空气的名词解释
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气象名词解释气象名词解释气象学是一门研究天气、气候和气象现象的学科。
在气象学中,有许多不同的气象名词,这些名词描述了不同的天气、气候和气象现象。
以下是一些常见的气象名词及其解释:1. 天气:指空气中的水汽和液态分子的浓度,以及云、雨、雪等降水形式的出现和分布。
2. 气候:指一年中大气中水汽和液态分子的浓度、温度、湿度、风速等综合因素的变化。
气候因素可以影响人们的生活、生产和活动。
3. 气象现象:指天气、气候和气候因素引起的各种气象现象,如风暴、暴雨、雷雨、冰雹、台风、龙卷风等。
4. 云:指漂浮在空气中的水滴和冰晶,可以是降水形式的一部分,也可以是天气现象的一种表现。
5. 湿度:指空气中的水汽浓度,湿度高通常意味着空气潮湿,人们容易感到潮湿和闷热。
6. 温度:指空气中的水汽凝结成水滴所需要的温度,通常以摄氏度来表示。
温度是影响天气、气候和气候现象的重要因素之一。
7. 风:指空气的流动,风通常由气压梯度引起的。
不同类型的风会影响人们的生活、生产和活动,如飓风、龙卷风、强风等。
8. 降水:指空气中的水汽凝结成水滴,落地形成降水形式。
降水是影响人类生活和活动的重要因素之一,如洪水、暴雨、雪灾等。
气象名词解释气象学是一门研究天气、气候和气象现象的学科。
在气象学中,有许多不同的气象名词,这些名词描述了不同的天气、气候和气象现象。
1. 天气:指空气中的水汽和液态分子的浓度,以及云、雨、雪等降水形式的出现和分布。
2. 气候:指一年中大气中水汽和液态分子的浓度、温度、湿度、风速等综合因素的变化。
气候因素可以影响人们的生活、生产和活动。
3. 气象现象:指天气、气候和气候因素引起的各种气象现象,如风暴、暴雨、雷雨、冰雹、台风、龙卷风等。
4. 云:指漂浮在空气中的水滴和冰晶,可以是降水形式的一部分,也可以是天气现象的一种表现。
5. 湿度:指空气中的水汽浓度,湿度高通常意味着空气潮湿,人们容易感到潮湿和闷热。
6. 温度:指空气中的水汽凝结成水滴所需要的温度,通常以摄氏度来表示。
空气支气管征名词解释空气支气管征是一个由两个部分组成的名词,包括“空气”和“支气管征”。
空气是我们呼吸中的气体,而支气管征则是指与呼吸系统相关的一种病理现象。
在这篇文章中,我们将深入探讨空气支气管征的定义、病因、症状、诊断和治疗方法。
空气支气管征的定义是指支气管内存在异常气体或空气积聚的一种病理现象。
通常情况下,我们的支气管内应该是空气和气体的混合物,以支持正常的呼吸功能。
然而,当空气支气管征发生时,支气管内会聚集过多的气体或空气,导致异常的呼吸状况。
空气支气管征的病因可以有多种因素引起。
在某些情况下,这可能是由于外源性原因,例如外伤、手术或医疗操作中不当使用气体和液体等导致的。
此外,支气管疾病,如支气管扩张和慢性阻塞性肺疾病,也可能会导致空气支气管征的发生。
此外,呼吸机和机械通气等治疗方式在不正确使用的情况下,也可能导致空气支气管征发生。
空气支气管征的症状通常与呼吸道相关,并且会因其严重程度和造成的内部压力变化而有所不同。
轻度症状可能包括呼吸困难、咳嗽和胸闷等。
而严重的情况下,患者可能会出现血氧饱和度下降、心率增快和气短等症状。
在某些情况下,患者可能还会有胸痛和喉部肿胀的感觉。
诊断空气支气管征首先需要进行全面的病史和体格检查。
医生可能会询问患者是否有任何呼吸道疾病或外伤史,并进行相关的肺功能测试和影像学检查,以确诊空气支气管征的存在。
影像学检查可以包括X光、CT扫描和支气管镜检查等,以观察支气管内的异常积气情况。
治疗空气支气管征的方法将取决于病因和症状的严重程度。
对于轻度的空气支气管征,通常可以通过休息和咳嗽来帮助排出已积聚的气体。
对于严重的情况,可能需要进行治疗来减轻症状,如氧疗、支气管扩张剂和呼吸支持。
对于导致空气支气管征的潜在原因,也需要针对性的治疗,以防止症状再次发生。
总结起来,空气支气管征是一种与呼吸系统相关的病理现象,指的是支气管内存在异常气体或空气积聚。
其病因可以是外伤、手术、支气管疾病或机械通气等多种因素。
气象学名词解释30个1、天气:是某一地区某一时段的大气状态、大气特征及其变化的总称。
2、气候:是指地球某一地区多年综合大气的特征,具有相对稳定性。
3、气象学:是研究大气各种现象的成因和演变规律以及如何利用这些规律为人类服务的科学。
4、干洁大气:除去水汽及其他悬浮在大气中的固体、液体质粒以外的整个混合气体。
5、大气污染:由于人类活动或自然过程,使局部、甚至全球范围的大气成分发生对生物界有害的变化成为大气污染。
6、气温直减率:又称气温垂直梯度,指单位高度内气温的变化值。
7、太阳常数:是指地球位于日地平均距离时,在地球大气上界投射到垂直于太阳光线平面上的太阳辐射强度。
8、大气温室效应:大气中各种微尘和二氧化碳成分的存在,犹如温室覆盖的玻璃一样,阻挡了地面向外的辐射,增强了大气逆辐射,对地面有保温和增温作用。
这种现象称为大气温室效应。
9、地面有效辐射:是指地面辐射和被地面吸收的大气逆辐射之差。
10、地面辐射差额:在单位时间内,单位地面所吸收的辐射与放出的辐射之差,称为地面辐射差额。
11、容积热容量:单位体积的物质,温度变化1摄氏度所吸收或放出的热量。
12、导热率:指物体在单位厚度间,保持单位温度差时,其相对的两个面在单位时间内通过单位面积的热流量。
13、导温率:单位容积的物质,通过热传导,由垂直方向获得或失去y焦耳的热量时,温度升高或降低的数值称为导温率,也称热扩散率。
14、温度年较差:一年中最热月平均温度与最冷月平均温度的差值。
15、温度绝对年较差:一年中极端最高温度和极端最低温度的差值。
16、大气静力稳定度:在静力平衡状态的大气中,空气团在垂直方向上受到外力因子的扰动后,大气层结有使其返回或远离原来平衡位置的趋势或程度。
17、干绝热直减率:在大气静力条件下,干空气或未饱和湿空气做干绝热升降运动而引起空气块的温度随高度的变化率。
18、相对湿度:空气中的实际空气水汽压与同温下饱和时空气水汽压的比值,用百分数表示。
气象学名词解释一名词解释1.大气圈:是因重力关系而围绕着地球的一层混合气体,是地球最外部的气体圈层,包围着海洋和陆地2.干空气:干洁空气是指大气中除去水汽、液体和固体微粒以外的整个混合气体,简称干空气。
3.气温:在气象学上是表示空气冷热程度的物理量。
天气预报中所说的气温,是在植有草皮的观测场中离地面1.5米高的百叶箱中的温度表上测得的4.气压:作用在单位面积上的大气压力,即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量。
5.大气能见度:在当时的天气条件下,视力正常的人能够从天空背景中看到或辨认出目标物的最大距离级别(0~9级,相应距离为50~50000米)能见度的大小反应了大气的混浊现象,反映出大气中杂质的多少。
6.降水:降水是指大气中降落至地面的液态或固态水的通称。
如雨、雪等。
是清除大气污染物的重要机制之一。
7.太阳高度角:对于地球上的某个地点,是指太阳光的入射方向和地平面之间的夹角,专业上讲太阳高度角是指某地太阳光线与通过该地与地心相连的地表切线的夹角。
8.温室效应:温室效应是指透射阳光的密闭空间由于与外界缺乏热交换而形成的保温效应,就是太阳短波辐射可以透过大气射入地面,而地面增暖后放出的长波辐射却被大气中的二氧化碳等物质所吸收,从而产生大气变暖的效应。
9.大气气溶胶:指均匀分散于大气中的固体微粒和液体微粒所构成的稳定混合体系,其中的微粒统称为气溶胶粒子。
10.绝对湿度:在标准状态下(0℃,760mmHg),每立方米湿空气中所含水蒸汽的重量,即水蒸汽的体积密度,一般用mg/L作指标。
11.相对湿度:绝对湿度与该温度下的饱和状态水蒸气含量之比,用百分数表达。
12.露点温度:空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。
13.大气痕量气体:大气中浓度低于10-6的气体。
14.酸雨:指PH小于5.6的雨雪或者其他形式的降水。
15.臭氧洞:臭氧的柱浓度小于200 D.U.左右,也即臭氧的浓度较发生前减少超过30%的区域称之为臭氧洞。
环境卫生学名词解释展规律,为充分利用环境有益因素和控制环境有害因素提出卫生要求和预防对策,增进人体健康,提高整体人群健康水平的科学.通常以运载各种环境因素。
具体来说,环境介质是指大气、水、土壤(岩石)以及包括人体在内的所有生物体。
或参与环境介是被介质容纳和转运的成分或介质中各种无机和有机的组成成分。
是指具有类似激素作健康效应的一类外源性物质。
性有机污染物。
其他物质发生反应而形成与初始污染物的理化性质和毒性完全不同的新的污染物。
水和/或土壤中某些元素过多或过少,当地居民通过饮水、食物等途径摄入这些元素过多或过少,而引起某些特异性疾病。
植物和微因)多样性、物种多样性和生态系统多样性三部分组成。
要,使自然资源与生态环境持续发展,达到经济与环境的协调发展。
减少资源消耗,有效包括清洁的能源、清洁的生产过程和清洁的产品。
如果其数量、浓度超健康。
(物质流、能量流、物种流和信息流)所联结的稳态系统。
结构所维持的良好生活环境对人类的服务性能称为生态系统服务。
(物理性、化学性、生物性因素)对人体的作用,保持着相对的稳定即环境与人体的生态平衡。
出现高端生物体内污染物浓度以几何级数的倍数高于低端生物体的现象。
应)的数量而随之改变的相关关系称为剂量-反应关系。
关关系。
毒性,但当二者同时进入机体时,则可使后者的毒性大为增强,此种作用称为增强作用。
群。
特定人群的有害健康效应进行综合定性、定量评价的过程。
点被称为“烟波着陆点”。
一般认为有害气体的烟波着陆点是烟囱有效排出高度10-20倍,颗粒物的着陆点更接近烟囱。
高度每上升100m ,干空气团每上升100m , 气团内温度下降0.986℃。
NOX )和挥发性有机物(VOCs )在日光紫外线的照射下,经过一系列的光化学反应生成的刺激性很强的浅蓝色烟雾所致大气污染事件。
化学和生要有3种方式:扩散和沉降、发生氧化综合反应、被植物吸附和吸收。
对定的安全系数确定的。
1h 内平均浓度的最高100 µm 的颗粒物,空气介质中的颗粒l0μm 的够长期漂浮在空气中,也称为飘尘(suspended dusts)。
无菌空气的名词解释无菌空气是指不受任何微生物污染的空气。
在无菌空气中,微生物数量极低,甚至可以忽略不计。
由于微生物对人体健康和生物实验的影响极大,无菌空气在医疗保健、实验室研究、电子制造等领域扮演着重要角色。
一、无菌空气的重要性无菌空气对于医疗保健行业至关重要。
在手术室、产房等环境中,无菌空气的使用可以降低手术感染和新生儿感染的风险。
实验室研究中,无菌空气的使用可以保证实验的可靠性和准确性。
在电子制造业中,无菌空气可以防止微生物对电子元件的侵蚀,确保产品质量。
二、无菌空气产生的方法无菌空气的产生有多种方法。
最常见的方法是利用高效过滤器过滤空气中的微生物。
高效过滤器是一种能够有效捕捉微生物的过滤设备,可以将空气中的微生物过滤掉。
另一种方法是利用紫外线灭菌技术。
紫外线灭菌技术利用紫外线的高能量破坏微生物的核酸和蛋白质,从而达到灭菌的效果。
此外,还有一些其他方法,如高温灭菌、化学灭菌等。
不同的行业和领域可以选择不同的方法来产生无菌空气。
三、无菌空气的应用领域无菌空气广泛应用于医疗保健、实验室研究、电子制造等领域。
在医疗保健领域,无菌空气被用于手术室、产房等环境,以降低手术感染和新生儿感染的风险。
无菌空气还被用于制药工厂中的无菌室,以保证药品的无菌性。
在实验室研究中,无菌空气被用于细胞培养、实验动物饲养等环境,以防止微生物对研究造成的干扰。
在电子制造领域,无菌空气被用于洁净室,以保护电子元件免受微生物的侵蚀。
四、无菌空气的未来发展随着科技的发展,无菌空气的应用将更加广泛。
目前已经出现了一种叫做“无菌空气墙”的技术。
无菌空气墙是一种能够将无菌空气隔离开的墙壁结构,可以将无菌空气与污染空气分隔开,从而避免微生物的传播。
此外,一些科研机构正在研发更高效的无菌空气产生方法,以确保空气中无菌状况的更好控制。
总之,无菌空气作为一种能够防止微生物污染的空气,在医疗保健、实验室研究、电子制造等领域发挥着重要作用。
通过高效过滤器、紫外线灭菌等技术,可以产生无菌空气。
环保名词解释1.空气质量(Air quality)的好坏反映了空气污染程度,它是依据空气中污染物浓度的高低来判断的。
空气污染是一个复杂的现象,在特定时间和地点空气污染物浓度受到许多因素影响。
来自固定和流动污染源的人为污染物排放大小是影响空气质量的最主要因素之一,其中包括车辆、船舶、飞机的尾气、工业污染、居民生活和取暖、垃圾焚烧等。
城市的发展密度、地形地貌和气象等也是影响空气质量的重要因素。
空气污染的污染物:烟尘、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、挥发性有机化合物等等。
空气污染源也可分为自然的和人为的两大类。
自然污染源是由于自然原因(如火山爆发,森林火灾等)而形成,人为污染源是由于人们从事生产和生活活动而形成。
总悬浮颗粒物是指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总称,其粒径范围约为0.1-100微米。
有些颗粒物因粒径大或颜色黑可以为肉眼所见,比如烟尘。
有些则小到使用电子显微镜才可观察到。
通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为PM10,又称为可吸入颗粒物或飘尘。
可吸入颗粒物(PM10)是指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10微米的颗粒物。
可吸入颗粒物在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和大气能见度影响都很大。
一些颗粒物来自污染源的直接排放,比如烟囱与车辆。
另一些则是由环境空气中硫的氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物及其它化合物互相作用形成的细小颗粒物,它们的化学和物理组成依地点、气候、一年中的季节不同而变化很大。
可吸入颗粒物通常来自于在未铺沥青、水泥的路面上行使的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土。
可吸入颗粒物被人吸入后,会累积在呼吸系统中,引发许多疾病。
对粗颗粒物的暴露可侵害呼吸系统,诱发哮喘病。
细颗粒物可能引发心脏病、肺病、呼吸道疾病,降低肺功能等。
因此,对于老人、儿童和已患心肺病者等敏感人群,风险是较大的。
另外,环境空气中的颗粒物还是降低能见度的主要原因,并会损坏建筑物表面。
描写空气污染的四字词语乌烟瘴气臭气熏夭乌烟瘴气(空气污染)垃圾如山(废弃物污染)河水污浊(水污染)臭气冲天(空气污染)尘土飞扬(空气污染)烟雾弥漫(空气污染)嘈杂喧闹(噪声污染)烟尘满天(空气污染)污水横流,寸草不生鹅毛大雪、滂沱大雨、泥泞的草地、漫夭黄沙、狂风暴雨风雨交加,山崩地裂,山穷水尽,夭昏地暗寸草不生,飞沙走石荒芜。
黄沙滚滚。
渺无人烟。
铺夭盖地。
无边无际。
干涸。
穷山恶水,不毛之地,荒芜人烟狂风暴雨风雪交加万木凋零污烟瘴气浑浊不堪疯狂捕杀浓烟滚滚阴云蔽日阴云密布阴雨绵绵秋风萧瑟北风怒号暴风骤雨风急浪高飞沙走石烟雾弥漫铺夭盖地河水浑浊污泥浊水飞沙走石..青山绿水、连绵起伏、春意盎然夏天景色的成语:鹅毛大雪、银装素裹描写山、波峰浪谷描写山水、冰夭雪地、滂沱大雨、白花齐放:重峦叠舜、含包欲放、桃红柳绿、迎风叶艳、红叶似火、倾盆大雨描写花的成语、一泻千里、粉妆玉砌、金风送爽:骄阳似火、晴空万里描写雨大的成语:滔滔不绝、乌云密布:数九寒冬、悬崖悄壁、惊涛骇浪、湛蓝如洗:鸟语花香、冰夭雪地、姪紫嫣红、天高云淡、烈日当空秋夭景色的成语、繁花似锦:瓢泼大雨、百花齐放、山水相依、浊浪排空、鹅毛大雪描写雪景的成语、波澜壮阔、寒气逼人、五颜六色、暴雨如注、雪虐风饕夭空景色的成语、山水一色春夭景色的成语、滴水成冰、山清水秀、峰峦雄伟、繁花似锦、丹桂飘香、狂风暴雨:花团锦簇、硕果累累冬夭景色的成语、热浪炙人、春色满园、危峰兀立描写水、碧空如洗:秋高气爽、烈日炎炎、暑气蒸人:万里无云:湖光山色、大雪初霁、夭寒地冻、万紫千红娓紫嫣红、山明水秀、崇山峻岭、天高云淡、汗流泱背、百花齐放。
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大气:是指地球环境周围所有空气的总和。
环境空气:是指暴露在人群、植物、动物和建筑物之外的室外空气。
大气污染:指自然界中局部的职能变化和人类的生产和生活活动改变大气圈中某些原有成分和向大气中排放有毒害物质,以致使大气质量恶化,影响原来有利的生态平衡体系,严重威胁着人体健康和正常工农业生产,以及对建筑物和设备财产等的损坏。
空燃比:单位质量燃料燃烧所需要的空气质量空气过剩系数:实际空气量与理论空气量之比。
以 表示,通常>1气温直减率:单位高度(通常取100米)气温的变化值干绝热直减率:干空气块(包括未饱和的湿空气块)绝热上升或下降单位高度(通常取100m)时,温度降低或升高的数值。
位温:一干空气块绝热升降到标准大气压处所具有的温度称为位温大气稳定度:是指在垂直方向上大气稳定的程度即是否易发生对流。
城市热岛环流:是由城乡温度差引起的局地风。
吸收速率:吸收质在单位时间通过单位面积界面而被吸收剂吸收的量传质单元数:反应吸收质被吸收的难易成度。
传质单元高度:完成一个传质单元的分离任务所需要的填料高度。
传质单元:气体通过单元填料层而发生的浓度变化等于该传质单元内气相平均推动力时,则此单元称为传质单元吸附剂:被吸附到固体表面的物质称为吸附质,能够附着吸附质的物质成为吸附剂。
催化剂:能够降低该反应的活化能从而提高化学反应速率,但不影响化学反应的平衡。
吸附活性:是吸附剂吸附能力的标志,常以吸附剂上已吸附吸附质的量与吸附剂量之比的百分数来表示。
其物理意义是单位吸附剂所能吸附吸附质的量。
1燃料燃烧时气体和固体燃料产生污染物的量和种类的区别?答:气体:气态燃料典型代表为天然气,主要由烷烃和少量如H2O、CO2、N2、He和H2S 等。
其燃烧产生的主要产物则为二氧化碳和水蒸气,不完全燃烧将产生黑烟,一氧化碳和极少量硫的氧化物。
固体:煤是最重要的固体燃料,可燃成分主要是由碳、氢以及少量氧、氮和硫等一起构成的有机聚合物。
其燃烧的污染物主要有二氧化碳、一氧化碳、硫的氧化物、少量氮氧化物、烟、飞灰、金属及其氧化物。
名词解释1、环境空气:是指人类、植物、动物、建筑物暴露于其中的室外空气。
2、大气污染:指由于人类活动或自然过程使得某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此而危害了人体的舒适、健康和人们的福利,甚至危害了生态环境。
3、粉尘:指悬浮于气体介质中的小固体颗粒,受重力作用能发生沉降,但在肯定时间内保持悬浮状态。
4、酸雨:PH小于5.6的雨、雪或其他形式的大气降水(如雾、露、霜)称为酸雨。
5、一次污染物:是指直接从污染源排到大气中的原始污染物质6、二次污染物:是指由一次污染物与大气中已有组分或几种一次污染物之间经过一系列化学或光化学反应而生成的与一次污染物性质不同的新污染物质.7、大气污染综合防治:为了达到区域环境空气质量掌握目标,对多种大气污染掌握方案的技术可行性、经济合理性、区域适应性和实施可能性等进行最优化选择和评价,从而得出最优的掌握技术方案和工程措施。
8、温室效应填空:1、气溶胶态污染物:粉尘、烟、飞灰、黑烟、雾2、气态污染物总体上可分为含硫化合物、含氮化合物、碳氧化物、有机化合物、卤素化合物五大类。
3、大气污染源按来源可以分为自然污染物和人为污染物两种。
其中人为污染源按污染源的空间分布可分为底源、面遮,依据人们的社会活动功能不同,分为生活污染源、X 业污染源和交通运输污染源三类。
4、煤的工业分析包括测定煤中水分、灰分、挥发分、固定碳、估测硫含量和热值5、常用的除尘器可分为机械除尘器、电除尘器、带式除尘器、湿式除尘器6、净扮装置技术指标主要有处理气体流量、净化效率和压力损失等。
7、粉尘物理性指标:粉尘的密度、安眠角与滑动角、比表面积、含水率、润湿性、荷电性与导电性、粘附性及自然性和爆炸性。
选择题1 . GB3095-96《环境空气质量标准》所说的可吸入颗粒污染物(PMlO)是指空气动力学直径的颗粒状污染物。
A ≤ 10 μ mB ≤ 100 U mC 〉10 UmD 介于10 μ m~100 μ m2 .依据存在的状态,大气污染物可分为A 一次污染物,二次污染物B有机污染物,无机污染'C固态污染物,气态污染物D气溶胶状态污染物,气态污染物3 .我们国家的《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中没有规定下列哪种污染物的浓度限值ATSP B NOx CS02 D HCI4 .下列哪种粉尘适合采纳湿式除尘器A电厂烟尘B水泥C面粉D熟石灰5 .我们国家的《环境空气质量标准》GB3095-1996将环境空气质量功能区分为类,其中一类区执行级标准。
空气传播的名词解释空气传播是指一种传播疾病的方式,通过空气中的微小颗粒(例如飞沫、气溶胶等)传播病原体,使得其他人暴露于感染源之下。
由于病原体可以随着空气传播到达较远的距离,这种传播方式在一些人口密集的场所尤其容易发生。
下面我将从不同角度分析空气传播的定义、传播途径和预防措施。
首先,通过定义来加深对空气传播的理解。
空气传播是指通过空气中的飞沫或气溶胶传播病原体的过程。
飞沫传播是指当感染者咳嗽、打喷嚏、说话甚至呼吸时,口鼻等呼吸道产生的液体小颗粒自然喷射出来,并被他人吸入,进而引起感染。
而气溶胶传播是指微小的液体或固体颗粒在空气悬浮中,随着气流扩散并呼吸系统吸入,使病原体传播给他人。
其次,分析空气传播的传播途径。
空气传播通常有三种主要途径:近距离传播、气溶胶传播和飞沫核传播。
近距离传播是指在与感染者亲密接触的情况下,通过直接接触感染者的飞沫或气溶胶进行传播。
气溶胶传播则是通过气溶胶悬浮颗粒在空气中长距离传播,使得他人远离感染源的地方也有感染的风险。
而飞沫核传播则是指当飞沫快速蒸发后,飞沫核内的微小颗粒变得轻盈并悬浮在空中,从而由于其小尺寸而能够传播到较远的距离。
空气传播的预防措施非常重要。
首先,保持良好的个人卫生习惯是最基本的预防措施。
随时洗手,并避免触摸眼睛、口鼻和面部以防感染。
其次,应佩戴口罩来阻止呼吸道的飞沫和气溶胶进入。
特别是在人员密集和空气污染较严重的环境中,佩戴口罩可以有效降低感染的风险。
除此之外,保持良好的室内通风也是重要的预防措施。
通过打开窗户,使用空气净化器或加强空调循环,可以促进新鲜空气的流动,减少潜在的感染源和空气中病原体的浓度。
对于公共场所的管理者来说,也应采取相应措施来预防空气传播。
首先,应加强卫生和消毒工作,定期对公共区域进行彻底清洁。
其次,对于密闭空间如办公室或公共交通工具,要确保空气流通,提高空气质量。
例如安装空气净化设备或增加自然通风等措施。
最后,加强公众教育和宣传,通过各种渠道向公众传递正确的卫生信息和预防知识,提高公众对空气传播的认识,从而增加对疾病传播的防范意识。
气象学名词解释一、名词解释1、太阳辐射——太阳时刻不断地向周围空间放射巨大的能量,称为太阳辐射能,简称太阳辐射。
2、蒸发速率——单位时间从单位面积上蒸发的水量。
3、辐射通量——单位时间通过任意面积上的辐射能量。
4、空气绝热变化——一块空气在没有热量收支时,由于环境气压的变化,引起气块体积改变而导致温度变化称为空气绝热变化。
5、水汽压——空气中由水汽所产生的分压强。
6、降水——从云中降落到地面的水汽凝结物。
7、天气——一定地区短时间内大气状况(风、云、雨、雪、冷、暖、晴、阴等)及其变化的总称。
8、小气候——任何一个地区内,由于其下垫面性质的不同,从而在小范围内形成的与大气候不同特点的气候称为小气候。
9、水平气压梯度力——因地球自转使空气质点运动方向发生改变的力称为水平地转偏向力。
10、生物学零度——维持生物生长发育的生物学下限温度。
11、季风——由于海陆之间的热力差异,产生的以年为周期在大陆与海洋之间大范围地区盛行的随季节而改变的风称为季风。
12、大气温室效应——大气中CO2等温室气体的存在,其选择吸收作用犹如温室覆盖的玻璃一样,阻挡了地面向外的辐射,增强了大气逆辐射,对地面有保温和增温作用。
13、太阳光能利用率——单位面积上作物产量燃烧所放出的热能与作物生长期中所接受的太阳辐射能的百分比。
14、干绝热变化——干空气或未饱和的湿空气,在绝热上升或绝热下降过程中的温度变化称为干绝热变化。
15、相对湿度——空气中实际水汽压与同温下饱和水汽压的比值。
16、气旋——是中心气压比四周低的水平旋涡。
17、雾——当近地气层的温度下降到露点温度以下,空气中的水汽凝结成小水滴或凝华成冰晶,弥漫在空气中,使能见度<1km的现象。
18、梯度风——自由大气中气压梯度力、地转偏向力和惯性离心力达到相互平衡时的风称为梯度风。
19、气候系统——指包括大气圈、水圈、陆地表面、冰雪圈和生物圈在内的,能决定气候形成、气候分布和气候变化的统一的物理系统。
气象学与气候学试题及答案一、名词解释1.空气污染:当空气污染物在大气中达到一定浓度,对人类生产和健康造成直接或间接危害时,称为空气污染。
2、大气稳定度:是指气块受任意方向振动后,返回或远离原平衡位置的趋势和程度。
3.干燥清洁空气:大气中除去水蒸气和固体杂质的全部混合气体称为干燥清洁空气。
4.气团:在一定范围和水平方向上,气象要素相对均匀的一大块空气。
5.气候:在太阳辐射、下垫面性质、大气环流和人类活动的长期作用下,在一定时期内大量天气过程的综合。
这是一个具有长时间尺度的大气过程。
6.水蒸汽压:大气中由水蒸汽产生的部分压力称为水蒸汽压。
7、辐射能:辐射就是以各种各样电磁波的形式放射或输送能量,它们的传播速度等于光速,它们透过空间并不需要媒介物质,由辐射传播的能量称为辐射能。
8、辐射地面有效辐射:指地面辐射e地和地面所吸收的大气辐射e气之差。
9、光谱:太阳辐射能按波长的分布。
10.气旋:它是一个占据三度空间的大规模空气涡旋。
在北半球,空气在气旋范围内逆时针旋转。
在同一高度,旋风分离器中心的气压低于其周围的气压。
11、高气压;由闭合等压线构成的高气压,水平气压梯度自中心指向外圈。
12、低气压:由闭合等压构成的低气压区,水平气压梯度自外向中心递减。
13、反气旋:是一个占有三度空间的大尺度空气涡旋,在北半球,反气旋范围内空气作顺时针方向旋转,在同一高度上,反气旋中心的气压比四周的高。
14锋面气旋――生成和活动在温带一区的气旋称为温带气旋,而具有锋面结构的低压,称锋面气旋。
15.锋面:它是冷空气团和暖空气团之间的狭窄过渡区。
这是一个三维天气系统。
16.暖锋:暖空气团起主导作用,推动前线向冷空气团一侧移动。
17.冷锋:指冷空气团相对强大的力量形成并向暖空气团移动的锋面。
18、海陆风:由于海陆热力差异而引起的以一日为周期变化的风,白天风从海洋吹向陆地(海风);夜晚风从陆地吹向海洋(陆风)。
19.山谷风:在山区,白天日出后山坡会变热,山坡上的空气迅速增加。
空气相对湿度名词解释
空气相对湿度是指空气中水蒸气的含量相对于空气中的干空气量。
它是气象学和医学中非常重要的参数,对于人类生活和生产活动有着密切的影响。
空气相对湿度反映了空气的潮湿程度,即空气中的水蒸气是否容易蒸发和凝结。
高相对湿度意味着空气中水分含量较高,空气潮湿;而低相对湿度则表示空气中水分较少,空气干燥。
空气相对湿度的范围可以从0%到100%,取决于气象条件和地理位置等因素。
在热带雨林或沿海地区,由于水汽蒸发量大,空气相对湿度较高;而在沙漠或干旱地区,由于水汽蒸发量小,空气相对湿度较低。
空气相对湿度过高或过低都会对人类生活和生产活动产生不良影响。
在工业生产中,如果相对湿度过高,可能会导致产品受潮、质量下降,甚至引起设备腐蚀等问题。
而相对湿度过低则可能引起静电、浮尘等问题,影响产品质量和员工健康。
为了解决这些问题,我们可以通过测量和控制空气相对湿度来维护健康和财产。
例如,在工业生产中可以使用除湿机等设备来降低湿度,以避免产品受潮和质量下降。
同时,也可以使用加湿器等设备来提高湿度,以避免静电和浮尘等问题。
总之,空气相对湿度是一个重要的气象参数,它对人类生活和生产活动有着广泛的影响。
我们应该关注湿度的变化,了解它的重要性,并采取相应的措施来保护我们的健康和财产。
名词解释1、饱和空气:在温度一定情况下,单位体积空气中的水汽量有一定限度,如果水汽含量达到此限度,空气就呈饱和状态。
饱和空气的水汽压称饱和水汽压,也叫最大水汽压。
2、饱和差(d)——在一定温度下,饱和水汽压与实际空气中的水汽压之差。
D=E-e3、饱和水汽压:当跑出水面的水分子与落回水中的水汽分子正好相等时,即系统内的水量和水汽分子含量都不再改变时,水和水汽之间就达到两相平衡,这种平衡称为动态平衡,动态平衡时的水汽压,称为饱和水汽压。
4、比湿:在一团湿空气中,水汽的质量与该团空气总质量的比值。
5、冰晶效应:冰晶和过冷水滴共存的混合云中,在温度相同的条件下,冰面饱和水汽压<过冷水面饱和水汽压,当实际水汽压介于两者之间时,过冷水滴就会蒸发,水汽会转移凝华到冰晶上,使冰晶不断增大,过冷水滴不断减小。
这种冰水之间的水汽转移现象称冰晶效应。
P826、标准大气压:当选定维度为45°的海平面的温度为0℃作为标准时,海平面气压为1013.25hpa,相当于760mm的水银柱高,此压强为一个标准大气压。
7、粗粒散射:也叫漫散射。
是太阳辐射遇到悬浮在空气中的尘埃、烟尘、水滴等比光的波长尺度大的粗粒时发生的散射。
散射质点愈大,偏对称的程度愈强,粗粒散射没有选择性。
8、城市热岛效应:城市气温经常比其四周郊区为高,在气温的空间分布上,城市气温高,好像一个“热岛”矗立在农较凉的“海洋”之上,这种现象称为城市热岛效应或城市热岛。
9、城市气候:是在区域气候背景上,经过城市化后,在人类活动影响下而形成的一种特殊局地气候。
城市气候的特征可归纳为城市“五岛效应”即浊岛、热岛、干岛、湿岛、雨岛。
10、大气上界:距地面2000-3000km高度。
11、大气环流:大气中各种气流的综合,称为大气环流。
12、大气透明度:其特征用透明系数(p)表示,它是指透过一个大气光学质量的辐射强度与进入该大气的辐射强度之比。
p=I /I013、大气稳定度:指气块受到任意方向扰动后,返回或远离平衡位置的趋势和程度。
空气的绝热变化的名词解释空气的绝热变化的名称解释空气的绝热变化,是指在没有热量交换的情况下,空气经历的温度和压力的改变。
这种变化是在没有外界热源或热汇的封闭系统中发生的。
从理想气体定律的角度来看,空气的绝热变化可以通过以下公式来表示:P1/T1 = P2/T2其中P1和P2分别表示初始和最终状态的压强,T1和T2表示初始和最终状态的温度。
这个公式成立的前提是,在空气的绝热变化过程中,没有热量的进出。
因此,空气发生绝热变化时,它的内部能量会发生改变,而不是通过热量的交换。
绝热变化有两种主要类型,分别是绝热膨胀和绝热压缩。
在绝热膨胀过程中,空气经历压强的减小,温度的降低。
这是因为当空气膨胀时,它需要做功来克服外界对其施加的压强,从而使空气分子间的距离增大,导致温度降低。
在绝热压缩过程中,则是相反的情况,空气经历压强的增加,温度的升高。
在这个过程中,空气分子间的距离会缩小,导致温度升高。
绝热变化在许多领域中都有重要的应用。
在空调、制冷和暖气系统中,绝热变化被用于控制温度的调节。
通过调节空气的压力和温度,可以实现对空气的冷却或加热。
此外,绝热变化还在工业和实验室中广泛应用于压缩机、涡轮机和发动机等设备中。
绝热变化的理论和实际应用都有一定的挑战和限制。
在理论方面,绝热变化要求系统在过程中不进行热量交换,这在实际操作中很难实现。
在应用方面,空气的绝热变化通常需要较高的压力和温度条件。
因此,对设备和系统的设计和运行有严格的要求。
在总结中,空气的绝热变化是在没有热量交换的情况下,空气经历的温度和压力的改变。
它可以通过绝热膨胀和绝热压缩两种过程来实现。
绝热变化在许多领域中都有广泛的应用,但也存在一些挑战和限制。
通过进一步的研究和技术发展,我们可以更好地理解和利用空气的绝热变化,为各行各业提供更高效和可持续的解决方案。
大工试题名词解释空气净化一、空气净化采取的措施是什么?答:空气净化主要是控制室内空气浮游微粒及细菌对生产的污染,使室内生产环境的空气洁净度符合工艺要求,从而提高产品质量,为达到上述目的一般采取以下四个措施:1.空气过滤:利用初效、中效、亚高效或高汝过滤器将空气中的微粒和细菌滤除,得到洁净空气:2.组织气流排污:利用特定形式和强度的洁净空气排除室内发生的污染物:3.正压控制:使室内空气维持一定的净压羌(正压),防止外界污染物从门窗或各种缝隙侵入室内,必要时,某些特殊生产区保持相对负压(注意相对负压的含义,而不是负压),防止污染扩散:4.综合措施:人物进入洁净空必须净化,定期对洁净空以及设备、容器具等进行清洁、消毒或灭菌,定期对洁净室进行监测等措施。
二、为什么要保持正压控制?什么情况下需设置相对负压?相对负压的作用和含义是什么?答:正压控制是为了防止外界污染从门窗或各种缝隙侵入室内,以及防止门开启后低洁净级别的空气流向高级别而污染洁净室的环境。
高活性特殊药物的房间、产生粉尘的房间、产生易燃易爆气体的房间、生物安全室、生产中产生异味的房间、有毒害性物质产生的房间等室内既要保持正压,与相邻的的室(区)又要保持相对负压。
相对负压只是在同级别的不同洁净室之间维持负压,但高洁净度级别与低洁净度级别之间仍是正压控制,所以叫相对负压而不是负压。
相对负压是为了防止有严重污染的洁净室的污染物扩散,污染其他洁净室,它能把污染控制在最低限度内。
三、微压差表有什么作用,其安装有什么要求??答:微压差表是用来指示相邻不同洁净区域或洁净室之间的空气流向和压差,通常设置在不同洁净区间的人物流缓冲室(即低压端)。
微压差表由两根管道,其中一根为高压管(用high表示)应安装在高压端,另一根为低压管(用1ow 表示)应安装在低压端,所以无论正压或相对负压其微压差表都应显示正压。
空气的名词解释
空气,作为生命之源和地球大气圈的重要组成部分,是我们每天呼吸的必要元素。
本文将从不同角度解释空气的概念和其在日常生活中的重要性。
一、化学角度解释空气
空气是由一种或多种气体组成的混合气体,主要成分包括氮气、氧气、水蒸气、二氧化碳等。
其中,氮气占据78%,氧气占据21%,其他气体如水蒸气和二氧化
碳只占据相对较小的比例。
这些气体在大气圈中通过运动和分子间的相互作用保持平衡。
氧气是健康生命所必需的气体,它在细胞呼吸过程中与食物中的糖分子发生化
学反应,产生能量供给身体机能。
人们每次呼吸进入肺部的空气中,只有约20%
的氧气被身体吸收利用,其他气体则被呼出。
因此,保持通风良好的环境对我们的身体健康至关重要。
二、物理角度解释空气
从物理角度看,空气是一种气态物质,其分子在不断运动之中展现出许多有趣
的特性。
空气分子的速度与温度有直接关系,温度越高,分子的运动越剧烈。
这也解释了为什么夏天感觉炎热,冬天则感觉寒冷。
此外,空气的密度也受到温度和压力的影响。
在高海拔地区,由于大气压力较低,空气密度较小,会使人感到气候较为凉爽。
在自然现象中,空气也扮演着重要的角色。
例如,气象学中的气压、气流、风
等都与空气的运动和压力有关。
热空气向上升,冷空气下沉,产生气流和风,这种运动在形成季节变化、天气变迁等方面起着重要作用。
三、生态角度解释空气
空气是地球上几乎所有生物所依赖的资源之一,它在维持生命平衡和生态系统
功能方面起着至关重要的作用。
植物通过光合作用吸收二氧化碳,并释放氧气,为地球上的动物提供生存所需的氧气。
而动物则通过呼吸将氧气吸入体内进行新陈代谢,并排出二氧化碳。
这种氧气和二氧化碳的转化通过空气媒介实现。
此外,空气中的水蒸气也为水循环和降水提供了条件,保持了地球表面的水资源。
大气中的水蒸气会随着温度变化形成云,当云中的水滴足够大时,就会凝结成降水,如雨、雪等。
这些降水补充地表水资源,维持了生物多样性和生态系统的平衡。
结语
空气作为一种气态物质,在化学、物理和生态层面都包含着丰富的内涵。
从化
学角度解释,空气主要由氮气和氧气等组成,对人体健康至关重要。
从物理角度看,空气是一种气态物质,其分子运动和压力对气候和自然现象产生重大影响。
从生态角度来看,空气维持了地球上生物的生存和生态系统的平衡。
无论如何解释,空气是我们生存的基础,我们应当珍惜和保护好我们的空气资源,为我们的健康和地球的未来做出贡献。