空气的湿度与人类生活

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湿度和温度的关系

湿度和温度的关系

湿度和温度的关系
湿度和温度是大气中两个最基本的气象要素。

它们之间的关系非常密切,可以互相影响和制约。

首先,湿度指空气中水分子的含量。

温度越高,水分子的蒸发速度就越快,空气中的湿度也就越大;反之,温度越低,水分子的蒸发速度就越慢,空气中的湿度也就越小。

这就是为什么在夏天炎热时,人们会感到很闷热,因为空气中的湿度很大;而在冬天寒冷时,人们会感到很干燥,因为空气中的湿度很小。

其次,在同样的温度下,不同地方的湿度也可能不同。

这是因为地球表面上不同地区受到阳光照射和风向等自然条件影响不同。

例如,在海洋附近或雨林里,由于水分来源充足且蒸发速率较慢,所以相对湿度较高;而在沙漠或高原上,则由于水分来源缺乏且蒸发速率较快,所以相对湿度较低。

另外,湿度和温度还会对人类的健康产生影响。

当空气中的湿度过高时,人们会感到很闷热和不透气,容易出汗和脱水;当空气中的湿度过低时,人们会感到皮肤干燥、喉咙疼痛、眼睛干涩等不适症状。

而在高温高湿的环境下,人们容易出现中暑或热衰竭等严重后果。

最后,湿度和温度也对自然界的生态环境产生影响。

在植物生长过程中,如果空气中的湿度太低,则植物难以吸收足够的水分;如果空气中的温度太高,则植物容易受到伤害或死亡。

因此,在农业生产和林业管理中,合理控制湿度和温度是非常重要的。

总之,湿度和温度是大气中两个非常重要的气象要素,在自然界和人类生活中都扮演着不可替代的角色。

了解它们之间的关系可以帮助我们更好地适应自然环境,并做好相应的防护和管理工作。

空气温度湿度标准

空气温度湿度标准

空气温度湿度标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:空气温度湿度标准是指在不同环境下,人们对空气温度和湿度的适应程度的基准。

在生活和工作中,了解并遵守空气温度湿度标准是非常重要的,这有助于保持人体健康和提高工作效率。

空气温度和湿度对人体的影响是密切相关的,高温过热或者过冷、过湿或者过干等情况都会对人体造成不良影响。

我们来谈谈空气温度对人体的影响。

正常情况下,人体的体温是在37℃左右,这也是人体能够正常运作的最适宜温度。

当环境的温度过高或者过低时,就会给人体带来不适甚至危害。

在高温下,人体会出现中暑、脱水等情况,对健康造成危害;而在低温下,人体会感到冷冻、四肢僵硬,容易患上感冒等疾病。

在办公室、居住区等场所,空调温度的调节是非常重要的,适宜的空气温度能够提高工作和生活的舒适度。

我们再来看看空气湿度对人体的影响。

空气湿度是指空气中水汽的含量,过低或者过高的空气湿度都会对人体带来不良影响。

在高湿度下,人体容易出现出汗、不适、粘膜不适等情况,甚至有可能引发真菌感染等疾病;而在低湿度下,人体容易出现皮肤干燥、喉咙干痒、疲劳等问题。

合理控制室内空气湿度也是非常重要的,这可以通过加湿器或者除湿器等设备来进行调节。

在生活和工作中,根据《国家标准》等相关规定,一些公共场所的空气温度湿度也是有明确要求的。

办公场所的室内空气温度应控制在20-26℃之间,湿度控制在40%-70%之间;而医院手术室的空气温度则应维持在18-26℃之间,湿度控制在50%-65%之间。

这些标准是为了保证人们在不同环境下都能够保持良好的健康状态,提高工作效率和生活质量。

空气温度湿度标准是非常重要的,它直接关系到人们的健康和生活质量。

合理控制室内空气温度和湿度,不仅可以舒缓疲劳、提高工作效率,还能够减少疾病的发生。

在生活和工作中,我们应该注重空气温度湿度的调节,保持健康的生活方式。

希望大家都能够关注空气温度湿度标准,让自己远离疾病,拥有一个健康的生活环境。

潮湿空气的危害

潮湿空气的危害

目录空气湿度 (2)空气湿度对人体的影响 (4)潮湿的危害 (5)潮湿空气对电子产品的危害 (6)空气湿度空气湿度:表示空气中水汽多寡亦即干湿程度的物理量,称为空气湿度。

湿度的大小常用水汽压、绝对湿度、相对湿度和露点温度等表示。

公众天气预报中最常用的是相对湿度。

相对湿度是空气中实际水汽含量(绝对湿度)与同温度下的饱和湿度(最大可能水汽含量)的百分比值。

它只是一个相对数字,并不表示空气中湿度的绝对大小。

在一定的气温条件下,一定体积的空气只能容纳一定量的水汽。

如水汽量达到了空气能够容纳水汽的限度,这时的空气就达到了饱和状态,相对湿度为100%。

在饱和状态下,水份不再蒸发。

高热的夏季遇到这种天气,人体分泌的汗水难以蒸发,感到闷热难以忍受。

反之,秋天有时也会遇到高温这只“秋老虎”,但由于湿度明显降低,人们浑身淌汗却很少会有“闷”的感觉。

如果冬天遇到低温高湿天气,人们又会感到阴湿寒冷。

空气中湿度太小,同样会使人感到不舒服。

南方人初到北方,沿海人咋去大西北,常会感到唇干口燥,甚至鼻出血。

当然,这是属于人的适应性问题了。

一般而言,相对湿度的日变化与气温的日变化相反,最大值出现在出前后,最小值出现在下午2时左右。

当然,当某地的天气发生突变时,湿度的这种变化规律就会被破坏。

如高温低湿的午后,突然乌云翻滚,湿空气汹涌而至,当地的湿度就会迅速猛升。

相对湿度的年变化比较复杂,通常是多雨的季节湿度高,晴朗的天湿度低,但各地的地理条件、气温条件和雨季情况差异很大,难以概括出一个具有普遍性的规律。

电视观众朋友们一定会注意到,当要预报一场降水即将发生时,预员常会给出一张高空形势预报图,图中用红色箭头表示西南暖湿气流,用蓝色箭头表示来自北方的干冷气流,并预报说这两支气流将在某地区交汇,产生强降雨。

当然,这只是诸多降雨因素中的两个因素,是一种直观的图示。

不它至少表明了两个含义:其一,大气中的暖湿气流一般来自南方,干冷气流来自北方;其二,暖湿气流是产生降水的必不可少的基本条件。

最适合人体健康的空气湿度是多少-

最适合人体健康的空气湿度是多少-

最适合⼈体健康的空⽓湿度是多少-最适合⼈体健康的空⽓湿度是多少?篇⼀:⼀些常见环境温湿度最佳范围⼀些常见环境温湿度最佳范围居室环境:40~70%RH最有利的防病、治病环境:40~55%RH图书、⽂物保管环境:40~60%RH计算机、通讯器材保管环境:45~60%RH棉⽑纺织品存放:40~60%RH奶制品存放:50~60%RH糖果、点⼼存放:50~60%RH蔬菜、⽔果存放:50~70%RH粮⾷存放:50~70%RH⼈⽣活在地球上,离不开恰当的温度和湿度,⽽往往⼜最容易忽视这个⾝边最普通对⼈⾝体健康⼜极为重要的问题。

(1)温度与⼈们的⽣活密不可分,⼈们⽆时⽆刻不在寻求或创造⽣活各个领域中的最佳温度。

8~15℃,是储粮的最佳温度,这⼀温度可以防⽌粮⾷⽣⾍。

35~38℃,是洗澡⽔的最佳温度,因为这⼀温度与体温近似。

40~45℃,是就寝前洗脚⽔的最佳温度,因为这⼀温度的热⽔能促使⾜部和下肢的⾎管扩张,使⼤脑得以休息,有助于进⼊睡眠。

70~80℃,是泡茶叶开⽔的最佳温度,⽤这⼀温度开⽔泡出的茶,可以说是⾊、⾹、味俱全。

那么,室内的最佳温度是多少?是18~20℃。

这⼀温度是我国北⽅春季的平均温度,所以有“温暖如春”的成语。

当室内的温度低于或⾼于这⼀最佳室温时,⼈们就会感到冻⼿冻脚,⼯作效率降低,或⼤汗淋漓,头脑发昏。

室内环境装饰的⼀个主要内容,就是⽤⼀切办法创造或保持室内的最佳温度。

(2)湿度看看我们各⾃的家庭,具有温度计的很多,⽽同时墙上挂有湿度计的则很少(其实市⾯上就有卖温度湿度放在⼀起的记录表)。

这说明家庭室内装饰中的湿度问题,似乎还没引起我们⾜够的认识。

其实,合适的湿度较之居室的主⼈来说,其重要性并不亚于温度。

空⽓湿度是指空⽓潮湿的程度,可⽤相对湿度表⽰。

相对湿度是指空⽓实际所含⽔蒸⽓密度和同温下饱和⽔蒸⽓密度的百分⽐值。

⼈体在室内感觉舒适的最佳相对湿度是40~70%,相对湿度过低或过⾼,对⼈体都不适甚⾄有害。

从人类活动对气候影响说明

从人类活动对气候影响说明

从人类活动对气候影响说明1、举例说明人类活动对气候的正面影响第一、人类植树造林,可以改变空气湿度,增加有效降水;第二,建造人工湖泊,跨流域调水,可以帮助气候干旱地区变得湿润~等等吧~~2、人类活动是怎样影响气候的呢?要搞清楚这个问题,先要明白什么是温室效应。

大约在30多年前,我国北方在冬天是很少吃到新鲜蔬菜的。

然而,现在不同了,无论冬夏,人们都能吃到品种繁多的新鲜蔬菜,还能欣赏到盛开的鲜花。

这些蔬菜和鲜花怎样度过严寒的冬季呢?这就是利用了温室效应。

人们用玻璃盖成房子,或用透明的塑料薄膜做成大棚,太阳光(短波辐射)可以射进室内或棚内,室内或棚内的空气被“晒”得温度增高后无法与外界流通(它向外的辐射是短波辐射,无法穿过玻璃或薄膜),因而室内或棚内的温度会逐渐增高。

这就是温室效应。

北方冬季的蔬菜和鲜花就是在这样的一种温暖如春的人造气候里生长的。

地球大气中的二氧化碳、水蒸气和沼气等所起的作用与玻璃和塑料薄膜类似,但也有区别。

来自太阳的质量将地球表面加热,地球同时向外辐射同等的能量。

如果没有大气,地球将像月球一样寒冷。

但地球有大气,其中的水蒸气强烈吸收波长在4~7微米之间的辐射,二氧化碳吸收13~19微米之间的辐射,这几部分辐射留在了接近地面的大气层中,通过复杂的过程,辐射转化为热量,使气温升高。

而其余的波长在7~13微米的占70%的辐射进入到了宇宙空间。

7~13微米之间的辐射被称为地球大气的“窗口”。

地球从诞生那天起就存在水蒸气和二氧化碳,所以也存在温室效应。

如果没有温室效应,地球的平均温度会只有-17℃,比现在的15℃低32℃。

金星和火星也存在温室效应。

由于温室效应,金星的温度由-46℃升到了477℃,火星的温度由-57℃升到了-47℃。

最近100年来,人类活动向大气中排放了大量二氧化碳加剧了温室效应。

并且,人类在大工业生产中排放的氯氟烃、甲烷、一氧化碳和臭氧等还吸收波长在7~13微米之间的辐射,堵住了“窗口”,这些都是加剧温室效应的原因。

湿度多少人最舒适

湿度多少人最舒适

湿度多少人最舒适生还环境由很多的因素组成,人类生存需要一个非常适合的温度和湿度,这些条件一个有差错都不能够正常的存活下去,正是因为地球这个环境,人类才能得以生存下去的。

那么,湿度多少人最舒适呢?湿度如果调控不好的话,还是很容造成疾病的。

湿度多少人最舒适空气的干湿程度叫做“湿度”,在一定的温度下一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。

一般来说,在夏季,空调调到25—27摄氏度比较合适,而湿度调到百分之五十到六十之间为宜。

湿度过大时,人体中的松果激素量也较大,使得体内甲状腺素及肾上腺素的浓度相对降低,细胞就会“偷懒”,人就会感到无精打采,萎靡不振。

长时间在湿度较大的地方(如高山、海岛)工作、生活,还容易患风湿性、类风湿性关节炎等湿痹症。

湿度过小时,蒸发加快,干燥的空气易夺走人体的水分,使人皮肤干裂,口腔、鼻腔黏膜受到刺激,出现口渴、干咳、声哑、喉痛等症状,所以在秋冬季干冷空气侵入时,极易诱发咽炎、气管炎、肺炎等病症。

降低室内温度的妙招1、室内空气流通要清扫整个房间,让房间内的布置尽量整洁、明快,减少杂务的堆放,也帮助室内空间的流通。

另外,室内外的通风也要注意时间段。

由于夏季白天室外气温较高,如果室内门窗大开,外面的阳光和热量会直接“袭击”室内,使室内温度迅速飙升。

因此,尽量在早晚凉爽之际开启门窗进行通风。

2、换上造型简洁、色调偏冷的家具继而,家具摆设也是影响室温的一个因素。

布艺、皮质等家具在夏季会让人觉得闷热。

要想让家里更凉快,不妨多更换上造型简洁、色调偏冷的铁艺、藤制以及玻璃家具。

不仅在视觉、触觉上让人感到凉爽,还可以吸收室内部分热量,辅助降温。

3、在家中摆放绿色植物注重绿色植物和屋内水分的问题也很重要。

在室内培植绿植,不仅让人赏心悦目,还能调节室内空气,同时,绿色有平定心绪的作用。

炎炎夏季在家里多放置一些植物,有一定的降温作用。

以上的内容就是有关于“湿度多少人最舒适”的相关介绍和详细内容。

空气的湿度名词解释

空气的湿度名词解释

空气的湿度名词解释空气的湿度是指空气中水蒸气的含量或相对湿度的度量。

它是衡量空气中水分含量的重要指标,对人类生活、气象和自然环境都有重要影响。

在本文中,我们将解释空气湿度的基本概念、测量方法以及其对生活和环境的影响。

一、空气湿度的基本概念空气湿度是指空气中的水蒸气含量。

水蒸气是水在空气中的气态形式,由水分子通过蒸发进入空气中。

湿度通常用绝对湿度和相对湿度来衡量。

绝对湿度是指在单位体积空气中所含的水蒸气的质量。

一般以单位立方米或公斤表示。

它能准确反映空气中的水分含量,常用于科学研究或工业实践中。

相对湿度是指空气中含水气的实际水汽压力与当前饱和水汽压力之间的比值。

相对湿度用百分比表示,是人们日常生活中常用的湿度指标。

当相对湿度达到100%时,空气中的水蒸气已达到饱和状态。

二、空气湿度的测量方法测量空气湿度的常用仪器是湿度计。

湿度计有多种类型,其中最常见的是湿度传感器。

湿度传感器通过检测湿度和温度的变化来计算空气的相对湿度。

湿度计的工作原理是基于水分子在不同湿度下的导电性质、干湿热阻的不同,或者是基于水分子吸收和散射光线的特性等。

目前市面上常见的湿度计有电子湿度计、毛发湿度计、化学湿度计等。

三、空气湿度对生活的影响空气湿度对人类的健康和舒适感有重要影响。

当相对湿度较高时,人体的蒸发散热减少,导致体感温度升高,使人感到闷热。

同时,高湿度环境容易滋生细菌和霉菌,可能会引发皮肤病、哮喘等健康问题。

反之,当相对湿度较低时,空气中的水分含量较少,容易造成皮肤干燥、呼吸道不适等问题。

低湿度还会使空气中的静电增加,对电子设备等敏感物品产生不利影响。

另外,空气湿度对农业和植物生长也有重要影响。

合适的湿度有助于植物的水分吸收和光合作用,促进植物的生长和发育。

不同的作物对湿度有不同的需求,对于农民和园艺爱好者来说,了解并调节空气湿度对农作物的产量和质量有着重要意义。

四、空气湿度对环境的影响空气湿度对气候和天气现象有重要影响。

空气湿度对温度感知的影响分析

空气湿度对温度感知的影响分析

空气湿度对温度感知的影响分析空气湿度是指空气中水蒸气的含量,它是人们日常生活中经常关注的一个气象要素。

在不同的环境中,不同的湿度会对人们的温度感知产生一定的影响。

本文将探讨空气湿度对温度感知的影响,并分析其中的原因。

一、湿度与温度感知的关系在相同温度下,湿度的变化会对人们的温度感知产生明显的影响。

一般情况下,当湿度较高时,人们会感觉环境比实际温度要热一些;而当湿度较低时,人们则会感觉环境比实际温度要凉爽一些。

这是因为湿度对于身体感知温度的方式有一定的干扰作用。

二、影响因素分析1. 皮肤蒸发与湿度当环境湿度较高时,空气中的水分含量增加,会阻碍皮肤蒸发的速度,从而造成汗液无法迅速蒸发掉,导致人们感觉身体湿热,进而觉得环境温度较高。

相反,当环境湿度较低时,汗液容易蒸发,可以有效带走皮肤的热量,使人们觉得环境温度较低。

2. 湿度与热传导湿度影响热传导的速度,从而进一步影响温度感知。

水分子在空气中的存在会增加空气的热传导能力,使热量更快地从皮肤表面传递到周围环境,这会加快身体感知到的温度上升速度。

因此,当环境湿度较高时,人们会感觉到更强烈的热感。

三、实际应用与调节针对湿度对温度感知的影响,我们在实际生活中可以采取一些调节措施,以提高舒适度。

1. 调节室内湿度在冬季,室内使用加湿器,增加室内湿度,可以缓解干燥的问题,并使人们感到更加温暖舒适。

而在夏季或潮湿环境中,使用除湿机或空调,降低室内湿度,有助于减少热感。

2. 合理调节服装根据湿度的变化,合理选择适合的衣着是保持舒适的关键。

在高湿度环境中,选择透气性好的衣物,利于散热和皮肤蒸发;而在低湿度环境中,可以选择较薄的衣物,以免感觉过冷。

3. 控制室内通风适当开启窗户通风,既可以调节室内湿度,又能带走室内的湿热空气,增加空气流通,是改善室内舒适度的有效方法。

虽然湿度对温度感知有一定的影响,但它并不是唯一的因素,还需要结合其他要素,如风速、辐射等因素综合考虑。

因此,在日常生活中,我们可以根据实际情况综合考虑,灵活调节以达到最佳的舒适感。

湿度和温度的关系

湿度和温度的关系

湿度和温度的关系一、引言温度和湿度是我们日常生活中经常接触到的气象要素,它们对人类的生活、工作和健康都有着重要的影响。

本文将探讨湿度和温度之间的关系,从物理原理到实际应用,全面深入地分析这两个气象要素的相互作用和影响。

二、湿度和温度的定义1. 温度的定义温度是物体内部分子运动活跃程度的一种度量。

它通常用摄氏度(℃)或华氏度(℉)来表示。

物体的温度越高,分子的平均运动速度越快,温度也就越高。

2. 湿度的定义湿度是空气中水蒸气含量的一种度量。

它通常以相对湿度(RH)或绝对湿度来表示。

相对湿度是指空气中的水蒸气含量与气体饱和时所含水蒸气的百分比。

绝对湿度是指单位体积空气中所含的水蒸气的质量。

三、湿度和温度的物理关系湿度和温度之间存在着密切的物理关系,其中最重要的是饱和水汽压。

1. 饱和水汽压饱和水汽压是指在特定温度下,空气中水蒸气达到饱和时的压强。

随着温度的升高,空气中的饱和水汽压也会增大,即水蒸气的含量增多。

因此,湿度和温度之间存在着正相关的关系。

2. 相对湿度与温度的关系相对湿度是湿度中常见的表示方式之一。

在一定温度下,相对湿度越高,表示空气中的水分含量越多,空气越潮湿。

相反,相对湿度越低,表示空气中的水分含量越少,空气越干燥。

这表明,湿度和温度之间存在着负相关的关系。

四、湿度和温度的实际应用湿度和温度对人类的生活和健康有着直接的影响。

下面将介绍一些湿度和温度在不同领域中的实际应用。

1. 农业湿度和温度对农作物的生长和发育至关重要。

适宜的湿度和温度可以促进作物光合作用和水分的吸收利用,从而提高产量和质量,减少病害的发生。

不同作物对湿度和温度的要求有所差异,农民需要根据作物的特性进行合理调控。

2. 建筑工程在建筑施工中,合理控制湿度和温度能够提高施工质量和效率。

例如,在混凝土施工中,若湿度和温度过高会导致混凝土硬化不良,从而降低工程质量。

因此,施工人员需要根据不同工序和材料的特性,合理调整湿度和温度。

空气的温度和湿度变化

空气的温度和湿度变化

空气的温度和湿度变化空气的温度和湿度是大气中两个重要的气象要素,它们对人类和自然界都有着重要的影响。

本文将探讨空气温度和湿度的变化规律以及它们对我们生活的影响。

一、空气温度的变化空气温度是指空气中分子热运动带来的热量。

它受到多种因素的影响,包括太阳辐射、大气层结构、地面特性等。

在不同的地方和不同的时间,空气温度会发生变化。

1. 季节性变化:随着四季的更替,空气温度呈现出明显的季节性变化。

夏季,由于太阳的直射,温度较高;冬季,太阳角度较低,温度较低。

春秋季则介于两者之间。

2. 日变化:每天中午空气温度最高,但在夜晚达到最低点。

这是因为夜晚没有太阳辐射,地面散失热量,导致空气温度下降。

3. 地理位置的影响:不同的地理位置会有不同的气候特征,从而影响空气温度的变化。

例如,赤道附近气温高,而极地地区气温低。

4. 高度的影响:随着海拔的升高,大气层压力下降,空气稀薄,导致温度下降。

这也是为什么山区气温较低的原因之一。

空气温度的变化直接影响着我们的生活。

人们会根据温度的高低选择合适的衣物来保持舒适,同时,不同的温度也对农作物的生长和动物的适应能力产生影响。

二、空气湿度的变化空气湿度是指空气中的水蒸气含量。

它也受到多种因素的影响,包括温度、大气运动等。

空气湿度的变化对气候和人类生活都有重要的影响。

1. 季节性变化:空气湿度在不同季节表现出不同的特点。

夏季,由于水汽蒸发增多,湿度相对较高;冬季,水汽减少,湿度相对较低。

2. 时间变化:空气湿度在一天中也会有变化。

通常在清晨湿度较高,而在中午相对较低。

3. 地域差异:不同的地区由于地理位置、地形等因素,湿度也有所差异。

例如,沿海地区湿度一般较高,而内陆地区湿度较低。

4. 降水的影响:降水会增加空气中的湿度,尤其是暴雨等强降水。

而降水之后,湿度通常会下降。

空气湿度的变化对人的健康和环境有着重要的影响。

过高的湿度会造成不适,容易滋生细菌和霉菌,影响人们的居住环境。

而过低的湿度则会导致空气干燥,容易引发呼吸道问题。

空气温度湿度标准

空气温度湿度标准

空气温度湿度标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:空气温度湿度标准是指根据不同的环境要求以及人体舒适度为基础制定的温度和湿度范围,以便为人们提供一个舒适健康的生活和工作环境。

空气温度和湿度直接影响着人们的生理和心理状态,过高或者过低的温湿度会导致人们感到不适和疲劳,甚至会影响到他们的工作效率和健康。

制定空气温度湿度标准是十分必要的。

一般来说,空气温度适宜范围为20°C-25°C之间,湿度适宜范围为40%-60%之间。

在夏季,由于气温高湿度大,人们容易出汗,如果空调温度太低,会导致人们感到冷而不适,如果湿度太高,会增加人们的体感温度,使人感到闷热不适。

而在冬季,由于气温低湿度小,如果室内温度过低,会使人感到寒冷,如果湿度太低,会导致人们感到干燥不适。

对于不同的场所和用途,空气温度湿度标准也有所不同。

办公室的空气温度通常设置在22°C-24°C,湿度保持在40%-60%,以确保员工在工作时既不感到过于炎热,也不感到过于干燥。

而在医院手术室,空气温度要保持在24°C-26°C之间,湿度保持在50%-60%,以确保手术室内的环境干净、无菌和舒适。

除了一般的生活和工作环境外,空气温度湿度标准在一些特殊的场所和行业也有着重要的应用。

在温室种植业中,空气温度湿度的控制是非常重要的,过高或者过低的温湿度都会对植物的生长和产量造成影响。

又如,在食品加工业中,空气温度湿度的控制是确保食品安全和质量的关键,过高或者过低的温度湿度会影响食品的保存和品质。

在社会生活中,动物园、博物馆、图书馆等公共场所也需要根据不同的展示物品需求制定空气温度湿度标准,以确保展品的保存和观赏效果。

一些科研实验室和生产车间也需要根据工艺要求制定空气温度湿度标准,以确保实验和生产的正常进行。

空气温度湿度标准在各个领域都有着重要的作用,它不仅可以帮助人们创造一个舒适健康的生活和工作环境,还可以保障生产、研究和展示活动的顺利进行。

rh湿度定义

rh湿度定义

RH湿度定义1. 湿度的概念和意义湿度是指空气中所含水蒸汽的含量,是描述空气中水分含量的重要指标之一。

在气象学和工程领域,湿度是一个重要的参数,对于人类生活、农业生产、工业制造等方面都有着重要影响。

湿度的变化会直接影响人体的感觉和健康状况。

空气中过高或过低的湿度都会对人体产生不良影响。

高湿度会导致人体出汗困难,容易引发中暑;而低湿度则会使皮肤干燥,容易引发呼吸道感染等问题。

湿度对于农作物生长和储存也有着重要意义。

适宜的湿度能够促进植物蒸腾作用、光合作用等生理过程,提高农作物产量;而过高或过低的湿度则会导致农作物受灾、腐烂等问题。

在工业制造领域,湿度对于一些精密仪器、电子元器件的正常运行也有着重要影响。

过高或过低的湿度都可能引发电子元器件的损坏,影响生产效率和产品质量。

湿度的定义和监测对于人类生活、农业生产和工业制造等方面都具有重要意义。

2. 湿度的测量方法湿度的测量可以使用多种方法,常见的有以下几种:2.1 干湿球温度法干湿球温度法是一种常用的湿度测量方法。

它通过测量干球温度和湿球温度之间的差异来计算相对湿度。

干球温度是指用普通温度计直接测量得到的空气温度,而湿球温度是指在一个潮湿的棉纱袋上放置一个水银温度计,通过蒸发冷却来降低温度。

2.2 饱和蒸气压法饱和蒸气压法是利用饱和蒸汽与水之间存在固定关系来测量湿度的方法。

它通过将空气与饱和盐溶液接触,在一定条件下,通过测量蒸气压来确定相对湿度。

2.3 电容法电容法是利用电容传感器来测量湿度的方法。

电容传感器通常由两个金属电极之间的绝缘层组成。

当湿度发生变化时,绝缘层的介电常数也会发生变化,从而改变了电容传感器的电容值,进而得到湿度信息。

2.4 阻抗法阻抗法是一种利用湿度对材料阻抗的影响来测量湿度的方法。

它通过测量材料中的电流或电压与外加信号之间的相位差或振幅差来计算湿度。

3. RH湿度定义RH湿度是相对湿度(Relative Humidity)的简称。

沪科教版选修3《空气的湿度与人类生活》评课稿

沪科教版选修3《空气的湿度与人类生活》评课稿

沪科教版选修3《空气的湿度与人类生活》评课稿1. 前言《空气的湿度与人类生活》是沪科教版选修3中的一篇教材内容。

本评课稿将对该教材进行详细评述,包括教材的编写背景、内容梳理、教学目标、教学方法和评价等方面的内容。

2. 编写背景本教材根据国家教育部最新的教学要求和课程标准编写,旨在培养学生对空气湿度与人类生活的认识和理解,增强学生对环境因素的认知能力,以及提高学生的科学素养。

编写者结合学科知识、教育教学实践经验,精心设计教材内容,力求使学生在学习过程中获得知识的同时,能够培养其探究和应用能力。

3. 内容梳理3.1 空气湿度的概念与意义本单元开篇介绍了空气湿度的概念和意义,引导学生了解湿度对人类生活的影响,如高湿度对人体健康的影响以及干燥环境对人体的不利影响等。

教材通过生活实例,将抽象概念具象化,帮助学生更好地理解和记忆。

3.2 测量空气湿度的方法本节主要介绍测量空气湿度的方法,包括湿度计的原理和使用方法。

教材通过图文并茂的方式展示了不同类型的湿度计,详细解释了湿度计的工作原理和使用注意事项。

此外,教材还包括了实验活动,让学生亲自参与测量空气湿度,培养他们的动手能力和实践能力。

3.3 空气湿度与天气的关系本节主要介绍空气湿度与天气的关系。

教材结合气象数据和图表,解释了湿度对天气的影响,如高湿度下易产生降水、低湿度下容易出现干旱等。

同时,教材还引导学生思考湿度与气压、温度等因素之间的相互关系,培养学生的综合分析能力。

3.4 空气湿度与人体健康本节主要讲述了空气湿度与人体健康的关系。

教材详细阐述了高湿度和低湿度对人体的影响,包括湿度对呼吸道、皮肤和舒适感的影响等。

教材还提供了相关的案例和实验,引导学生进行深入思考和讨论,加深他们对空气湿度与人体健康之间关系的理解。

4. 教学目标本教材的教学目标主要包括以下几个方面:•理解空气湿度的概念和意义,认识湿度对人类生活的影响;•掌握测量空气湿度的方法,学会使用湿度计;•理解空气湿度与天气的关系,能够分析湿度对天气的影响;•了解空气湿度与人体健康的关系,掌握高湿度和低湿度对人体的影响。

空气湿度与日常生活

空气湿度与日常生活

空气湿度与日常生活自从天气预报中增加了湿度预报后,知足了人们日常生活的要求。

那么,湿度预报究竟有何用呢?大家知道,空气和水是人类生存不可缺少的两大要素。

空气湿度即是空气干湿的程度,气象上常常利用相对湿度来表示,是以大气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压之比,用百分数表示,大气中若没有水汽,相对湿度为零;当大气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压相等时,相对湿度即为100%牞表示大气中水汽含量已饱和。

可见,相对湿度在0%到100%之间转变,其值越大,空气中的湿度也就越大。

空气中的湿度大小,与人体健康有着密切的关系。

因为人只有通过热代谢和水盐代谢才能维持生理平衡。

冬季,在室温较高的干燥房间里,人们会感觉口干舌燥;而在多雨的夏日里,人们又会感到闷热难耐。

这是因为前者空气湿度过小,后者空气湿度过大造成的。

科学家们通过流行病学调查发现,在低温低湿的冬季,流感、白喉、哮喘、百日咳、脑膜炎、支气管炎等病症的发病率明显增加。

湿度过小,使流感病毒和致病力强的革兰氏阳性病菌繁衍速度加速,而且易随粉尘扩散,引发疾病流行。

另一方面,湿度太低,空气干燥,可使呼吸系统的抵抗力下降,极易诱发和加重呼吸道疾病。

据研究,鼻内部呼吸道、肺部连同网状肺泡,是由支状纤毛的黏膜覆盖的,当空气湿度低于40%时,纤毛的运动会变得十分缓慢,尘埃易附在黏膜上,刺激喉部而咳嗽,致使呼吸道疾病。

相反,在酷热潮湿的夏日,由于湿度过大,人体中一种叫松果腺体分泌的激素较多,体内甲状腺素及肾上腺素的浓度相对降低,细胞就会“偷懒”,造成人没精打采,萎靡不振而且容易患呕吐、恶心、便秘、食欲不振、烦躁、倦怠、头晕、偏头痛、脑血栓等病症。

这是因为潮湿的空气里霉菌种类较多,其中有些真菌孢子可以附着在尘埃上,形成有毒尘埃,致使人们发生过敏反映,另外,居室内潮湿会引发人体血管压力加大和呼吸不顺畅,而诱发多种疾病。

一项调查表明,当湿度随着温度上升而增加时,人们会缺乏自控力,烦躁不安,打字员的犯错率增加10倍,在湿度较大的4—9月份,刑事犯法率最高。

浅析空气湿度与人类健康问题-医学论文

浅析空气湿度与人类健康问题-医学论文

浅析空气湿度与人类健康问题-医学论文空气湿度是表示大气中水汽含量多少或潮湿程度的物理量。

因应用的目的不同,表示空气湿度的物理量也不同。

常用的有水汽压、绝对湿度、比湿、相对湿度、露点等。

相对湿度:指在特定温度下的水汽分压和饱和水汽压之比,相对湿度受温度的影响很大。

压力也会改变相对湿度。

比如,在常温下,如果压力增加一倍,相对湿度会增加两倍。

比湿:即湿气(1kg)中所含的水蒸气(kg)。

kg/kg来表示。

露点:是指空气中饱和水汽开始凝结的温度,也就是结露的温度。

在100%的相对湿度时,周围环境温度等于露点温度。

露点温度越小于环境温度,就意味着越小的结露可能,也就意味着空气越干燥。

露点不受温度影响,但受压力影响。

绝对湿度是一定体积的空气中含有的水蒸气的质量,一般其单位是克/立方米。

绝对湿度的最大限度是饱和状态下的最高湿度。

绝对湿度只有与温度一起才有意义,因为空气中能够含有的湿度的量随温度而变化。

在医学上空气的湿度与呼吸之间的关系非常紧密。

在一定的湿度下氧气比较容易通过肺泡进入血液。

一般人在45-55%的相对湿度下感觉最舒适。

过热而不通风的房间里的相对湿度一般比较低,这可能对皮肤不良和对粘膜有刺激作用。

湿度过高影响人调节体温的排汗功能,人会感到闷热。

研究表明,湿度过大时,人体中一种叫松果腺体分泌出的松果激素量也较大,使得体内甲状腺素及肾上腺素的浓度就相对降低,细胞就会“偷懒”,人就会无精打采,萎靡不振。

长时间在湿度较大的地方工作、生活,还容易患湿痹症;湿度过小时,蒸发加快,干燥的空气容易夺走人体的水分,使皮肤干燥、鼻腔粘膜受到刺激,所以在秓冬季干冷空气侵入时,极易诱发呼吸系统病症。

此外,空气湿度过大或过小时,都有利于一些细菌和病毒的繁殖和传播。

科学测定,当空气湿度高于65%或低于38%时,病菌繁殖滋生最快,当相对湿度在45%—55%时,病菌死亡较快。

相对湿度通常与气温、气压共同作用于人体。

现代医疗气象研究表明,对人体比较适宜的相对湿度为:夏季室温25?时,相对湿度控制在40%—50%比较舒适;冬季室温18?时,相对湿度控制在60%—70%。

湿度日变化的原因

湿度日变化的原因

湿度日变化的原因湿度是指空气中水蒸气的含量。

它的日变化是指在一天的时间内,湿度的数值会发生变化。

湿度的日变化是由多种因素共同作用引起的。

太阳辐射是导致湿度日变化的主要原因之一。

白天太阳直射地面,地面上的水分会受到太阳的加热而蒸发成水蒸气,使空气中的湿度增加。

而在夜间,太阳的辐射减弱,地面上的水分蒸发减少,导致空气中的湿度降低。

空气温度对湿度日变化也有很大影响。

空气温度的升高会导致水蒸气的饱和水平增加,即单位体积的空气中可以容纳更多的水蒸气。

因此,当空气温度升高时,相同的水蒸气含量在空气中所占比例就会降低,湿度也会相应降低。

相反,当空气温度下降时,相同的水蒸气含量在空气中所占比例会增加,湿度也会相应增加。

地形和地理位置也会影响湿度的日变化。

海洋和湖泊等水体具有很大的蒸发面积,使得周围地区的湿度较高。

而山脉和沙漠等地形则会对气流产生影响,使得湿度的日变化较大。

例如,在沙漠地区,由于缺乏水源,白天太阳照射下的高温会导致水分的快速蒸发,使得湿度较低。

而夜晚,由于缺乏云层的遮挡,地面上的热量会迅速散失,使得湿度更低。

气象条件也会对湿度的日变化产生影响。

例如,当天气晴朗时,太阳的辐射比较强烈,空气中的水分会被快速蒸发,导致湿度较低。

而当天气阴沉多云时,太阳的辐射减弱,空气中的水分蒸发减少,湿度相对较高。

人类活动也会对湿度的日变化产生一定的影响。

例如,农业灌溉、工业生产、城市化进程等都会增加水分的蒸发量,使得湿度增加。

另外,人类活动还会通过排放大量的废气和烟尘等物质,影响空气的温度和湿度分布,进而影响湿度的日变化。

湿度的日变化是由太阳辐射、空气温度、地形和地理位置、气象条件以及人类活动等多种因素综合作用引起的。

了解和掌握这些因素对湿度的影响,可以更好地预测和调控湿度的变化,为人们的生活和生产提供便利。

关于空气湿度影响人体舒适性的解释

关于空气湿度影响人体舒适性的解释
在连续出汗的情况下,皮肤的湿润度随时间缓慢地增加,这是因为皮肤 上积累了盐分。盐分的增加是由于汗液的蒸发分解造成的,留在皮肤 外表的主要是氯化钠。盐降低了汗膜的蒸发压力,降低了单位面积的 蒸发速度。随着汗膜的面积增加蒸发速度就会等于汗液的分泌速度。 那么洗澡或是经过剧烈运动后清理皮肤都会减少汗膜,能更有效地使 汗液蒸发而减少皮肤的湿润度。
第七页,共二十二页。
在更温暖的环境里或者增加活动和新陈代谢量,由于
热平衡需要主动排汗,在这种情况下,湿度的影响更大。新
陈代谢常表示为无因次的代谢率:即实际的新陈代谢率与
休息时的新陈代谢率之比。一个休息的人的新陈代谢量为
1个代谢率。在上面的例子中,如果这个人是在温度24℃,
相对湿度为50%的环境中不停的行走,他的新陈代谢就会
第十五页,共二十二页。
3.1 低湿度的影响
低湿度影响人们的舒适性和健康,在低湿度的环境中, 人们常抱怨鼻子、咽喉、眼睛和皮肤的枯燥,特别是 当露点温度低于零度时。低湿度能导致分泌粘液的皮 肤外表枯燥。呼吸器官的外表会枯燥,浓缩分泌粘液, 这种浓缩甚至能到达汗毛间隙里,结果减少了噬菌细 胞的活动,增加了呼吸器官受疾病感染的可能性和不 舒适性。Green认为在冬季呼吸系统的疾病和生病人 数的增加与低湿度有关。皮肤极度的枯燥会导致皮肤 的损伤、粗糙和不舒适性,甚至削弱皮肤保护功能。 灰尘环境会进一步加剧低湿度皮肤的枯燥。
在舒适性温度区域内一般人的热感觉是+0.5微暖和-0.5 微凉的范围内。在定义等效温度时是指在相对湿度50% 的温度下,相同的皮肤温度和皮肤湿润度散发到环境中 的热量,与在实际温度湿度下散发到环境中的热量相同。 皮肤的湿润度是对皮肤水分的一种测量,是皮肤外表的 排汗与人体失去的总水分的比率。因而同样的等效温度 值就会有同样的热感觉。

人体适合的空气湿度范围

人体适合的空气湿度范围

人体适合的空气湿度范围空气湿度是指空气中所含水蒸气的含量,是影响人体舒适度和健康的重要因素之一。

人体适合的空气湿度范围是指在这个范围内,人体能够保持正常的生理功能和舒适感。

那么,人体适合的空气湿度范围是多少呢?首先,我们需要了解人体对空气湿度的感知。

当空气湿度过高时,人体会感到闷热、不透气,容易出汗,甚至会引发呼吸困难和心脏负担加重等不适症状。

而当空气湿度过低时,人体会感到干燥、口渴,皮肤容易干裂,喉咙不适,甚至会引发过敏反应和呼吸道感染等健康问题。

因此,人体适合的空气湿度范围应该是在这两个极端之间。

根据研究和实践经验,人体适合的空气湿度范围一般在40%~60%之间。

在这个范围内,人体的皮肤和呼吸道黏膜能够保持适度的湿润,不会过于干燥或过于潮湿。

同时,适宜的空气湿度还能够减少细菌和病毒的传播,降低呼吸道感染的风险。

在不同的季节和地区,空气湿度会有所变化。

夏季和潮湿的地区,空气湿度往往较高,容易引发闷热和不透气的感觉。

而冬季和干燥的地区,空气湿度往往较低,容易导致皮肤干燥和呼吸道不适。

因此,在这些情况下,我们可以通过一些方法来调节室内的空气湿度,以保持人体的舒适感和健康。

首先,可以通过使用加湿器来增加室内的空气湿度。

加湿器可以将水蒸气释放到空气中,提高空气湿度。

但是需要注意的是,加湿器的使用要适度,过度加湿可能会导致空气中的细菌滋生,引发呼吸道感染。

因此,使用加湿器时应根据实际情况和个人感受来调节湿度。

另外,保持室内通风也是调节空气湿度的有效方法之一。

通过开窗通风,可以将室内的湿气排出,保持空气的流通和新鲜度。

但是需要注意的是,通风时要避免在潮湿的天气或雨天开窗,以免增加室内的湿度。

此外,保持适宜的室温也有助于调节空气湿度。

在夏季,适当降低室内的温度可以减少空气中的湿气含量,提高舒适度。

而在冬季,适当提高室内的温度可以减少空气中的干燥程度,保持皮肤的湿润。

总之,人体适合的空气湿度范围是在40%~60%之间。

全年逐月平均湿度

全年逐月平均湿度

全年逐月平均湿度(最新版)目录1.引言2.全年逐月平均湿度的定义和重要性3.我国各地区全年逐月平均湿度的特点4.全年逐月平均湿度对环境和人类生活的影响5.结论正文1.引言湿度是指空气中水汽的含量,是气象学中的一个重要参数。

全年逐月平均湿度是指一年中每个月的平均湿度,它能反映出一个地区气候的特点,对于了解气候变化和进行相关研究具有重要意义。

2.全年逐月平均湿度的定义和重要性全年逐月平均湿度是指一年中每个月的平均湿度,通常用百分比表示。

这个参数反映了一个地区空气中水汽含量的平均水平,是气候学研究的重要内容。

全年逐月平均湿度能够反映出一个地区的气候特点,对于了解气候变化和进行相关研究具有重要意义。

3.我国各地区全年逐月平均湿度的特点我国地域辽阔,各地区的气候条件差异很大。

根据统计,我国各地区全年逐月平均湿度的特点如下:- 南方地区:由于南方地区靠近海洋,空气中水汽含量较高,全年逐月平均湿度较高。

尤其是在夏季,由于降雨量大,湿度更高。

- 北方地区:北方地区距离海洋较远,空气中水汽含量较低,全年逐月平均湿度较低。

尤其是在冬季,由于降雨量小,湿度更低。

- 西部地区:西部地区地势高,气温低,空气中水汽含量较低,全年逐月平均湿度较低。

- 东部地区:东部地区地势低,气温高,空气中水汽含量较高,全年逐月平均湿度较高。

4.全年逐月平均湿度对环境和人类生活的影响全年逐月平均湿度对环境和人类生活有着重要的影响。

高湿度的环境有利于细菌和病毒的滋生,对人类健康不利。

同时,高湿度的环境也会影响农作物的生长。

低湿度的环境则会导致空气干燥,对人类呼吸道健康不利,同时也会影响农作物的生长。

5.结论全年逐月平均湿度是一个重要的气象参数,它能反映出一个地区气候的特点,对于了解气候变化和进行相关研究具有重要意义。

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空气的湿度与人类生活 RUSER redacted on the night of December 17,2020
1.对一定质量的理想气体,下列状态变化中不.可能的是( ) A .使气体体积增大,同时温度降低、压强减小 B .使气体温度升高,体积不变、压强减小 C .使气体温度不变,而压强、体积同时增大 D .使气体温度降低,压强减小、体积减小
解析:选BC.根据理想气体状态方程pV T
=C 知,V 增大,T 降低,如果压强减小,A 可以实现;同理,D 可以实现,B 、C 不可以实现,因此选B 、C.
2.一定质量的某种理想气体的压强为p ,热力学温度为T ,单位体积内气体分子数为n ,则( )
A .p 增大时,n 一定增大
B .T 减小时,n 一定增大
C .p /T 增大时,n 一定增大
D .p /T 增大时,n 一定减小
解析:选C.单位体积内气体分子数n 与体积V 有直接关系,V 增大时,n 一定减小.由pV T
=C 得p T
增大时,V 减小,此时n 一定增大,故只有C 选项正确.
3.一定质量的理想气体,初始状态为p 、V 、T ,经过一系列状态变化后,压强仍为p ,则下列过程中可以实现的是( ) A .先等温膨胀,再等容降温 B .先等温压缩,再等容降温 C .先等容升温,再等温压缩 D .先等容降温,再等温压缩
解析:选BD.根据理想气体的状态方程pV T
=C ,若经过等温膨胀则T 不变,V 增大,再经等容降温则V 不变,T 减小,则
pV
T
=C 可知,V 增大,T 减小,p 一定变化,A 不正确;同理可以判断出C 不正确,B 、D 正确.
4.一个半径为 cm 的气泡,从18 m 深的湖底上升.如果湖底水的温度是8 ℃,湖面的温度是24 ℃,湖面的大气压强是76 cmHg ,那么气泡升至湖面时体积是多少
解析:由题意可知V 1=43
πr 3≈×10-3 cm 3
p 1=p 0+ρ水h 水
ρ汞
=(76+错误!) cmHg≈208 cmHg T 1=(273+8)K =281 K p 2=76 cmHg
T 2=(273+24) K =297 K 根据理想气体的状态方程
p 1V 1T 1=p 2V 2
T 2
得 V 2=p 1V 1T 2p 2T 1=208××10-3×29776×281
cm 3
≈ cm 3
.
答案: cm 3
一、选择题
1.关于理想气体,下列说法中正确的是( )
A .严格遵守玻意耳定律和查理定律的气体称为理想气体
B .理想气体客观上是存在的,实际气体不能看做理想气体
C .温度不太低(和室温比较)和压强不太大(和大气压比较)条件下的实际气体可以近似看成理想气体
D .和质点的概念一样,理想气体是一种理想化的模型
解析:选ACD.理想气体严格遵守气体三定律,客观上不存在,它是一种理想化的模型.在温度不太低、压强不太大时,实际气体可以看成理想气体.
2.如图2-4-2所示,开口向下的竖直玻璃管的末端有一段水银柱,当玻璃管从竖直位置转过45°时,开口端的水银柱将( )
图2-4-2
A .从管的开口端流出一部分
B .不发生变化
C .沿着管子向上移动一段距离
D .无法确定其变化情况
解析:选C.原先气体的压强为p 0-ρgh (p 0为大气压,h 为水银柱的竖直高度),当将玻璃管转过45°时,假设气体体积不变,气体压强变为(p 0-ρgh cos45°),压强增大,由
pV T
=C ,因为T 不变,p 增大,V 将减小.
3.一定质量的理想气体,经历了如图2-4-3所示的状态变化1→2→3过程,则三个状态的温度之比是( )
图2-4-3
A .1∶3∶5
B .3∶6∶5
C .3∶2∶1
D .5∶6∶3
解析:选B.由状态方程知
p 1V 1T 1=p 2V 2T 2=p 3V 3
T 3
,代入数据可以得出,T 1∶T 2∶T 3=3∶6∶5. 4.某同学用带有刻度的注射器做验证玻意耳定律的实验,温度计表明在整个实验过程中都
是等温的,他根据实验数据绘出了p -1
V
的关系图线EF ,从图2-4-4中的图线可以得出
( )
图2-4-4
A .如果实验是从E 状态→F 状态,则表示外界有空气进入注射器内
B .如果实验是从E 状态→F 状态,则表示注射器内有部分空气漏了出来
C .如果实验是从F 状态→E 状态,则表示注射器内有部分空气漏了出来
D .如果实验是从F 状态→
E 状态,则表示外界有空气进入注射器内
解析:选AC.连接OE 、OF ,因斜率k OF >k OE ,表示(pV )F >(pV )E ,由克拉珀龙方程pV =m M
RT 知,E →F 表明m 增大,F →E 表明m 减小,所以B 、D 错.
5.如图2-4-5所示,为质量恒定的某种气体的p -T 图,A 、B 、C 三态中体积最大的状态是( )
图2-4-5
A .A 状态
B .B 状态
C .C 状态
D .条件不足,无法确定
解析:选C.由理想气体的状态方程pV T =C 变形后可得p =C V
T ,可见,图线斜率越小时体积越大,C 正确.
6.一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p 1、V 1、T 1,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p 2、V 2、T 2,下列关系正确的是( )
A .p 1=p 2,V 1=2V 2,T 1=1
2
T 2
B .p 1=p 2,V 1=1
2
V 2,T 1=2T 2
C .p 1=2p 2,V 1=2V 2,T 1=2T 2
D .p 1=2p 2,V 1=V 2,T 1=2T 2 解析:选D.据状态方程
p 1V 1T 1=p 2V 2
T 2
可知,当p 1=p 2时,若V 1=2V 2,则T 1=2T 2,A 错;若V 1=12V 2,则T 1=1
2T 2,B 错.当p 1=2p 2时,若V 1=2V 2,则T 1=4T 2,C 错;若V 1=V 2,则T 1=2T 2,D 对. 二、非选择题
7.密封的气体的体积为 2 L ,压强为 2 atm ,温度为27 ℃.加热后,压强和体积各增加20%,则它的最后温度是________. 解析:由
p 1V 1T 1=p 2V 2
T 2
, 即2 L×2 atm
300 K =错误!,得T 2=432 K.
答案:432 K
8.(2011年江苏高二检测)若一定质量的理想气体分别按图2-4-6所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是________(填“A”、“B”或“C”),该过程中气体的内能________(填“增加”、“减少”或“不变”).
图2-4-6
解析:根据pV =nRT 可知,当p 不变时,V 与T 成正比;或者用排除法,A 、B 图中压强均发生变化,故应选C.图C 中气体温度升高,故分子的平均动能增大,所以理想气体的内能增加.
答案:C 增加
9.如图2-4-7所示为粗细均匀、一端封闭一端开口的U 形玻璃管.当t 1=31 ℃,大气压强为p 0=1 atm 时,两管水银面相平,这时左管被封闭气柱长l 1=8 cm.求:
图2-4-7
(1)当温度t 2等于多少时,左管气柱l 2为9 cm
(2)当温度达到上问中的温度t 2时,为使左管气柱l 2为8 cm ,则应在右管加入多长的水银柱
解析:(1)对左管中的气体分析,p 1=76 cmHg , V 1=8S cm 3,T 1=304 K , p 2=78 cmHg ,V 2=9S cm 3

p 1V 1T 1=p 2V 2T 2得T 2=p 2V 2T 1
p 1V 1=351 K t 2=T 2-273=78 ℃.
(2)由p 1V 1T 1=p 3V 3
T 3
,由于V 1=V 3,T 2=T 3,则
p 3=p 1T 2T 1=76×351304
cmHg = cmHg
所以应加入水银柱的长度为 87.75 cm -76 cm = cm. 答案:见解析
10.在密封的啤酒瓶中,下方为溶有CO 2的啤酒,上方为纯CO 2气体,在20 ℃时,溶于啤
酒中的CO 2的质量为m A =×10-3 kg ,上方气体状态CO 2的质量为m B =×10-3
kg ,压强p 0为1个标准大气压.当温度升高到40 ℃时,啤酒中溶解的CO 2的质量有所减少,变为m A ′=
m A -Δm ,瓶中气体CO 2的压强上升到p 1.已知:m A ′m A =×p 1
p 0
,啤酒的体积不因溶入CO 2而变
化,且不考虑容器体积和啤酒体积随温度的变化.又知对同种气体,在体积不变的情况下
p
T
与m 成正比.试计算p 1等于多少个标准大气压(结果保留两位有效数字) 解析:在40 ℃时,溶入啤酒的CO 2的质量为 m A ′=m A -Δm ,①
因CO 2气体总质量守恒,气态CO 2的质量为 m B ′=m B +Δm ,②
由题设知:m A ′m A =×p 1
p 0
.③
又知对同种气体,在体积不变的情况下p
T 与m 成正比,可得p 1/T 1p 0/T 0=m B ′
m B
(T 0=293 K ,T 1=313 K).④
将①②③④式联立解得p 1=1+
m A m B
×m A m B +T 0T 1
p 0
代入数据算得:p1=个标准大气压.答案:个标准大气压。

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