და მისი თვისებები უნდა იყოს აღწერილი.

ბრინჯი. 3. სითხის აორთქლება (წყარო)

ადამიანისთვის ტენიანობის დონე ძალიან მნიშვნელოვანი გარემო პარამეტრია, რადგან ჩვენი ორგანიზმი ძალიან აქტიურად რეაგირებს მის ცვლილებებზე. მაგალითად, ორგანიზმის ფუნქციონირების მარეგულირებელი მექანიზმი, როგორიცაა ოფლიანობა, პირდაპირ კავშირშია გარემოს ტემპერატურასა და ტენიანობასთან. მაღალი ტენიანობის დროს კანის ზედაპირიდან ტენის აორთქლების პროცესები პრაქტიკულად კომპენსირდება მისი კონდენსაციის პროცესებით და ირღვევა ორგანიზმიდან სითბოს გამოყოფა, რაც იწვევს თერმორეგულაციის დარღვევას. დაბალი ტენიანობის დროს ტენიანობის აორთქლების პროცესები ჭარბობს კონდენსაციის პროცესებს და სხეული კარგავს ძალიან ბევრ სითხეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გაუწყლოება.

ტენიანობის რაოდენობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ადამიანებისთვის და სხვა ცოცხალი ორგანიზმებისთვის, არამედ ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობისთვის. მაგალითად, წყლის ელექტრული დენის გატარების ცნობილი თვისების გამო, ჰაერში მისმა შემცველობამ შეიძლება სერიოზულად იმოქმედოს ელექტრული მოწყობილობების უმეტესობის სწორ მუშაობაზე.

გარდა ამისა, ტენიანობის კონცეფცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ამინდის პირობების შესაფასებლად, რაც ყველამ იცის ამინდის პროგნოზებიდან. აღსანიშნავია, რომ თუ შევადარებთ ტენიანობას წელიწადის სხვადასხვა დროს ჩვეულ კლიმატურ პირობებში, ის უფრო მაღალია ზაფხულში და დაბალია ზამთარში, რაც დაკავშირებულია, კერძოდ, აორთქლების პროცესების ინტენსივობასთან სხვადასხვა ტემპერატურაზე.

ჰაერის აბსოლუტური ტენიანობა

ტენიანი ჰაერის ძირითადი მახასიათებლებია:

  1. ჰაერში წყლის ორთქლის სიმკვრივე;
  2. ფარდობითი ტენიანობა.

ჰაერი არის კომპოზიტური გაზი და შეიცავს ბევრ განსხვავებულ გაზს, მათ შორის წყლის ორთქლს. ჰაერში მისი ოდენობის შესაფასებლად აუცილებელია განისაზღვროს რა მასა აქვს წყლის ორთქლს გარკვეულ გამოყოფილ მოცულობაში - ეს მნიშვნელობა ხასიათდება სიმკვრივით. ჰაერში წყლის ორთქლის სიმკვრივეს ე.წ აბსოლუტური ტენიანობა.

განმარტება.ჰაერის აბსოლუტური ტენიანობა- ტენიანობის რაოდენობა, რომელსაც შეიცავს ერთი კუბური მეტრი ჰაერი.

Დანიშნულებააბსოლუტური ტენიანობა: (როგორც არის ჩვეულებრივი აღნიშვნა სიმკვრივისთვის).

ერთეულებიაბსოლუტური ტენიანობა: img="">

ორთქლის (წყლის) მასა ჰაერში, კგ (SI-ში) ან გ;

I-19="">შედარებითი ტენიანობა

ასეთი აღქმის აღსაწერად დაინერგა შემდეგი რაოდენობა: ფარდობითი ტენიანობა.

განმარტება.Ფარდობითი ტენიანობა- მნიშვნელობა, რომელიც მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად შორს არის ორთქლი გაჯერებისგან.

ანუ ფარდობითი ტენიანობის მნიშვნელობა, მარტივი სიტყვებით, აჩვენებს შემდეგს: თუ ორთქლი შორს არის გაჯერებისგან, მაშინ ტენიანობა დაბალია, თუ ახლოს არის, მაღალია.

Დანიშნულებაფარდობითი ტენიანობა: .

ერთეულებიფარდობითი ტენიანობა: %.

ფორმულაგამოთვლები ფარდობითი ტენიანობა:

Img="" i-20="">კონდენსაციის ჰიგირომეტრი

როგორც ფორმულიდან ჩანს, მასში შედის აბსოლუტური ტენიანობა, რომელსაც ჩვენ უკვე ვიცნობთ, და გაჯერებული ორთქლის სიმკვრივე იმავე ტემპერატურაზე. ჩნდება კითხვა: როგორ განვსაზღვროთ ეს უკანასკნელი მნიშვნელობა? ამისათვის არის სპეციალური მოწყობილობები. განვიხილავთ კონდენსირებადიჰიგირომეტრი(ნახ. 4) არის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ნამის წერტილის დასადგენად.

განმარტება.ნამის წერტილი- ტემპერატურა, რომლის დროსაც ორთქლი გაჯერდება.

ბრინჯი. 4. კონდენსაციის ჰიგირომეტრი (წყარო)

ადვილად აორთქლებადი სითხე, მაგალითად, ეთერი, შეედინება მოწყობილობის კონტეინერში, ჩასმულია თერმომეტრი (6) და ჰაერი ტუმბოს კონტეინერში ნათურის გამოყენებით (5). გაზრდილი ჰაერის მიმოქცევის შედეგად იწყება ეთერის ინტენსიური აორთქლება, ამის გამო კონტეინერის ტემპერატურა იკლებს და სარკეზე ჩნდება ნამი (შედედებული ორთქლის წვეთები) (4). იმ მომენტში, როდესაც სარკეზე ნამი გამოჩნდება, ტემპერატურა იზომება თერმომეტრის გამოყენებით.

რა ვუყოთ მიღებულ ტემპერატურულ მნიშვნელობას (ნამის წერტილი)? არსებობს სპეციალური ცხრილი, რომელშიც შეყვანილია მონაცემები - გაჯერებული წყლის ორთქლის რა სიმკვრივე შეესაბამება თითოეულ კონკრეტულ ნამის წერტილს. აღსანიშნავია სასარგებლო ფაქტი, რომ ნამის წერტილის მატებასთან ერთად იზრდება შესაბამისი გაჯერებული ორთქლის სიმკვრივის მნიშვნელობაც. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რაც უფრო თბილია ჰაერი, მით მეტია ტენის შემცველობა, და პირიქით, რაც უფრო ცივია ჰაერი, მით ნაკლებია მასში ორთქლის მაქსიმალური შემცველობა.

თმის ჰიგირომეტრი

ახლა განვიხილოთ სხვა ტიპის ჰიგირომეტრების, ტენიანობის მახასიათებლების გაზომვის ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპი (ბერძნული ჰიგროსიდან - "სველი" და მეტრეო - "მე ვზომავ").

თმის ჰიგირომეტრი(სურ. 5) არის ფარდობითი ტენიანობის საზომი მოწყობილობა, რომელშიც თმა, მაგალითად ადამიანის თმა, მოქმედებს როგორც აქტიური ელემენტი.

ბრინჯი. 5. თმის ჰიგირომეტრი (წყარო)

თმის ჰიგირომეტრის მოქმედება ეფუძნება ცხიმოვანი თმის თვისებას შეცვალოს მისი სიგრძე ჰაერის ტენიანობის ცვლილებისას (ტენიანობის მატებასთან ერთად თმის სიგრძე იზრდება, შემცირებით მცირდება), რაც შესაძლებელს ხდის ფარდობითი ტენიანობის გაზომვას. თმა ლითონის ჩარჩოზეა გადაჭიმული. თმის სიგრძის ცვლილება გადაეცემა სასწორის გასწვრივ მოძრავ ისრს. უნდა გვახსოვდეს, რომ თმის ჰიგირომეტრი არ იძლევა ზუსტი ფარდობითი ტენიანობის მაჩვენებლებს და გამოიყენება ძირითადად საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის.

ფსიქომეტრი

ფარდობითი ტენიანობის გასაზომად უფრო მოსახერხებელი და ზუსტი მოწყობილობაა ფსიქრომეტრი (ძველი ბერძნული ψυχρός - „ცივი“) (სურ. 6).

ფსიქრომეტრი შედგება ორი თერმომეტრისგან, რომლებიც ფიქსირდება საერთო მასშტაბით. ერთ-ერთ თერმომეტრს სველ თერმომეტრს უწოდებენ, რადგან ის შეფუთულია კამბრიკულ ქსოვილში, რომელიც ჩაეფლო მოწყობილობის უკანა მხარეს მდებარე წყლის რეზერვუარში. წყალი აორთქლდება სველი ქსოვილიდან, რაც იწვევს თერმომეტრის გაციებას, მისი ტემპერატურის შემცირების პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ სტადიას მიაღწევს, სანამ ორთქლი სველ ქსოვილთან ახლოს არ მიაღწევს გაჯერებას და თერმომეტრი იწყებს ნამის წერტილის ტემპერატურის ჩვენებას. ამრიგად, სველი ნათურის თერმომეტრი აჩვენებს ტემპერატურას ნაკლები ან ტოლი გარემოს რეალურ ტემპერატურაზე. მეორე თერმომეტრს ეწოდება მშრალი თერმომეტრი და აჩვენებს რეალურ ტემპერატურას.

მოწყობილობის კორპუსზე, როგორც წესი, არის ასევე ე.წ. ფსიქომეტრიული ცხრილი (ცხრილი 2). ამ ცხრილის გამოყენებით, შეგიძლიათ განსაზღვროთ მიმდებარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა მშრალი ნათურის თერმომეტრის მიერ ნაჩვენები ტემპერატურის მნიშვნელობიდან და მშრალი და სველი ნათურების ტემპერატურის სხვაობიდან.

თუმცა, ასეთი მაგიდის გარეშეც კი, შეგიძლიათ დაახლოებით განსაზღვროთ ტენიანობის რაოდენობა შემდეგი პრინციპის გამოყენებით. თუ ორივე თერმომეტრის ჩვენებები ერთმანეთთან ახლოსაა, მაშინ ტენიანიდან წყლის აორთქლება თითქმის მთლიანად კომპენსირდება კონდენსაციის გზით, ანუ ჰაერის ტენიანობა მაღალია. თუ პირიქით, თერმომეტრის ჩვენებათა სხვაობა დიდია, მაშინ სველი ქსოვილიდან აორთქლება ჭარბობს კონდენსაციას და ჰაერი მშრალია და დაბალი ტენიანობა.

ტენიანობის მახასიათებლების ცხრილები

მოდით მივმართოთ ცხრილებს, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ჰაერის ტენიანობის მახასიათებლები.

ტემპერატურა,

წნევა, მმ. რტ. Ხელოვნება.

ორთქლის სიმკვრივე

« ფიზიკა - მე-10 კლასი“

პრობლემების გადაჭრისას უნდა გვახსოვდეს, რომ გაჯერებული ორთქლის წნევა და სიმკვრივე არ არის დამოკიდებული მის მოცულობაზე, არამედ დამოკიდებულია მხოლოდ ტემპერატურაზე. მდგომარეობის განტოლება იდეალური გაზიდაახლოებით გამოიყენება გაჯერებული ორთქლის აღსაწერად. მაგრამ როდესაც გაჯერებული ორთქლი შეკუმშულია ან თბება, მისი მასა არ რჩება მუდმივი.

ზოგიერთი პრობლემის გადაჭრისას შეიძლება დაგჭირდეთ გაჯერებული ორთქლის წნევის მნიშვნელობები გარკვეულ ტემპერატურაზე. ეს მონაცემები უნდა იყოს აღებული ცხრილიდან.


დავალება 1.


დახურული ჭურჭელი V 1 = 0,5 მ 3 მოცულობით შეიცავს წყალს m = 0,5 კგ მასით. ჭურჭელი გაცხელდა t = 147 °C ტემპერატურამდე. რამდენად უნდა შეიცვალოს ჭურჭლის მოცულობა ისე, რომ იგი შეიცავდეს მხოლოდ გაჯერებულ ორთქლს? გაჯერებული ორთქლის წნევა pH. n ტემპერატურაზე t = 147 °C უდრის 4,7 10 5 Pa.


გამოსავალი.


გაჯერებული ორთქლი pH წნევაზე. n იკავებს მოცულობას, სადაც M = 0,018 კგ/მოლი - მოლური მასაწყალი. ჭურჭლის მოცულობა არის V 1 > V, რაც ნიშნავს, რომ ორთქლი არ არის გაჯერებული. იმისათვის, რომ ორთქლი გაჯერდეს, ჭურჭლის მოცულობა უნდა შემცირდეს

დავალება 2.


ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა დახურულ ჭურჭელში t 1 = 5 °C ტემპერატურაზე უდრის φ 1 = 84%, ხოლო t 2 = 22 °C ტემპერატურაზე უდრის φ 2 = 30%. რამდენჯერ არის წყლის გაჯერებული ორთქლის წნევა t 2 ტემპერატურაზე მეტი t 1 ტემპერატურაზე?


გამოსავალი.


წყლის ორთქლის წნევა ჭურჭელში T 1 = 278 K არის სადაც p n. n1 - გაჯერებული ორთქლის წნევა T1 ტემპერატურაზე. ტემპერატურაზე T 2 = 295 K წნევა

ვინაიდან მოცულობა მუდმივია, მაშინ ჩარლზის კანონის მიხედვით

აქედან

დავალება 3.


ოთახში 40 მ 3 მოცულობით ჰაერის ტემპერატურაა 20 ° C, მისი ფარდობითი ტენიანობა φ 1 = 20%. რამდენი წყალი უნდა აორთქლდეს, რომ φ 2 ფარდობითი ტენიანობა 50%-ს მიაღწიოს? ცნობილია, რომ 20 °C-ზე გაჯერების ორთქლის წნევა рнп = 2330 Pa.


გამოსავალი.


Ფარდობითი ტენიანობა აქედან

ორთქლის წნევა ფარდობით ტენიანობაზე φ 1 და φ 2

სიმკვრივე დაკავშირებულია წნევასთან ტოლობით ρ = Mp/RT, საიდანაც

წყლის მასები ოთახში φ 1 და φ 2 ტენიანობის დროს

წყლის მასა აორთქლებისთვის:


დავალება 4.


ოთახში დახურული ფანჯრებით 15 °C ტემპერატურაზე, ფარდობითი ტენიანობა φ = 10%. რა იქნება ფარდობითი ტენიანობა, თუ ოთახში ტემპერატურა 10 °C-ით მოიმატებს? გაჯერებული ორთქლის წნევა 15 °C pH-ზე. p1 = 12,8 მმ Hg. არტ., და 25 °C-ზე pH p2 = 23,8 მმ Hg. Ხელოვნება.



ვინაიდან ორთქლი უჯერია, ორთქლის ნაწილობრივი წნევა იცვლება ჩარლზის კანონის მიხედვით p 1 / T 1 = p 2 / T 2. ამ განტოლებიდან შეგიძლიათ განსაზღვროთ უჯერი ორთქლის წნევა p 2 T 2-ზე: p 2 = p 1 T 2 / T 1. ფარდობითი ტენიანობა T 1-ზე ტოლია.

ცოტაოდენი წყალი ჩაასხეს მინის კოლბაში და დახურეს საცობით. წყალი თანდათან აორთქლდა. პროცესის ბოლოს კოლბის კედლებზე მხოლოდ რამდენიმე წვეთი წყალი დარჩა. ნახატზე ნაჩვენებია კონცენტრაციის გრაფიკი დროის მიმართ წყლის ორთქლის მოლეკულები კოლბაში. რომელი განცხადება შეიძლება ჩაითვალოს სწორად?

o 1) 1-ელ ნაწილში ორთქლი გაჯერებულია, ხოლო მე-2 ნაწილში ის უჯერი

o 2) 1-ელ ნაწილში ორთქლი უჯერია, ხოლო მე-2 ნაწილში ის გაჯერებულია

o 3) ორივე უბანში ორთქლი გაჯერებულია

2. დავალება No D3360E

დახურულ ჭურჭელში ფარდობითი ტენიანობა არის 60%. რა იქნება ფარდობითი ტენიანობა, თუ ჭურჭლის მოცულობა მუდმივ ტემპერატურაზე 1,5-ჯერ შემცირდება?

5. დავალება No4aa3e9

ფარდობითი ტენიანობა ოთახში 20 ° C ტემპერატურაზე
უდრის 70%-ს. გაჯერებული წყლის ორთქლის წნევის ცხრილის გამოყენებით, განსაზღვრეთ წყლის ორთქლის წნევა ოთახში.

o 1)21,1 მმ Hg. Ხელოვნება.

o 2)25 მმ Hg. Ხელოვნება.

o 3)17.5 მმ.ვცხ.სვ. Ხელოვნება.

o 4)12,25 მმ Hg. Ხელოვნება.

32. დავალება No e430b9

ფარდობითი ტენიანობა ოთახში 20°C ტემპერატურაზე არის 70%. გაჯერებული წყლის ორთქლის სიმკვრივის ცხრილის გამოყენებით განსაზღვრეთ წყლის მასა ოთახის კუბურ მეტრში.

o 3)1,73⋅10 -2 კგ

o 4)1,21⋅10 -2 კგ

33. დავალება No DFF058

ნახატზე გამოსახულია ნახატები: წერტილოვანი ხაზი - გაჯერებული ორთქლის წნევის წყლის გრაფიკი ტემპერატურისგან და უწყვეტი ხაზი - პროცესი 1-2 ორთქლის წნევის წყლის ცვლილების გამო.

როგორც წყლის ორთქლის წნევა იცვლება, ჰაერის აბსოლუტური ტენიანობა

1) გაზრდა

2) მცირდება

3) არა ჩემგან

4) შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს

34. დავალება No e430b9

ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის დასადგენად იყენებენ მშრალ და ტენიან თერმომეტრს შორის განსხვავებას (იხ. რი-სუ-ნოკი). მოცემული ri-sun-ka-ს და psi-chro-met-ri-che- ცხრილის გამოყენებით დაადგინეთ რა ტემპერატურას (ცელსია ქალაქებში) ეწოდება მშრალი თერმომეტრი, თუ ოთახში ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა -NII 60 %

35. დავალება No DFF034

კო-სუ-დეში, დგუშის ქვეშ, არის უჯერი ორთქლი. მისი ხელახლა შეკვრა შესაძლებელია,

1) iso-bar-but-high-temp-pe-ra-tu-ru

2) ჭურჭელში კიდევ ერთი გაზის დამატება

3) ორთქლის მოცულობის გაზრდა

4) ორთქლის მოცულობის შემცირება

36. დავალება No9C5165

ფარდობითი ტენიანობა ოთახში არის 40%. როგორ ვიმუშაოთ კონცენტრაციის გარეშე ოთახის ჰაერში წყლის მო-ლე-კული და წყლის მო-ლე-კულის კონცენტრაცია გაჯერებულ წყლის ორთქლში იმავე ტემპერატურაზე პერ-რა-ტუ-რე?

1) n არის 2,5-ჯერ ნაკლები

2) n არის 2,5-ჯერ დიდი

3) n არის 40%-ით ნაკლები

4) n 40%-ით მეტი

37. დავალება No DFF058

დგუშის ქვეშ არსებულ ცილინდრში ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა არის 60%. ჰაერი იზო-ტერ-მი-ჩე-სკი იყო შეკუმშული, რამაც მისი მოცულობა გაანახევრა. ჰაერის მაღალი ტენიანობა გახდა

38. ამოცანა No1BE1AA

დახურულ qi-lin-dri-che-sky so-su-de-ში არის ტენიანი ჰაერი 100 °C ტემპერატურაზე. იმისთვის, რომ ამ კო-სუ-დას კედლებზე ნამი გქონდეს, კო-სუ-დას მოცულობა არის 25 ერთხელ. როგორია ჰაერის საწყისი აბსოლუტური ტენიანობის მიახლოება კო-სუ-დეში? პასუხი მოცემულია გ/მ 3-ში, დამრგვალებულია მთელ რიცხვებზე.

39. დავალება No0B1D50

წყალი და მისი ორთქლი დიდხანს ინახება დგუშის ქვეშ ცილინდრულ ჭურჭელში. დგუში იწყებს ჭურჭლის გარეთ მოძრაობას. ამავდროულად, წყლისა და ორთქლის ტემპერატურა უცვლელი რჩება. როგორ შეიცვლება სითხის მასა ჭურჭელში? ახსენით თქვენი პასუხი იმის მითითებით, თუ რა ფიზიკურ კანონებს ხსნიდით

40. დავალება No C32A09

წყალი და მისი ორთქლი დიდხანს ინახება დგუშის ქვეშ ცილინდრულ ჭურჭელში. დგუში იწყებს ჭურჭელში შეყვანას. ამავდროულად, წყლისა და ორთქლის ტემპერატურა უცვლელი რჩება. როგორ შეიცვლება სითხის მასა ჭურჭელში? ახსენით თქვენი პასუხი იმის მითითებით, თუ რა ფიზიკურ კანონებს ხსნიდით.

41. დავალება No AB4432

ექსპერიმენტში, რომელიც ასახავს დუღილის წერტილის დამოკიდებულებას ჰაერის წნევაზე (ნახ. ), ჰაერის ტუმბოს ზარის ქვეშ წყლის დუღილი უკვე ხდება ოთახის ტემპერატურაზე, თუ წნევა საკმარისად დაბალია.

წნევის ნაკვეთის გამოყენება გაჯერებული ორთქლიტემპერატურაზე (ნახ. ), მიუთითეთ რა ჰაერის წნევა უნდა შეიქმნას ტუმბოს ზარის ქვეშ, რათა წყალი ადუღდეს 40 °C-ზე. ახსენით თქვენი პასუხი იმის მითითებით, თუ რა ფენომენებსა და შაბლონებს ხსნიდით.

() ()

42. დავალება No E6295D

ჰაერის შედარებითი ტენიანობა ზე = 36 o C არის 80%. გაჯერებული ორთქლის წნევა ამ ტემპერატურაზე გვ n = 5945 Pa. რა მასა ორთქლს შეიცავს ამ ჰაერის 1 მ 3?

43. დავალება No9C5165

სათვალიანი მამაკაცი ქუჩიდან თბილ ოთახში შევიდა და აღმოაჩინა, რომ სათვალე დაბურული ჰქონდა. როგორი უნდა იყოს გარე ტემპერატურა ამ ფენომენისთვის? ოთახის ტემპერატურა 22°C, ფარდობითი ტენიანობა 50%. ახსენით, როგორ მიიღეთ პასუხი. (ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად იხილეთ ცხრილი წყლის ორთქლის წნევისთვის.)

44. დავალება No E6295D

დახურულ ოთახში არის ორთქლი და გარკვეული რაოდენობის წყალი. როგორ იცვლება შემდეგი სამი სიდიდე მოცულობის იზოთერმული შემცირებით: მიცემა -le-nie in co-su-de, წყლის მასა, ორთქლის მასა? თითოეული ვე-ლი-ჩი-ნი-სთვის, სიმბოლოს თანა--დან-ვე-ს-ის განმარტება from-me-not:

1) გაიზრდება;

2) შემცირება;

3) არა ჩემგან.

ჩაწერეთ არჩეული რიცხვები თითოეული ფიზიკური ზომისთვის ცხრილში. ტექსტში მოცემული რიცხვები შეიძლება განმეორდეს.

45. დავალება No8BE996

ჰაერის აბსოლუტური ტენიანობა ცი-ლინ-დრი-ჩე-სუ-დე-სუ-დეში დგუშის ქვეშ უდრის. გაზის ტემპერატურა კო-სუ-დე-ში არის 100 °C. როგორ და რამდენჯერ არის საჭირო იზო-ტერ-მი-ჩე-სკი კო-სუ-დას მოცულობის შესაცვლელად, რათა ჩამოყალიბდეს მის კედლებზე იყო ნამი?

1) შეამცირეთ კერვა 2-ჯერ 2) გაზარდეთ კერვა 20-ჯერ
3) შეამცირეთ კერვა 20-ჯერ 4) გაზარდეთ კერვა 2-ჯერ

46. ​​დავალება No 8BE999

ყოფილ პე-რი-მენებში დადგენილია, რომ ამავე დროს ჰაერი არის ოთახში სტ-კა-ნას კედელზე ცივ წყალთან ერთად ხდება წყლის ორთქლის კონდენსაცია ჰაერიდან, თუ თქვენ. შეამცირეთ ტემპერატურა. ამ ყოფილი პერიმენების შედეგების საფუძველზე განისაზღვრება ჰაერის ტენიანობა. გადაწყვეტილების მისაღებად გამოიყენეთ ცხრილი. იცვლება თუ არა ფარდობითი ტენიანობა ოთახში ჰაერის ტემპერატურის მატებისას, თუ ჰაერიდან წყლის ორთქლის კონდენსაცია იმავე ტემპერატურაზე იქნება? გაჯერებული წყლის ორთქლის წნევა და სიმკვრივე სხვადასხვა ტემპერატურაზე ცხრილში - სახე:

7,7 8,8 10,0 10,7 11,4 12,11 12,8 13,6 16,3 18,4 20,6 23,0 25,8 28,7 51,2 130,5