大气物理空气状态方程
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⼤⽓的基本物理性质⼤⽓的基本物理性质时间:2013-10-17 11:09 来源:未知作者:地理教师责任编辑:地理教师--------第三节⼤⽓的基本物理性质⼀、主要的⽓象要素定性或定量描述⼤⽓物理现象和⼤⽓状态特征的物理量(meteorological elements)。
它们包括太阳辐射、温度、湿度、⽓压、云、降⽔、蒸发、能见度和各种天⽓现象等。
其中以温度、⽓压、湿度和风最为重要。
⽓象要素表征着⼤⽓的宏观物理状态,是⼤⽓科学研究的基础。
(⼀)⽓压1.⽓压的定义⼤⽓压强的简称,从观测⾼度到⼤⽓上界,单位⾯积上垂直空⽓柱的重量。
⽓压常⽤的单位是百帕(hpa),或以⽔银柱⾼度的毫⽶(mm)数、厘⽶(cm)数表⽰。
⼀个标准⼤⽓压:国际上规定,温度为0℃,纬度为45°的海平⾯上,760mm⽔银所具有的压强称为⼀个标准⼤⽓压。
2.⽓压单位的换算在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡(Pa)。
1帕斯卡=1⽜顿/平⽅⽶,所以,1个标准⼤⽓压=101325N/m2=101325Pa =1013.25hpa≈1000hpa⽓象学上以前曾⽤毫巴作为⽓压的单位,1mb=1000达因/平⽅厘⽶,因1帕斯卡=10达因/平⽅厘⽶,所以1mb=100帕斯卡=1百帕(hpa),1⽜顿=105达因。
1mb=1hpa⼀个标准⼤⽓压=760mmHg=1000hpa 1mmHg=4/3hpa可以由式mg/4лR2容易地计算出地球表⾯的平均⽓压。
式中的m为⼤⽓的总质量5.13×1018kg,g为平均重⼒加速度9.8m/s2,R为地球的平均半径,地球表⾯上的平均⽓压为:105pa=1000 mb=1000hpa(⼆)湿度1.湿度的定义表⽰物体潮湿程度的物理量。
表⽰空⽓潮湿程度的物理量称为空⽓湿度。
2.湿度的表⽰⽅法⑴⽔汽压(e)⼤⽓中⽔汽所产⽣的分压强称为⽔汽压。
和⼤⽓压强⼀样,⽔汽压也⽤mmHg为单位,在国际单位制中也采⽤帕斯卡为单位。
第二节 空气的物理性质、气体状态方程及流动规律一、空气的组成成份及空气的物理性质1.空气的组成成份大气中的空气主要是由氮、氧、氩、二氧化碳,水蒸气以及其它一些气体等若干种气体混合组成的。
含有水蒸气的空气为湿空气。
大气中的空气基本上都是湿空气。
而把不含有水蒸气的空气称为干空气。
在距地面20 km 以内,空气组成几乎相同。
在基准状态(0℃,绝对压力为101325 Pa ,相对湿度为0)下地面附近的干空气的组成见表11-1。
空气中氮气所占比例最大,由于氮气的化学性质不活泼,具有稳定性,不会自燃,所以空气作为工作介质可以用在易燃、易爆场所。
2.空气的密度单位体积空气的质量,称为空气的密度ρ(kg/m 3),其公式为ρ =m / V (11-1)式中 ρ — 空气密度;m — 空气的质量(kg );V — 空气的体积(m 3)。
气体密度与气体压力和温度有关,压力增加,密度增加,而温度上升,密度减少。
在基准状态下,干空气的密度为 1.293 kg/m 3,在温度 t (℃)、压力(MPa )下的干空气的密度可用下式计算(11-2) 式中 ρ0 — 基准状态下的干空气密度;p — 绝对压力(MPa );ρ — 干空气的密度;t — 温度(℃),其中(273+t )为绝对温度(K )。
对于湿空气的密度可用下式计算(11-3)式中 ρ' — 湿空气的密度;p — 湿空气的全压力(MPa );φ — 空气的相对湿度(%);p b — 温度为t ℃时饱和空气中水蒸气的分压力(MPa )。
3.空气的粘性空气在流动过程中产生的内摩擦阻力的性质叫做空气的粘性,用粘度表示其大小。
空气的粘度受压力的影响很小,一般可忽略不计。
随温度的升高,空气分子热运动加剧,因此,空气的粘度随温度的升高而略有增加。
粘度随温度的变化关系见表11-2。
气体与液体和固体相比具有明显的压缩性和膨胀性。
空气的体积较易随压力和温度的变化而变化。
例如,对于大气压下的气体等温压缩,压力增大0.1 MPa ,体积减小一半。
空气状态方程气体常数r的值
空气状态方程是描述气体在不同温度、压力和体积下物理状态的数学公式。
它是气体热力学研究中的基础方程之一,被广泛应用于各个工业领域和科学研究中。
空气状态方程可以写成PV=nRT的形式,其中P代表气体的压力,V 代表气体的体积,n代表气体的摩尔数,R代表气体常数,T代表气体的温度。
这个公式适用于所有气体,而气体常数R的值则不同于不同的气体。
对于空气而言,气体常数R的值大约是8.31 J/(mol·K)。
这个值是由空气分子的质量、摩尔质量和物理常数等因素所决定的。
通常,在标准大气压下,空气的密度大约为1.2 kg/m³,而空气的温度、压力和体积等物理状态都可以通过空气状态方程来计算。
空气状态方程的应用非常广泛,例如在天气预报中,气象学家可以通过空气状态方程来计算气温、湿度、压强、风速等各种气象参数。
在化学工程中,空气状态方程也被广泛应用于气体的压力容器设计和反应器设计等领域。
总之,空气状态方程和气体常数R的值是气体热力学研究中非常重要
的基础知识。
通过理解和掌握这些概念,我们能更好地理解气体在不同物理状态下的行为和性质,同时也可以更加深入地研究各种工业和科学领域中和气体相关的问题。
大气物理公式总结
嘿,朋友们!今天咱就来聊聊大气物理公式那些事儿!你知道吗,大气物理就像是一个神秘而又神奇的世界,里面有各种各样的公式,就像是打开这个世界大门的钥匙。
咱就先说说那个理想气体状态方程pV=nRT。
哎呀呀,这个太重要啦!就好像你吹气球,气球里的压力、体积和里面气体的量以及温度都有关系呢!比如说,你给气球使劲吹气,气球体积变大了,那其他方面肯定也会有变化呀,这就是它在起作用呢。
还有那个瑞利散射定律,这可有意思了!天空为什么是蓝色的呀?哈哈,就是它在搞鬼呢!就好比阳光是一个大部队,在前进过程中遇到空气中的小颗粒物,根据这个定律,蓝色光就更容易被散射开来,所以我们看到的天空就是蓝色的啦。
再来说说绝热直减率,哇哦,这个可影响着大气温度的变化呢!就像爬山的时候,越往上走感觉越冷,这就是绝热直减率在发挥作用呀,是不是很神奇?
大气物理公式啊,它们可不是死的东西,而是活灵活现的,能解释好多我们生活中的现象呢!是不是很厉害?它们就像是一群聪明的小精灵,在大气的世界里蹦蹦跳跳,指引着我们去了解这个奇妙的领域。
我觉得啊,这些公式虽然看起来有点复杂,但是一旦你理解了,就会发现它们真的太有趣了,太有用了!它们能让我们更清楚地认识大气,也能让我们更好地利用和保护我们的大气环境。
所以,可别小瞧了这些大气物理公式哦,要好好去探索它们呀!。
大气科学概论知识梳理(大气的基本知识)一、地球大气成分由三个部分组成①干洁大气(即干空气)Clean Air[没有水汽和悬浮物的空气称为干洁空气]②水汽(滴)Moisture③悬浮在大气中的固液态杂质Impurity二、低层大气的各种主要成分①氮气(N2):存在方式:以蛋白质的形式存在于有机体中。
作用:是有机体的基本组成部分,也是合成氮肥的基本原料。
②氧气(O2):是人类和动植物维持生命活动的极为重要的气体;积极参加大气中的许多化学过程;对有机物质的燃烧、腐败和分解起着重要的作用。
③臭氧(O3):时空变化:最大值出现在春季,最小值出现在夏季。
空间变化:水平:由赤道向两极增加。
垂直:55~60km,含量极少。
20~25km,达最大值,形成臭氧层;12~15km以上,含量增加特别显著;从10km向上,逐渐增加;近地面,含量很少;臭氧的作用:a.对紫外线有着极其重要的调控制作用。
b.对高层大气有明显的增温作用。
④二氧化碳(CO2)空间变化:水平:城市大于农村;垂直:0~20km,含量最高;20km以上,含量显著减少。
作用:a.绿色植物进行光合作用不可缺少的原料。
b.强烈吸收长波辐射(地面辐射、大气辐射),使地面保持较高的温度,产生“温室效应”。
三、水汽①来源:主要来自江、河、湖、海、潮湿陆面的水分蒸发以与植物表面的蒸腾。
②时空变化:时间:夏季多于冬季空间:一般低纬多于高纬,下层多于上层。
③作用:a.在天气气候变化中扮演了重要角色。
b.能强烈吸收地面放射的长波辐射并向地面和周围大气放出长波辐射,对大气起着“温室效应”。
四、大气中的杂质在大气中悬浮着的各种固体和液体微粒(包括气溶胶粒子和大气污染物质两大部分)。
气溶胶的作用:①吸收太阳辐射,使空气温度增高,但也削弱了到达地面的太阳辐射;②缓冲地面辐射冷却,部分补偿地面因长波有效辐射而失去的热量;③降低大气透明度,影响大气能见度;④充当水汽凝结核,对云、雾与降水的形成有重要意义。
万能的空气物理原理
空气物理原理是研究空气运动、传热、湿气含量和大气参数的基本规律的学科。
以下列举几个空气物理原理:
1. 理想气体状态方程:描述了理想气体的状态与温度、压力、体积之间的关系,即PV = nRT,其中P为压力,V为体积,n为气体的物质量,R为气体常数,T 为绝对温度。
2. 大气压力梯度力:当大气中存在压力差时,会产生压力梯度力,导致气体运动。
这是空气运动的基本驱动力之一。
3. 海洋和陆地地形的作用:地表的海洋和陆地地形会对空气流动产生重要的影响。
例如,海洋的表面通常比陆地温度更低,导致气体在海洋和陆地之间形成气流,产生海陆风。
4. 热传导:热传导是指热量通过分子间的直接碰撞传递的过程。
空气中的热量传导会导致温度分布的不均匀。
5. 对流:对流是空气运动的一种形式,当不同密度的空气发生热胀冷缩时,会产生密度差,从而导致空气的垂直运动。
6. 湿气含量和相对湿度:湿气含量是指单位体积空气中所含水蒸气的质量。
相
对湿度是空气中实际含水量与饱和水蒸气量的比值。
湿气含量和相对湿度对气象现象如云、降水等有很大影响。
以上仅列举了一些常见的空气物理原理,实际上空气物理的研究非常广泛,涉及到众多的定律和规律。