A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin



Hasonló dokumentumok
Természettudomány témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok

13. Gázok állapotegyenlete, gáztörvények

WALTER-LIETH LIETH DIAGRAM

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

A LÉGKÖR SZERKEZETE. A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható

Légkör-Harmatpont megfigyelés

DÖNTŐ április évfolyam

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Tökéletes gázok adiabatikus rev. változásának állapotegyenlete. A standard entalpia hőmérsékletfüggése

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

A mediterrán térség ciklonjainak vizsgálata Kelemen Fanni Dóra, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Joaquim Pinto, Patrick Ludwig

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek

LSZB és LSZB+ szerződésekhez Érvényes június 1. indexfordulótól

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

IMI INTERNATIONAL KFT

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin

A homokkövekbe történő vízvisszasajtolás mechanizmusa szakirodalmi kitekintés


Lendület, lendületmegmaradás

Számviteli elemzéshez mutatók

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

Kötvények és részvények értékelése

Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján

helyébe beírva az előző egyenlet összefüggését: p 2 *V 1 = p 1 *(T 2 ), azaz (p 2 )/T 2 = (p 1 = V/n) p*v m = Pa, ekkor a V m p*v = (m/m)*r*t

Statisztika március 11. A csoport Neptun kód

Adszorpció. Adszorpció

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK, MŰSZEREK Meteorológia-gyakorlat

Felhasználói kézikönyv

Minta vizsgalap. I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont)

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Tartalomjegyzék. A periódusos rendszer szerkezete Az elemek tulajdonságainak változása... 14

A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK. Környezetmérnök BSc

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

4, A szükséges termodinamikai paraméterek 298 K-en:

Bagosi Róbert Fizika jegyzet. Készítette: Bagosi Róbert

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

Péliné Németh Csilla 1 Bartholy Judit 2 Pongrácz Rita 2 Radics Kornélia 3

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK

TÁMOP F-14/1/KONV Hőtani műveletek HŐCSERE

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINİSÉG

Keresleti függvény - rugalmasság

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Széchenyi istván egyetem Mûszaki Tudományi Kar Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet Általános Gépészeti Tanszék. Dr. Író Béla - Dr.

SZÉNHIDROGÉNEK KÉPZŐDÉSE, VÁNDORLÁSA ÉS CSAPDÁZÓDÁSA. Készítette : Micsinai Daniella Környezettan B.Sc Témavezető: Dr. Pogácsás György 2011.

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg /09-2

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

FIZIKAI KÉMIA KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ

Rajczy Mátyás. A gazdasági növekedés fizikai korlátai

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY DÖNTŐ osztály

TERMO-HIGROMÉTER ÓRÁVAL (A levegő nedvességtartalmát mérő műszer) DM-302 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Energia-megtakarítás és jobb komfortérzet HŐSZIGETELÉSSEL

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

Közvetett szervo működtetésű 2/2-utú mágnesszelepek Típus: EV220W 10 - EV220W 50

Azonosító jel: Matematika emelt szint

A légzés élettana I.

Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 610

Mit lehet kiolvasni a japán gyertyákból?

Katonai kivitelű Búvár berendezések

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

Hegységképződési folyamat: A hegységek keletkezése két lépcsőben zajlik, egyik lépcső a tektogenezis, másik az orogenezis.

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

Az erő legyen velünk!

5 EXCELON PRO SOROZAT Tápegységek Elzáró szelep, szűrő-nyomásszabályozó és olajködkenő ø 8 mm, G 1/4

Termodinamika március 11. Az I. f tétel A termodinamika (h tan) els f tétele:

Anyagok jellemzői 3. Dr. Józsa Zsuzsanna április 11.

A potenciális szélenergia és az időjárási frontok kapcsolata Magyarországon

Vízzel-oltó rendszer kialakulása

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

EEA Grants Norway Grants

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET AEROBIOLÓGIAI MONITOROZÁSI OSZTÁLY

Javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból

Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták, lineáris függetlenség

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Budapest, április A beutazó turizmus jellemzői és alakulása 2015-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

Útszelepek Pneumatikus működtetés 579, 589 sorozat. Katalógus füzetek

Mérés és adatgyűjtés

Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás ρ 2. R z. R z = 2 2. c A. = 4c. c p. = 2c. y/r 1.5.

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

A környezettan tantárgy intelligencia fejlesztő lehetőségei

Átírás:

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői Dr. Lakotár Katalin

Száraz, nyugalomban levő levegő légköri jellemzői egyszerűsített légkör modell állapotjelzői: sűrűség vagy fajlagos térfogat térfogategységben foglalt tömeg egységnyi tömeg mekkora térfogatban van nyomás: felületegységre merőlegesen és egyenletesen ható nyomóerő hőmérséklet: molekulák hőmozgást végeznek, aminek átlagos kinetikai energiája arányos a hőmérséklettel abszolút hőmérséklet T=273

Állapotjelzők között kapcsolat - általános gázegyenlet fejezi ki: gázmennyiség nyomásából és fajlagos térfogatából alkotott szorzat értéke arányosan változik az abszolút hőmérséklettel azokra a gázokra érvényes, amelyek hőmérséklete messze van -141 C-tól /gázok cseppfolyóssá válása/ levegő legalacsonyabb hőmérséklete -95 C, érvényes rá a gázegyenlet A légnyomás -levegő tömege a nehézségi erő hatására nyomóerőt gyakorol a testekre -1 atm = 760 Hgmm=1013,25 mbar, vagy mb vagy hpa 1 Hgmm nyomása 1 mm magas, 0 C hőmérsékletű levegőnek van 45 szélességi körön

A légnyomás magassági változása - tengerszint feletti magasság növekszik kevesebb levegőmolekula van felettünk növekvő magassággal a légköri nyomás csökken - hogyan? -egységnyi keresztmetszetű légoszlop -légoszlopon belül dz magasságú rész dz-ben foglalt levegő súlyával csökken a nyomás, ha dz-t emelkedünk adott magasságban a légnyomás értékét a statika alapegyenlete és az általános gáztörvény segítségével számítják -légnyomás a magasság növekedésével exponenciálisan csökken

- csökkenés üteme fordítottan arányos a hőmérséklettel minél melegebb(hidegebb) a levegő, annál kisebb(nagyobb) az adott magasságnövekedésre jutó légnyomás csökkenés értéke km hpa C 0 1013 15 1 899 8,5 2 795 2,0 3 701-4,5 5 540-17,5 9 308-43,5 12 194-56,5 18 104-56,5

-tengerszintre átszámított légnyomás: megadja,mekkora lenne a légnyomás az észlelési pont alatt a tenger szintjén, 0 m-en, ha a közbeeső teret levegő töltené ki - megállapodáson alapuló fiktív érték; a meteorológiai állomások különböző magasságokban mérnek, az összehasonlíthatóság miatt a légnyomás értékét 0 C-ra és tengerszintre számítják

- légnyomás napi menete: délelőtt és éjfél körül nő, délután csökken jelenséget a Nap és a Hold állása okozza, csak állandó időjárási körülmények között figyelhető meg - légnyomás területi eloszlásának rendszere: légnyomási vagy bárikus mező egyenlő nyomású pontokat/ izobár/ összekötve a térképeken kirajzolódik a bárikus mező légnyomási képződmények, köztük a ciklonok, anticiklonok

Nedves, nyugalomban levő légköri levegő jellemzői - légkör legjelentősebb időjárás szempontú anyaga a víz - Föld teljes vízkészletének 0,0009 % található a légkörben, 13 000 km³ - 97,6%-a légnemű halmazállapotú - légköri víznek csupán 2,2%-a található a felhőelemekben - adott pillanatban a hulló csapadékokban csak 0,2% halmazállapot változásai további folyamatokat, kölcsönhatásokat eredményeznek fontos tudni, hogy adott helyen mennyi vízgőzt tartalmaz a levegő - vízgőzt is tartalmazó gázkeverék: nedves levegő

abszolút nedvesség: térfogategység levegőben levő vízgőz tömege gr fajlagos vagy specifikus nedvesség: tömegegységnyi levegőben levő vízgőz tömege gr/kg parciális gőznyomás/páranyomás= egyes alkotógázok résznyomásának összege telítettségi gőznyomás: gáztérben tartózkodó gőzmolekulák parciális nyomása folyadék(tenger) és gáztér(levegő) között állandó molekulamozgás párolgás-kicsapódás kilépő és visszalépő molekulák száma azonos = dinamikai egyensúlyi állapot, parciális nyomása a telítettségi gőznyomás

telítettségi gőznyomás függ: levegő hőmérsékletétől jégfelszín felett telített- ségi gőznyomás kisebb vízfelszín halmazállapotától víz oldalkoncentrációjától vízfelszín alakjától felhőkben a víz még pároog, a jégszem már nem, de pára arra csapódik rá relatív nedvesség: jelenlevő gőznyomás hány %-a az adott hőmérséklethez tartozó telítettségi gőznyomásnak telítettségi hiány: adott hőmérséklethez tartozó telítettségi gőznyomás és az észlelt gőznyomás közötti különbség

harmatpont: az a hőmérséklet, amelyen a telítetlen levegő eléri a telítettségi gőznyomást, azaz relatív páratartalma 100% lesz

harmatpontdeficit: a levegő pillanatnyi hőmérsékletének és a páratartalom segítségével kiszámolt harmatpontjának különbsége