Русская Википедия:Плотность воздуха

Материал из Онлайн справочника
Версия от 11:50, 5 сентября 2023; EducationBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Русская Википедия/Панель перехода}} {{Физическая величина |Название = Плотность воздуха |Символ = <math>\rho = \frac{m}{V}</math> |Размерность = L<sup>−3</sup> M |СИ = кг/м³ |СГС = г/см³ |Примечания = скалярная величина }} '''Пло́тность во́здуха''' — масса [[газ]...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Физическая величина

Пло́тность во́здуха — масса газа атмосферы Земли на единицу объёма или удельная масса воздуха при естественных условиях. Плотность воздуха является функцией от давления, температуры и влажности. Обычно стандартной величиной плотности воздуха на уровне моря в соответствии с Международной стандартной атмосферой принимается значение 1,2255 кг/м³, которая соответствует плотности сухого воздуха при 15 °С и давлении 101 330 Па.

Взаимосвязи в пределах модели идеального газа

Влияние температуры на свойства воздуха на уровне моря
Температура Скорость
звука
Плотность
воздуха
из уравнения
Клапейрона
Акустическое
сопротивление
<math>\vartheta</math>, °С Шаблон:Math, м/с Шаблон:Math, кг/м³ Шаблон:Math, Н·с/м³
+35 351,96 1,1455 403,2
+30 349,08 1,1644 406,5
+25 346,18 1,1839 409,4
+20 343,26 1,2041 413,3
+15 340,31 1,2250 416,9
+10 337,33 1,2466 420,5
+5 334,33 1,2690 424,3
0 331,30 1,2920 428,0
−5 328,24 1,3163 432,1
−10 325,16 1,3413 436,1
−15 322,04 1,3673 440,3
−20 318,89 1,3943 444,6
−25 315,72 1,4224 449,1

Температура, давление и плотность

Плотность сухого воздуха может быть вычислена с использованием уравнения Менделеева — Клапейрона для идеального газа при заданных температуре и давлении:

<math>\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}.</math>

Здесь <math>\rho</math> — плотность воздуха, <math>M</math> — молярная масса (29 г/моль для сухого воздуха), <math>p</math> — абсолютное давление, <math>R</math> — универсальная газовая постоянная, <math>T</math> — абсолютная температура в кельвинах. Таким образом, подстановкой получаем:

В приведенной таблице даны различные параметры воздуха, вычисленные на основании соответствующих элементарных формул, в зависимости от температуры (давление взято равным 101,325 кПа).

Влияние влажности воздуха

Под влажностью понимается наличие в воздухе газообразного водяного пара, парциальное давление которого не превосходит давления насыщенного пара для данных атмосферных условий. Добавление водяного пара в воздух приводит к уменьшению его плотности, что объясняется более низкой молярной массой воды (18 г/моль) по сравнению с молярной массой сухого воздуха (~29 г/моль)[1]. Влажный воздух может рассматриваться как смесь идеальных газов, комбинация плотностей каждого из которых позволяет получить требуемое значение для их смеси[2]. Подобная интерпретация позволяет определять значение плотности с относительной погрешностью менее 0,2 % в диапазоне температур от −10 до +50 °C и может быть выражена следующим образом[2]:

<math>\rho_{\,\mathrm{humid~air}} = \frac{p_{d}}{R_{d} \cdot T} + \frac{p_{v}}{R_{v} \cdot T},</math>
где <math>\rho_{\,\mathrm{humid~air}}</math> — плотность влажного воздуха (кг/м³);
<math>p_{d}</math> — парциальное давление сухого воздуха (Па);
<math>R_{d}</math> — газовая постоянная для сухого воздуха (287,058 Дж/кг·К);
<math>T</math> — температура (K); <math>p_{v}</math> — давление водяного пара (Па) и <math>R_{v}</math> — постоянная для пара (461,495 Дж/кг·К).

Давление водяного пара может быть определено исходя из относительной влажности:

<math>p_{v} = \phi \cdot p_{\mathrm{sat}},</math>
где <math>p_{v}</math> — давление водяного пара;
<math>\phi</math> — относительная влажность;
<math>p_{\mathrm{sat}}</math> — парциальное давление насыщенного пара.

Парциальное давление насыщенного пара может быть представлено в виде следующего упрощенного выражения[2]:

<math>p(mb)_{\mathrm{sat}} = 6{,}1078 \cdot 10^{\frac{7{,}5 \cdot T-2048{,}625}{T-35{,}85}},</math>

которое дает результат в миллибарах.

Давление сухого воздуха <math>p_{d}</math> определяется разностью:

<math>p_{d} = p-p_{v},</math>
где <math>p</math> обозначает абсолютное давление рассматриваемой системы.

Влияние высоты над уровнем моря в тропосфере

Файл:StandardAtmosphere-ru.svg
Зависимость давления, температуры и плотности воздуха от высоты по отношению к значениям этих величин на уровне моря {{{1}}} Па, <math>T_0 = 288{,}15</math> K, {{{1}}} для «стандартной атмосферы»

Для вычисления плотности воздуха на определённой высоте в тропосфере (формула справедлива для высот менее 20 км) могут использоваться следующие параметры (в параметрах атмосферы указано значение для стандартной атмосферы):

  • стандартное атмосферное давление на уровне моря — <math>p_0</math> = 101 325 Па;
  • стандартная температура на уровне моря — <math>T_0</math> = 288,15 K;
  • ускорение свободного падения над поверхностью Земли — <math>g</math> = 9,80665 м/с2 (при данных вычислениях считается независимой от высоты величиной);
  • среднее значение вертикальной компоненты градиента температуры в тропосфере (см. Стандартная атмосфера) — <math>L</math> = -0,0065 К/м (знак минус перед градиентом означает, что температура с высотой падает. Однако в атмосфере есть области с положительными значениями градиента температуры: на высотах с 35 до 53 км, а также выше 80 км);
  • универсальная газовая постоянная — <math>R</math> = 8,31447 Дж/моль·K;
  • молярная масса сухого воздуха — <math>M</math> = 0,0289644 кг/моль.

Для тропосферы (то есть области линейного убывания температуры — это единственное свойство тропосферы, используемое здесь) температура на высоте <math>h</math> над уровнем моря может быть задана формулой:

<math>T = T_0 + L \cdot h.</math>

Давление на высоте <math>h</math>:

<math>p = p_0 \cdot \left(1 + \frac{L \cdot h}{T_0} \right)^\frac{ - g \cdot M}{R \cdot L}.</math>

Тогда плотность может быть вычислена подстановкой соответствующих данной высоте <math>h</math> температуры <math>T</math> и давления <math>p</math> в формулу:

<math>\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}.</math>

Эти три формулы (зависимость температуры, давления и плотности от высоты) и использованы для построения графиков, приведенных справа. Графики нормализованы — показывают общий вид поведения параметров. «Нулевые» значения для верных вычислений нужно каждый раз подставлять в соответствии с показаниями соответствующих приборов (термометра и барометра) на данный момент на уровне моря.

См. также

Файл:Плотность воздуха.webm
Видеоурок: плотность воздуха

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Погода

  1. Для любого газа в соответствии с законом Авогадро при постоянных температуре, давлении и объёме количество молекул остается неизменным, поэтому добавление молекул воды приводит к снижению плотности воздуха.
  2. 2,0 2,1 2,2 Equations — Air Density and Density Altitude Шаблон:WaybackШаблон:Ref-en