Kas õhul on kaal? Niiske õhu tihedus ja erimaht Kui palju kaalub liiter õhku.

Suruõhk kas õhu rõhk on suurem kui Atmosfääri rõhk.

Suruõhk on ainulaadne energiakandja koos elektriga, maagaas ja vesi. Tööstuslikes tingimustes kasutatakse suruõhku peamiselt pneumaatilise ajamiga (pneumaatilise ajamiga) seadmete ja mehhanismide juhtimiseks.

Igapäevaelus me praktiliselt ei märka Õhku enda ümber. Kuid läbi inimkonna ajaloo on inimesed kasutanud ainulaadsed omadusedõhku. Purje ja sepikoja leiutamine tuuleveski ja kuumaõhupall olid esimesed sammud õhu kasutamisel energiakandjana.

Kompressori leiutamisega on saabunud tööstusliku kasutamise ajastu suruõhk. Ja küsimus: mis on õhk ja millised omadused sellel on? - muutus jõudeolekust kaugel.

Uut pneumaatilist süsteemi projekteerima või olemasolevat uuendama asudes oleks kasulik meenutada jaõhu mõningatest omadustest, mõistetest ja mõõtühikutest.

Õhk on gaaside segu, mis koosneb peamiselt lämmastikust ja hapnikust.

Õhu koostis

Element*

Määramine

mahu järgi, %

Kaalu järgi, %

Hapnik

Süsinikdioksiid

CO2

CH 4

H2O

Keskmine sugulane molaarmass-28.98 . 10-3 kg/mol

*Õhu koostis võib varieeruda. Tööstuspiirkondades sisaldab õhk reeglina

Õhk on immateriaalne suurus, seda on võimatu tunda, nuusutada, see on igal pool, kuid inimese jaoks on see nähtamatu, pole lihtne teada saada, kui palju õhk kaalub, kuid see on võimalik. Kui Maa pind, nagu lastemängus, joonistatakse väikesteks ruutudeks, suurusega 1x1 cm, on igaühe kaal 1 kg, see tähendab, et 1 cm 2 atmosfäärist sisaldab 1 kg õhku. .

Kas seda saab tõestada? Päris. Kui ehitada skaala tavalisest pliiatsist ja kahest õhupallid, kinnitades kujunduse niidile, on pliiats tasakaalus, kuna kahe täispuhutud kuuli kaal on sama. Tasub ühe palli läbi torgata, eelis on täispuhutud palli suunas, sest kahjustatud pallist on õhk välja tulnud. Sellest lähtuvalt lihtne füüsiline kogemus tõestab, et õhul on teatud kaal. Aga kui me õhku kaalume tasane pind ja mägedes, siis on selle mass erinev - mägede õhk on palju kergem kui see, mida me mere lähedal hingame. põhjustel erinev kaal mitu:

1 m 3 õhu kaal on 1,29 kg.

  • mida kõrgemale õhk tõuseb, seda haruldasemaks see muutub ehk kõrgel mägedes ei ole õhurõhk 1 kg cm 2 kohta, vaid poole vähem, kuid ka hingamiseks vajaliku hapniku sisaldus väheneb täpselt poole võrra. , mis võib põhjustada pearinglust, iiveldust ja kõrvavalu;
  • veesisaldus õhus.

Õhusegu koostis sisaldab:

1. Lämmastik - 75,5%;

2. Hapnik - 23,15%;

3. Argoon - 1,292%;

4. Süsinikdioksiid - 0,046%;

5. Neoon - 0,0014%;

6. Metaan - 0,000084%;

7. Heelium - 0,000073%;

8. Krüpton - 0,003%;

9. Vesinik - 0,00008%;

10. Ksenoon - 0,00004%.

Koostisosade arv õhu koostises võib muutuda ja vastavalt sellele muutub ka õhumass suurenemise või vähenemise suunas.

  • Õhk sisaldab alati veeauru. Füüsikaline muster on selline, et mida kõrgem on õhutemperatuur, seda rohkem vett see sisaldab. Seda indikaatorit nimetatakse õhuniiskuseks ja see mõjutab selle kaalu.

Kuidas mõõdetakse õhu massi? Selle massi määravad mitmed näitajad.

Kui palju kaalub õhukuubik?

Temperatuuril 0 ° C on 1 m 3 õhu kaal 1,29 kg. See tähendab, et kui eraldate ruumis vaimselt ruumi, mille kõrgus, laius ja pikkus on 1 m, sisaldab see õhukuubik täpselt nii palju õhku.

Kui õhul on kaal ja kaal, mis on piisavalt tuntav, siis miks ei tunne inimene raskust? Sellised füüsiline nähtus, kui atmosfäärirõhk, tähendab, et 250 kg kaaluv õhusammas surub igale planeedi elanikule. Täiskasvanu peopesa pindala on keskmiselt 77 cm 2. See tähendab, et vastavalt füüsikaseadustele hoiab igaüks meist peopesas 77 kg õhku! See on samaväärne tõsiasjaga, et kanname pidevalt kummaski käes 5-naelast raskust. AT päris elu isegi tõstja ei saa seda teha, kuid igaüks meist saab sellise koormusega hõlpsasti hakkama, sest atmosfäärirõhk surub mõlemalt poolt, nii väljastpoolt inimkeha kui ka seestpoolt, see tähendab, et erinevus on lõppkokkuvõttes võrdne nulliga.

Õhu omadused on sellised, et see mõjutab inimkeha erineval viisil. Kõrgel mägedes tekivad inimestel hapnikupuuduse tõttu visuaalsed hallutsinatsioonid ning suurel sügavusel võib hapniku ja lämmastiku kombineerimine spetsiaalseks seguks - “naerugaasiks” tekitada eufooria ja kaaluta oleku.

Teades neid füüsikalisi suurusi, on võimalik välja arvutada Maa atmosfääri mass – õhuhulk, mida gravitatsioon hoiab Maa-lähedases ruumis. Atmosfääri ülemine piir lõpeb 118 km kõrgusel, see tähendab, et teades m 3 õhu massi, saate kogu laenatud pinna jagada õhusammasteks, mille alus on 1x1 m, ja liita saadud massi sellised veerud. Lõppkokkuvõttes on see 5,3 * 10 tonni viieteistkümnenda astmeni. Planeedi õhuturvise kaal on üsna suur, kuid isegi see on vaid miljondik kogumassist. gloobus. Maa atmosfäär toimib omamoodi puhvrina, mis hoiab Maad ebameeldivate kosmiliste üllatuste eest. Ainult ühest päikesetormid mis jõuavad planeedi pinnale, kaotab atmosfäär aastas kuni 100 tuhat tonni oma massist! Selline nähtamatu ja usaldusväärne kilp on õhk.

Kui palju kaalub liiter õhku?

Inimene ei märka, et teda ümbritseb pidevalt läbipaistev ja peaaegu nähtamatu õhk. Kas seda immateriaalset atmosfääri elementi on võimalik näha? Visuaalselt liigutav õhumassid edastatakse iga päev teleekraanil - soe või külm front toob kauaoodatud soojenemise või tugeva lumesaju.

Mida me veel õhust teame? Tõenäoliselt on see tõsiasi, et see on eluliselt tähtis kõigi planeedil elavate olendite jaoks. Iga päev hingab inimene sisse ja välja umbes 20 kg õhku, millest veerandi kulub ära aju.

Õhu massi saab mõõta erinevates füüsikalistes suurustes, sealhulgas liitrites. Ühe liitri õhu kaal on 1,2930 grammi rõhul 760 mm Hg. kolonni ja temperatuuril 0 °C. Lisaks tavapärasele gaasilisele olekule võib õhk esineda ka vedelal kujul. Aine üleminekuks antud agregatsiooni olek nõuab kokkupuudet tohutu survega ja väga madalad temperatuurid. Astronoomid viitavad sellele, et on planeete, mille pind on täielikult kaetud vedela õhuga.

Inimese eksisteerimiseks vajaliku hapniku allikad on Amazonase metsad, mis toodavad sellest kuni 20%. oluline element kogu planeedil.

Metsad on tõeliselt planeedi "rohelised" kopsud, ilma milleta on inimese olemasolu lihtsalt võimatu. Seetõttu elus toalilled Korteris ei ole tegemist pelgalt sisustusesemega, vaid puhastavad ruumi õhku, mille saastatus on kümme korda suurem kui tänaval.

Puhast õhku on megalinnades juba ammu defitsiit saanud, atmosfääri saastatus on nii suur, et inimesed on valmis puhast õhku ostma. Esimest korda ilmusid "õhumüüjad" Jaapanis. Nad tootsid ja müüsid puhast õhku konservid ja iga Tokyo elanik võiks õhtusöögiks avada purgi puhtaima õhuga ja nautida selle värskeimat aroomi.

Õhu puhtus mõjutab oluliselt mitte ainult inimeste, vaid ka loomade tervist. Ekvatoriaalvete saastunud aladel, asustatud alade läheduses surevad kümned delfiinid. Imetajate hukkumise põhjuseks on saastunud atmosfäär, loomade lahkamisel meenutavad delfiinide kopsud söetolmuga ummistunud kaevurite kopse. Väga tundlik õhusaaste ja Antarktika elanike - pingviinide suhtes, kui õhk sisaldab suur hulk kahjulikke lisandeid, hakkavad nad tugevalt ja katkendlikult hingama.

Inimese jaoks on väga oluline ka õhu puhtus, seetõttu soovitavad arstid pärast kontoris töötamist teha igapäevaseid tunniseid jalutuskäike pargis, metsas, linnast väljas. Pärast sellist "õhk" ravi elujõudu keha taastub ja enesetunne paraneb oluliselt. Retsept selle tasuta ja tõhus ravim on tuntud iidsetest aegadest, paljud teadlased, valitsejad pidasid igapäevaseid jalutuskäike värskes õhus kohustuslikuks rituaaliks.

Kaasaegse linnaelaniku jaoks on õhuravi väga aktuaalne: väike portsjon eluandvat õhku, mille kaal on 1-2 kg, on imerohi paljude tänapäevaste vaevuste vastu!

MIS ON ÕHU TIHEDUS 150 KRAADI C juures (temperatuur Celsiuse järgi), milline see on erinevates ühikutes kg/m3, g/cm3, g/ml, lb/m3. viide TABEL 1.

Milline on õhu tihedus 150 kraadi Celsiuse järgi ühikutes kg/m3, g/cm3, g/ml, lb/m3 . Ärge unustage seda füüsiline kogus, õhule iseloomulik selle tihedusena kg/m3 (atmosfäärigaasi ruumalaühiku mass, kus 1 m3, 1 kuupmeeter, 1 kuupmeeter, 1 kuupsentimeetrit, 1 cm3, 1 milliliiter, 1 ml või 1 nael võetakse ruumalaühikuna), sõltub mitmest parameetrist. Õhutiheduse (õhugaasi erikaalu) määramise tingimusi kirjeldavatest parameetritest pean kõige olulisemaks ja sellega tuleb arvestada:

  1. Temperatuurõhugaas.
  2. Surve mille juures mõõdeti õhugaasi tihedust.
  3. Niiskusõhugaas või vee protsent selles.
Kui mõni neist tingimustest muutub, muutub õhutiheduse väärtus kg / m3 (ja sellest, milline on selle mahukaal, milline erikaal, milline mahumass), muutub väärtus teatud piirides. Isegi kui ülejäänud kaks parameetrit jäävad stabiilseks (ära muuda). Lubage mul selgitada meie juhtumi jaoks üksikasjalikumalt, kui tahame teada milline on õhu tihedus 150 kraadi Celsiuse järgi(grammides või kilogrammides). Niisiis, õhugaasi temperatuuri määrate ja valite teie päringus. Niisiis, selleks, et õigesti kirjeldada, kui palju tihedust kg / m3, g / cm3, g / ml, lb / m3 vajame, või märkige teine ​​tingimus - rõhk, mille juures seda mõõdetakse. Või koostage graafik (tabel), mis kajastab õhu tiheduse muutust (erikaal kg / m3, mahumass kg / m3, mahukaal kg / m3) sõltuvalt katse käigus tekkinud rõhust.

Kui olete huvitatud teisest juhtumist õhutihedus T = 150 juures kraadid C, siis vabandage, aga mul pole soovi kopeerida tabeliandmeid, tohutut spetsiaalset teatmeteost õhutiheduse kohta erinevatel rõhkudel. Ma ei suuda veel otsustada nii kolossaalse töömahu üle ega näe selleks vajadust. Vaata teatmeteost. Kitsa profiili teavet või haruldasi eriandmeid, tiheduse väärtusi, tuleks otsida esmastest allikatest. Nii targem.

See on realistlikum ja meie vaatevinklist ilmselt praktilisem seda näidata milline on õhu tihedus 150 kraadi Celsiuse järgi, olukorraks, kus survet annab konstantne ja on atmosfäärirõhk(tavatingimustes - kõige populaarsem küsimus). Muide, kas mäletate, mis on normaalne atmosfäärirõhk? Millega see võrdub? Tuletan meelde, et normaalseks atmosfäärirõhuks loetakse 760 mm Hg ehk 101325 Pa (101 kPa), põhimõtteliselt on see normaalsetes tingimustes temperatuuri järgi korrigeeritud. Tähendus milline on õhu tihedus kg/m3 antud temperatuurilõhugaas, mida sa näed, leiad, õpid tabelis 1.

Siiski tuleb öelda, et tabelis näidatud väärtused õhutiheduse väärtused 150 kraadi juures kg/m3, g/cm3, g/ml, ei kehti ühegi atmosfääri, vaid ainult kuiva gaasi puhul. Niipea, kui muudame algtingimusi ja muudame õhugaasi niiskust, on see kohe teistsugune füüsikalised omadused. Ja selle tihedus (1 kuupmeetri õhu kaal kilogrammides) juures antud temperatuur kraadides C (Celsiuse järgi) (kg/m3) erineb samuti kuiva gaasi tihedusest.

Viitetabel 1. Mis on ÕHU TIHEDUS 150 KRAADI CELSIUSE KOHAL. KUI PALJU KAALUB 1 KUUBIK ATmosfäärigaasi(kaal 1 m3 kilogrammides, kaal 1 kuupmeeter kilogrammides, kaal 1 kuupmeeter gaasi grammides).
Füüsika igal sammul Perelman Yakov Isidorovich

Kui palju kaalub ruumis olev õhk?

Kas oskate vähemalt ligikaudselt öelda, millist koormust teie ruumi õhk sisaldab? Paar grammi või paar kilogrammi? Kas sa suudad sellist koormat ühe sõrmega tõsta või hoiaksid seda vaevu õlgadel?

Nüüd pole ehk enam inimesi, kes arvavad, nagu arvasid vanad inimesed, et õhk ei kaalu üldse midagi. Kuid isegi praegu ei oska paljud öelda, kui palju teatud õhuhulk kaalub.

Pidage meeles, et selle lähedal on liitrine kruus õhku, mille tihedus on sellel maa pind normaalsel toatemperatuuril kaalub see umbes 1,2 g Kuna kuupmeetris on 1 tuhat liitrit, siis kuupmeeter õhku kaalub tuhat korda rohkem kui 1,2 g, nimelt 1,2 kg. Nüüd on lihtne vastata varem püstitatud küsimusele. Selleks peate lihtsalt välja selgitama, mitu kuupmeetrit teie toas on, ja seejärel määratakse selles sisalduva õhu kaal.

Ruumi pindala olgu 10 m 2 ja kõrgus 4 m. Sellises ruumis on 40 kuupmeetrit õhku, mis kaalub seega nelikümmend korda 1,2 kg. See on 48 kg.

Nii et isegi nii väikeses ruumis kaalub õhk veidi vähem kui sa ise. Sul poleks kerge sellist koormust oma õlgadel kanda. Ja kaks korda suurema ruumi õhk, mis on teie selga laaditud, võib teid muserdada.

See tekst on sissejuhatav osa. Raamatust Uusim faktide raamat. 3. köide [Füüsika, keemia ja tehnoloogia. Ajalugu ja arheoloogia. Varia] autor Kondrašov Anatoli Pavlovitš

Raamatust "Küünla ajalugu". autor Faraday Michael

Raamatust Viis lahendamata teaduse probleemi autor Wiggins Arthur

Raamatust Füüsika igal sammul autor Perelman Jakov Isidorovitš

Raamatust Liikumine. Kuumus autor Kitaygorodsky Aleksander Isaakovitš

Nikola Tesla raamatust. LOENGUD. ARTIKLID. autor Tesla Nikola

Raamatust Kuidas mõista keerulisi füüsikaseadusi. 100 lihtsat ja lõbusat kogemust lastele ja nende vanematele autor Dmitriev Aleksander Stanislavovitš

Marie Curie raamatust. Radioaktiivsus ja elemendid [Matteri kõige paremini hoitud saladus] autor Paez Adela Munoz

Autori raamatust

LOENG II KÜÜNAL. LEEGI HELEDUS. PÕLEMISEKS ON VAJALIK ÕHK. VEE TEKKE Viimases loengus kaalusime üldised omadused ja küünla vedela osa asukoht, samuti see, kuidas see vedelik põlemise paika jõuab. Kas olete veendunud, et kui küünal

Autori raamatust

Kohapeal toodetud õhk Kuna siseplaneedid - Merkuur, Veenus, Maa ja Marss - asuvad Päikese lähedal (joon. 5.2), on üsna mõistlik eeldada, et need koosnevad samadest toorainetest. Ja on olemas. Riis. 5.2. Planeetide orbiidid päikesesüsteemis

Autori raamatust

Kui palju õhku sisse hingate? Huvitav on ka arvutada, kui palju kaalub õhk, mida me ühe päeva jooksul sisse ja välja hingame. Iga hingetõmbega juhib inimene oma kopsudesse umbes pool liitrit õhku. Ühe minutiga teeme keskmiselt 18 hingetõmmet. Nii et ühe jaoks

Autori raamatust

Kui palju kogu õhk Maal kaalub? Nüüd kirjeldatud katsed näitavad, et 10 meetri kõrgune veesammas kaalub sama palju kui õhusammas Maast kuni atmosfääri ülemise piirini – seepärast tasakaalustavad need üksteist. Seetõttu on lihtne arvutada, kui palju

Autori raamatust

Rauaaur ja tahke õhk Kas pole imelik sõnade kombinatsioon? See pole aga üldse jama: nii rauaaur kui ka tahke õhk on looduses olemas, kuid mitte tavatingimustes.Mis tingimustest me räägime? Aine oleku määrab kaks

Autori raamatust

ESIMENE KATS SAADA ISEAKTIIVNE MOOTOR – MEHAANILINE OSTSILLAATOR – TÖÖTAV DEWAR JA LINDE – VEDEL ÕHK

Autori raamatust

51 Taltsutatud välk otse tuppa – ja turvaline! Katse jaoks vajame: kahte õhupallid. Kõik nägid välku. Kohutav elektrilahendus lööb otse pilvest, põletades kõik, mida tabab. Vaatepilt on ühtaegu hirmutav ja atraktiivne. Välk on ohtlik, see tapab kõik elusolendid.

Autori raamatust

KUI PALJU? Maria oli juba enne uraanikiirte uurimist otsustanud, et fotofilmidele tehtud jäljendid on ebatäpne analüüsimeetod, ning ta tahtis mõõta kiirte intensiivsust ja võrrelda eralduva kiirguse hulka. erinevaid aineid. Ta teadis: Becquerel


03.05.2017 14:04 1393

Kui palju õhk kaalub.

Vaatamata sellele, et me ei näe mõnda looduses eksisteerivat asja, ei tähenda see sugugi, et neid poleks olemas. Sama on õhuga – see on nähtamatu, aga me hingame seda, tunneme seda, nii et see on olemas.

Kõigel, mis eksisteerib, on oma kaal. Kas õhul on see? Ja kui jah, siis kui palju õhk kaalub? Uurime välja.

Kui me midagi kaalume (näiteks õuna, hoides seda oksast kinni), teeme seda õhus. Seetõttu ei võta me arvesse õhku ennast, kuna õhu kaal õhus on null.

Näiteks kui võtame tühja klaaspudeli ja kaalume selle, siis arvestame saadud tulemust kolvi kaaluks, mõtlemata, et see on õhuga täidetud. Kui aga pudeli tihedalt sulgeda ja kogu õhk sealt välja pumbata, saame hoopis teistsuguse tulemuse. See on kõik.

Õhk koosneb mitme gaasi kombinatsioonist: hapnik, lämmastik ja teised. Gaasid on väga kerged ained, kuid neil on siiski kaal, kuigi mitte palju.

Selleks, et õhul oleks kaalu, paluge täiskasvanul aidata teil läbi viia järgmine lihtne katse: Võtke umbes 60 cm pikkune kepp ja siduge selle keskele köis.

Järgmisena kinnitage meie pulga mõlemasse otsa 2 ühesuurust täispuhutud õhupalli. Ja nüüd riputame oma konstruktsiooni selle keskele seotud köie külge. Selle tulemusena näeme, et see ripub horisontaalselt.

Kui me nüüd võtame nõela ja torkame sellega ühe täispuhutud õhupalli, siis tuleb sealt õhku ja pulga ots, mille külge see oli seotud, tõuseb üles. Ja kui me läbistame teise palli, siis on pulga otsad võrdsed ja see ripub jälle horisontaalselt.

Mida see tähendab? Ja asjaolu, et täispuhutud õhupallis on õhk tihedam (st raskem) kui see, mis on selle ümber. Seega, kui pall ära puhuti, läks see kergemaks.

Õhu kaal sõltub erinevatest teguritest. Näiteks horisontaaltasapinna kohal olev õhk on atmosfäärirõhk.

Õhk, nagu ka kõik meid ümbritsevad objektid, on allutatud gravitatsioonile. Just see annab õhule oma kaalu, mis võrdub 1 kilogrammiga ruutsentimeetri kohta. Sel juhul on õhutihedus umbes 1,2 kg / m3, see tähendab, et õhuga täidetud kuubik, mille külg on 1 m, kaalub 1,2 kg.

Maa kohal vertikaalselt kõrguv õhusammas ulatub mitmesaja kilomeetri kaugusele. See tähendab, et otse seisev mees, pähe ja õlgadele (mille pindala on ligikaudu 250 ruutsentimeetrit, surub umbes 250 kg kaaluv õhusammas!

Kui sellisele tohutule raskusele ei vastaks samasugune surve meie keha sees, siis me lihtsalt ei suudaks sellele vastu pidada ja see muserdaks meid. On ka teine huvitav kogemus, mis aitab mõista kõike, mida me eespool ütlesime:

Võtame paberilehe ja venitame seda kahe käega. Siis palume kellelgi (näiteks nooremal õel) sellele ühelt poolt sõrmega vajutada. Mis juhtus? Muidugi oli paberi sees auk.

Ja nüüd teeme sama asja uuesti, ainult et nüüd on vaja kahe nimetissõrmega samale kohale vajutada, kuid erinevatest külgedest. Voila! Paber on terve! Kas soovite teada, miks?

Lihtsalt surudes meile paberileht mõlemale poole oli sama. Sama juhtub õhusamba rõhu ja vasturõhuga meie keha sees: need on võrdsed.

Nii saime teada, et: õhul on kaal ja see surub seda meie kehale igast küljest. Kuid see ei saa meid purustada, kuna meie keha vasturõhk on võrdne välise, st atmosfäärirõhuga.

Meie viimane katse näitas seda selgelt: kui vajutate paberilehele ühelt poolt, siis see rebeneb. Aga kui teete seda mõlemalt poolt, siis seda ei juhtu.