绝对湿度、相对湿度和温度三者的关系

绝对湿度、相对湿度和温度三者的关系
(一)当温度不变时,绝对温度与相对湿度的关系
当温度不变时,绝对湿度越大,相对湿度就越大;反之,绝对湿度越小,相对湿度就越小,它们呈正比关系。

因为温度不变意味着空气含有水蒸气的饱和量不变,如果绝对湿度增大,说明它越接近饱和量,同时也说明它占饱和量的百分比越大,所以它的相对温度也必然越大。

如果绝对湿度小,那么它距离饱和量就远,占饱和量的百分比也就小,同时也说明它的相对湿度也越小。

(二)当绝对湿度不变时,温度与相对湿度的关系
当绝对湿度不变时,温度上升相对湿度必然下降,而温度下降相对
湿度必然上升,它们呈反比关系。

因为绝对湿度不变,即空气含有水蒸气的量不变,温度上升意味着空气含水蒸气的饱和量加大了,而实际含水蒸气的量并没有发生变化,这样实际含水蒸气的量占饱和量的比例就缩小了,所以相对湿度就下降了。

相反,如果温度下降意味着空气含有水蒸气的饱和量变小了,而实际含水蒸气的量没有变化,这样实际含水蒸气的量占饱和量的比例就加大了,因此,相对湿度就上升了。

(三)当相对湿度不变时,温度与绝对湿度的关系
当相对湿度不变时,温度升高必然绝对湿度加大,温度降低必然绝对湿度减小,它们呈正比关系。

因为相对湿度不变,也就是空气中所含水蒸气的量占它饱和量的百分比不变,如果温度升高意味着它的饱和量增大,那么它的绝对湿度也必然大。

反之,相对湿度不变时,温度低意味着它的饱和量小,绝对湿度也必然小。

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

For personal use only in study and research; not for commercial use.
Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.
Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.
толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.
以下无正文
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相对湿度和绝对湿度的关系

相对湿度和绝对湿度的关系

相对湿度和绝对湿度的关系
相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×100%。

当温度不变时,绝对湿度越大,相对湿度就越大;反之,绝对湿度越小,相对湿度就越小,它们呈正比关系。

温度不变意味着空气含有水蒸气的饱和量不变。

相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×100%。

相对湿度是指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。

或湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。

也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。

在一定的气压和一定的温度的条件下、单位体积的空气中能够含有的水蒸气是有极限的,若该体积空气中所含水蒸气超过这个限度,则水蒸气会凝结而产生降水,而该体积空气中实际含有水蒸气的数值,用绝对湿度来表示。

水蒸气含量越多,则空气的绝对湿度越高。

饱和湿度是表示在一定温度下,单位容积空气中所能容纳的水汽量的最大限度。

如果超过这个限度,多余的水蒸气就会凝结,变成水滴。

简述温度和湿度的关系

简述温度和湿度的关系

简述温度和湿度的关系温度和湿度是指大气中两个常见的物理量,二者之间存在着密切的关系。

温度是指物体或空气的热量高低,通常用摄氏度(°C)来表示;湿度是指空气中水蒸气的含量,常用相对湿度(RH)来表示。

温度和湿度之间的关系主要体现在水蒸气的饱和度上。

当空气中的水蒸气饱和度足够高时,可发生凝结作用,形成云雾和降雨。

而温度的变化对湿度有着显著的影响,温度的升高会导致空气中的水蒸气饱和度降低,从而使湿度变低。

当温度升高时,空气中的水蒸气饱和度减小,湿度变低。

这是因为水的饱和水蒸气压随温度的升高而增大,当温度升高时,要达到同样的饱和度,空气中的水蒸气含量就必须增加,从而湿度变低。

相反地,当温度降低时,空气中的水蒸气饱和度增加,湿度变高。

因为水的饱和水蒸气压随温度的降低而减小,要达到同样的饱和度,空气中的水蒸气含量就必须减少,从而湿度变高。

此外,温度和湿度也对人体的舒适度和健康状况有着重要影响。

在室内环境中,温度和湿度的合适范围对人体的舒适度和健康非常重要。

过高或过低的温度会导致人体出汗过多或过少,影响体温调节,引起疲劳、不适和头痛等不适症状。

过高或过低的湿度则会影响人体的蒸发散热和呼吸系统的正常功能,引起干燥不适或潮湿闷热等症状。

根据国际上的相关标准,常见的室内环境舒适范围为温度在18-24°C之间,相对湿度在40-60%之间。

在这个范围内,人体的体温能够良好地调节,舒适度较高。

因此,在室内空调系统的设计中,需要合理控制温度和湿度,以提供一个舒适健康的室内环境。

综上所述,温度和湿度之间存在着密切的关系。

随着温度的升高,湿度会降低;反之,温度的降低会导致湿度的升高。

这种关系不仅影响着水蒸气的变化与相态转换,还对人体的舒适度和健康产生重要影响。

因此,在各种应用场景中,合理控制温度和湿度是非常重要的。

简述绝对湿度和相对湿度

简述绝对湿度和相对湿度

简述绝对湿度和相对湿度绝对湿度和相对湿度是气象学中非常重要的两个概念,它们能够很好的反映出环境的湿度情况,给人们生活、工作和生产带来极大的帮助。

本文就绝对湿度和相对湿度的特点和区别进行一些详细的介绍,以期对读者有所帮助。

绝对湿度是指空气中绝对水蒸气的含量,按百分比表示,也叫“空气饱和度”。

空气的绝对湿度越大,表明空气中含水蒸气越多,说明空气越湿润,在常温下,一般空气湿度可达100%。

空气的绝对湿度受温度影响,温度越高,空气的相对湿度越低;温度越低,空气的绝对湿度越高。

相对湿度是指空气绝对湿度与空气最大湿度的比值,是衡量空气湿度的一个指标,通常也称之为“空气湿度”,以百分比表示。

空气的相对湿度表示一个空气湿度值,但是并不表示空气中含水蒸气的量,而是表示当前温度环境下空气占最大湿度的程度。

从定义上来看,绝对湿度和相对湿度有着很大的区别,绝对湿度指的是空气中含水蒸气的量,而相对湿度则指的是空气的饱和程度。

绝对湿度的大小受温度的影响,而相对湿度则和温度无关。

绝对湿度受温度的影响,可以利用特定的计算方式来测量;而相对湿度则可以使用湿度计、气温计等仪器来测量。

绝对湿度和相对湿度对人们的生活、工作和生产都具有极大的意义,特别是在热带地区,往往伴随着高温高湿,不当的生活作息容易造成人体不适;在工业生产过程中,不同环境湿度对产品的质量有影响,因此测量和控制湿度能够保证生产过程的顺利进行。

另外,在农作物种植过程中,农作物对空气湿度有着一定的要求,不仅湿度不能过低,也不能过高,适当的湿度可以促进农作物的生长。

综上所述,绝对湿度和相对湿度是非常重要的气象概念,它们不仅反映出当前环境的湿度情况,还为人们生活、工作和生产带来了不可或缺的指导作用。

科学掌握和控制湿度,能够对我们的生活有极大的益处。

温湿度控制原理及操作要求

温湿度控制原理及操作要求

温湿度控制原理及操作要求一、温湿度控制原理1.温度控制原理:温度控制是通过利用传感器测量环境中的温度,并与设定值进行比较,从而控制加热或制冷设备的工作状态。

常见的温度控制方法有比例控制,PID控制等。

比例控制通过调节加热或制冷设备的输出功率来控制环境温度的变化;PID控制则通过调节比例、积分和微分三个参数的权重来实现更精确的温度控制。

2.湿度控制原理:湿度控制是通过利用传感器测量环境中的湿度,并与设定值进行比较,从而控制加湿或除湿设备的工作状态。

常见的湿度控制方法有相对湿度控制和绝对湿度控制。

相对湿度控制是通过调节加湿或除湿设备的工作时间或功率来控制环境湿度的变化,绝对湿度控制则是通过调节加湿或除湿设备的进气量和排气量来控制环境湿度的变化。

3.温湿度控制的关系:温湿度控制是相互关联的,温度和湿度之间存在一定的关系。

在常温下,相对湿度(RH)与温度(T)呈反比例关系,即温度越高,相对湿度越低,反之亦然。

因此,在温湿度控制系统中,必须同时采集温度和湿度数据,并综合考虑两者的变化来进行控制,以达到最佳的舒适度。

二、温湿度控制操作要求1.设定合理的温湿度范围:2.定期检测和校准传感器:3.智能控制和节能优化:现代温湿度控制系统通常具有智能化的功能,能够根据环境的变化进行自动调节,并根据需求进行节能优化。

在设置温湿度控制系统时,可以考虑选择智能控制功能,以提高控制的准确性和效率。

4.故障监测和报警机制:5.维护和保养:总之,温湿度控制原理包括温度控制和湿度控制,并且二者之间存在一定的关系。

对于温湿度控制的操作要求,需要设定合理的温湿度范围,定期检测和校准传感器,智能控制和优化节能,建立故障监测和报警机制,以及定期维护和保养设备。

只有满足这些要求,才能确保温湿度控制系统的稳定和可靠运行,提供舒适的环境。

简述绝对湿度、饱和湿度和相对湿度的区别和联系。

简述绝对湿度、饱和湿度和相对湿度的区别和联系。

简述绝对湿度、饱和湿度和相对湿度的区别和联系。

简述绝对湿度、饱和湿度和相对湿度的区别和联系随着气候变化和经济发展,对于湿度的关注与日俱增。

而在研究湿度时,需要理解几个关键的概念:绝对湿度、饱和湿度和相对湿度。

这些概念的掌握对于了解大气的形成和物理学的基本知识具有重要的意义。

1. 什么是绝对湿度?绝对湿度是指单位体积内气体中水蒸气的质量。

它通常以克/立方米为单位表示。

绝对湿度的计算方式是:为稳定气体的湿度测定结果,再除以每个单位体积的最高水蒸气含量(又称饱和湿度)。

绝对湿度与该空气质量、温度和压力有关,对于评估室内空气质量、空气污染、气候变化等方面具有重要的作用。

2. 什么是饱和湿度?饱和湿度是指在特定温度和压力下,空气中最大水蒸气含量。

当空气中的水分达到最大值时,空气就达到饱和状态。

饱和湿度通常以克/立方米为单位表示。

在确定相对湿度时,饱和湿度是一个关键因素。

3. 什么是相对湿度?相对湿度是大气中水蒸气的含量与空气所能容纳的最大水蒸气含量之比。

它是通过将绝对湿度除以饱和湿度计算而得。

相对湿度以百分数的形式表示。

相对湿度越高,感觉到的空气越潮湿,居住或工作环境中可能会滋生霉菌和细菌。

4. 绝对湿度、饱和湿度和相对湿度之间的联系绝对湿度、饱和湿度和相对湿度之间互有关系。

绝对湿度和饱和湿度都是用来衡量空气中的水分含量。

相对湿度是用来衡量空气中的水分含量与水分最大容量之间的比率。

通过了解这些概念之间的关系,我们可以更好地理解空气中的水分含量,以及在不同环境中如何控制湿度。

总之,绝对湿度、饱和湿度和相对湿度都是重要的概念,对于研究空气质量、环境监测和生命健康具有重要意义。

了解这些概念的合理使用和掌握,可以让我们更好地理解大气环境,掌握湿度和温度变化对健康、环境和气候的影响。

绝对湿度与相对湿度对照表

绝对湿度与相对湿度对照表

绝对湿度与相对湿度对照表
湿度(Humidity)是指空气中水蒸气的量,它是大气中最重要的因素之一。

绝对湿度和相对湿度是衡量空气湿度的两种常用指标。

它们有着密切的关系,所以下面我们就对它们进行一下介绍,并做一个绝对湿度与相对湿度的对照表。

首先我们来看看什么是绝对湿度和相对湿度。

绝对湿度是指单位体积内水分子的总量,它是由温度和压强来决定的,它是以克分子/立方米(g/m)为单位来计算的。

而相对湿度是指气温下空气中湿气与最多湿气量之比,相对湿度是以百分比(%)来计算的。

绝对湿度和相对湿度之间有着密切的联系,当温度变化时,绝对湿度也会随之变化,而相对湿度则不变。

这是因为当温度升高时,空气的容量也会随之增加,但空气中的湿度分子量不变,因此绝对湿度会随之降低,而相对湿度却不会受到温度变化的影响。

下面我们来看一下绝对湿度和相对湿度之间的对照表:
绝对湿度/ g/m3 | 对湿度/ %
-- | --
21 | 50%
17 | 45%
13 | 40%
9 | 35%
5 | 30%
2 | 25%
0 | 20%
从上表可以看出,当绝对湿度(g/m3)为21时,相对湿度(%)为50%,当绝对湿度(g/m3)为17时,相对湿度(%)为45%,以此类推。

据此可以推算出绝对湿度和相对湿度的变化情况。

掌握绝对湿度和相对湿度的变化,是我们了解空气湿度的重要参考,从而便于我们对空气湿度进行监控,从而进行更有效、全面的空气污染防治工作。

综上所述,绝对湿度和相对湿度是空气湿度衡量的两种指标,它们存在着密切的关系,变化也有一定的规律,有助于我们对空气湿度的监控工作。

绝对温度与相对湿度

温度与相对湿度、绝对湿度、饱和湿度的关系作者:不详来源:网上收集更新日期:2009-6-10 阅读次数: 1042四、相对湿度、露点温度转换的基本原理说明湿度研究对象是气体和水汽的混合物。

无论是对于自由大气中的空气而言,还是对密闭容器中的特定气体而言,但凡是气体和水汽的混合物,都可以作为湿度的研究对象,湿度研究的一般理论大多都是通用的。

湿度的表示方法很多,包括混合比、体积比、比湿、绝对湿度、相对湿度等等,虽然各单位之间的转换非常复杂,但其定义都是基于混合气体的概念引出的。

相对湿度是比较常用的湿度单位,是一个相对概念(所以,相对湿度是一个无量纲单位),主要有以下几种定义表达:压力为P,温度为T的湿空气的相对湿度,是指在给定的湿空气中,水汽的摩尔分数(或实际水汽压)与同一温度T和压力P下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数(或饱和水气压)之比,用百分数表示。

实际水汽压与同一温度条件下的饱和水汽压的比值:从相对湿度的定义中可以看出,相对湿度的计算,是通过混合气体的实际水汽压与同状态下(温度、压力)水汽达到饱和时其饱和水汽压相比得来的。

对于混合气体而言,其实际水汽压与总压力和混合比相关,但对于物质的量而言,是独立的,也就是无相关的。

但是,在保持混合气体压力不变的情况下,混合气体的饱和水汽压是与温度相关的。

在保持系统的混合比、总压力不变的情况下,降低混合气体的温度,能够降低混合气体的饱和水汽压,从而使得混合气体的饱和水汽压等于混合气体的实际水汽压,此时,相对湿度为100%,该温度,即为混合气体的露点温度。

基于上述解释,可以看出,只要测量得到了露点温度,通过温度to饱和水汽压的计算公式或者计算程序,即可计算出混合气体的在露点温度时的饱和水汽压,也就是正常状态下混合气体的实际水汽压。

同样,只要测量了当前混合气体的正常温度,就可以通过温度to饱和水汽压的计算公式或者计算程序,得到当前系统正常温度下的饱和水汽压;实际水汽压除以饱和水汽压,就可以得到相对湿度。

简述绝对湿度和相对湿度

简述绝对湿度和相对湿度绝对湿度和相对湿度是气象学中两个重要的概念,常常被混淆。

绝对湿度表示空气中的水分含有量,相对湿度指的是空气中的水分含有量与最大水分含量的比值。

绝对湿度是实际的气象指标,而相对湿度被认为是虚拟指标,它只是计算绝对湿度的一种比值,它反映了空气中含水量的比例而非实际含水量本身。

绝对湿度是指空气中的水蒸气量。

它是一种物理指标,一般表示为比例含量。

单位主要使用克每立方米(g/m),也有使用克每公斤(g/kg)单位的。

绝对湿度反映空气中水蒸气实际含量,气象上常以比例来表示,它表示的是空气中水蒸气量的百分比,它的值和空气温度有关。

随着温度升高,空气中绝对湿度也会增加。

相对湿度是另一种湿度指标,它是比较当前空气中水蒸气量与最大水蒸气量(也称为饱和湿度)之间的比值。

它是一种相对指标,一般以百分比表示,就是空气中当前水分的百分比。

由于相对湿度的值只与空气温度相关,温度升高就会减少相对湿度,湿气会变薄,而当温度降低时,空气中的水蒸气量也会降低,相对湿度也就会增大。

绝对湿度和相对湿度之间的最大区别在于它们反映的是不同的湿度指标。

绝对湿度直接反映空气中水蒸气含量,它反映实际空气中水蒸气量大小,是表达实际气象情况的有力工具,而相对湿度只是计算绝对湿度的一种比值,它反映的是水分在空气中的比例,而不是实际含水量大小本身。

此外,绝对湿度和相对湿度之间还有一个显著的区别在于它们的单位是不同的。

绝对湿度的单位通常使用每立方米克数,也有使用每公斤克数的情况,而相对湿度的单位一般是以百分比表示。

绝对湿度和相对湿度在气象学中都被广泛使用。

它们的区别在于,绝对湿度是实际的气象指标,反映空气中水蒸气量大小,而相对湿度是虚拟指标,它只是计算绝对湿度的一种比值,它反映了空气中含水量的比例而非实际含水量本身。

同时,绝对湿度和相对湿度之间在单位上也存在很大的差异,前者主要使用克每立方米(g/m)单位,而后者则以百分比表示。

绝对湿度和相对湿度是气象学中重要的概念,它们表达的是不同的气象指标,但同时也两者也有很多共同点。

如何区分:烟气绝对湿度、相对湿度、含湿量、水汽百分比

如何区分:烟气绝对湿度、相对湿度、含湿量、水汽百分比如何区别烟气绝对湿度、相对湿度、含湿量、水汽百分比等湿空气中的水蒸汽的含量有多种表示方式,包括:绝对湿度、相对湿度、饱和度、饱和湿度、含湿量、水气百分比...1、绝对湿度(ρw)绝对湿度指单位容积空气中含有的水汽质量,即空气中的水汽密度,计量单位为以g/cm3或者kg/m3。

2、饱和湿度(ρv)饱和湿度是指在一定的气压和一定的温度的条件下,单位体积的空气中能够含有水蒸汽的最大限度,等于饱和空气的绝对湿度,计量单位为以g/cm3或者kg/m3。

饱和湿度与温度有关,温度越高,对应的饱和湿度越大。

3、相对湿度(φ)相对湿度是指在空气的绝对湿度(ρw)与同温度下饱和空气的绝对湿度(ρv)之百分比,它等于空气的水汽分压(Pw)与同温度下饱和水汽分压(Ps)之百分比,计量单位为%。

以上三者有如下关系:相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×%对于饱和空气而言,相对湿度为100%。

对于不饱和空气而言,温度升高,绝对湿度不变,相对湿度减小。

相对湿度φ介于0和1之间,φ越小表示空气越干燥,吸取水蒸气的能力越强,反之,则空气越潮湿,吸取水蒸气的能力越差。

φ的大小直接反映了湿空气的吸湿能力,也反映了湿空气接近饱和的程度,故又称饱和度。

4、含湿量(d)湿空气中1kg干空气所包含的水汽质量称为含湿量。

单位:g/kg 干空气。

饱和含湿量与饱和湿度有点类似,即1kg干空气所能包含的最大水汽质量,同样与温度有关,温度越高,饱和含湿量越大。

5、水气百分比(%)烟气治理工程设计中,烟气成分体积百分比是关键参数,其中湿烟气中H2O的体积百分比,即水汽百分比。

它的各种俗称很多,如烟气含水量,烟气含湿量,烟气湿度等等。

叫什么无所谓,总之你知道它是体积百分比就好,等于湿基烟气中水蒸气的体积占的总烟气体积的百分比,计量单位为%。

因此有如下关系:干基烟气量=湿基烟气量×(1-烟气含水量%)6、雾滴含量湿法脱硫设计有一项技术要求:除雾器出口雾滴含量保证值一般为75mg/Nm3。

温度与湿度的关系

恒温恒湿箱内温度与湿度的关系恒温恒湿箱通过对温度和湿度的调控保证在一定的温度下,箱内湿度维持在某一范围内,以提供恒温恒湿的环境,通过风机循环,使工作室内部空间的温度和湿度更加均匀分布。

在某一温度下,相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是%。

相对湿度为100%的空气是饱和的空气。

相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。

相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。

随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低。

因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。

通过相对湿度和温度也可以计算出露点。

居室内一般温度保持在18-22°C为宜,有小孩的可以保持在22-24°C;湿度在50%-60%。

室内湿度过高,空气潮湿,有利于细菌繁殖,同时机体水分蒸发减少,出汗受抑制;室内湿度过低,空气干燥,水分蒸发快,导致呼吸道粘膜干燥,咽痛,口渴。

通风可调节室内温湿度。

温度、湿度与大气压强初中物理告诉我们:“大气压的变化跟天气有密切的关系.一般地说,晴天的大气压比阴天高,冬天的大气压比夏天高.”对这段叙述,就是老师也往往不易说清,笔者认为,这个问题可归结为温度、湿度与大气压强的关系问题.今谈谈自己的初步认识.我们通常所称的大气,就是包围在地球周围的整个空气层.它除了含有氮气、氧气及二氧化碳等多种气体外,还含有水汽和尘埃.我们把含水汽很少(即湿度小)的空气称“干空气”,而把含水汽较多(即湿度大)的空气称“湿空气”.不要以为“干”的东西一定比“湿”的东西轻.其实,干空气的分子量是28.966,而水汽的分子量是18.016,故干空气分子要比水汽分子重.在相同状况下,干空气的密度也比水汽的密度大.水汽的密度仅为干空气密度的62%左右.应当说,由于大气处于地球周围的一个开放空间,而不存在约束其运动范围的具体疆界,这就使它跟处于密闭容器中的气体不同.对一个盛有空气的密闭容器来说,只要容器中气体未达到饱和状态,那么,当我们向容器中输入水汽的时候,气体的压强必然会增加.而大气的情况则不然.当因自然因素或人为因素使某区域中的大气湿度增大时,则该区域中的“湿空气”分子(包括空气分子和水汽分子)必然要向周围地区扩散.其结果将导致该区域大气中的“干空气”含量比周围地区小,而水汽含量又比周围地区大.这犹如在大豆中掺入棉籽时其混合体密度要小于大豆密度一样,所以该区域的湿空气密度也就小于其它地区的干空气密度.这样,对该区域的一个单位底面积的气柱而言,其重量也就小于其它干空气地区同样的气柱这也就告诉我们,大气压随空气湿度的增大而减小.就阴天与晴天而言,实际上也就是阴天的空气湿度比晴天要大,因而阴天的大气压也就比晴天小.我们知道,气体分子的“碰撞”是产生气体压强的根本原因.因而对大气压随空气湿度而变化的问题,我们也可以由此作出解释,根据气体分子运动的基本理论,气体分子的平均速率:则气体分子的平均动量(仅考虑其大小)由此可见,平均质量大的气体分子,其平均动量也大(有的文献①中所言:“干空气的平均速度也大于湿空气”,是不正确的).而对相同状况下的于空气与湿空气来说,由于于空气中的气体分子密度及分子的平均质量都比湿空气要大,且干空气分子的平均动量也比湿空气大,因而湿度小的干空气压强也就比湿度大的湿空气大.当我们给盛有空气的密闭容器加热的时候,则其压强当然也会增大.而对大气来说情况就不同了.当某一区域的大气温度因某种因素而升高时,必将引起空气体积的膨胀,空气分子势必要向周围地区扩散.温度高,气体分子固然会运动得快些,这将成为促进压强增大的因素.但另一方面,随着温度的升高,气体分子便向周围扩散,则该区域内的气体分子数就要减少,从而形成一个促使压强减小的因素.而实际的情况乃是上述两种对立因素共同作用的结果.至于这两种因素中哪个起主要作用,我们不妨来看一看大陆及海洋上气压随气温变化的实际情况.我们说,夏季大陆上气温比海洋上高,由于大陆上的空气向海洋上扩散,而使大陆上的气压比海洋上低;冬季大陆气温比海洋上低,由于海洋上空气要向大陆上扩散,又使大陆上气压比海洋上高.而由此可见,在温度变化和分子扩散两个因素中,扩散起着主要的、决定性的作用.应当指出,这里所说的扩散,是指空气的横向流动.因为由空气的纵向流动并不能改变竖直气柱的重量(有的文献②把因温度而产生的气压变化说成是空气沉浮的结果,这是不妥的),因而也就不能改变大气的压强(对重力加速度g因高度变化而产生的影响完全可以忽略).由于地球上的大气总量是基本上恒定的.当一个地区的气温增加时,往往伴随着另一个地区温度的降低,这就为高温处的空气向低温处扩散带来了可能.而扩散的结果常常是高温处的气压比低温处低.当我们生活的北半球是接受太阳热量最多的盛夏时,南半球却是接受太阳热量最少的严冬.这时,由于北半球的空气要向南半球扩散而使北半球的气压较南半球要低.而由于大气总量基本不变,则此时北半球的气压就低于标准大气压,南半球的气压当然也就会高于标准大气压.同样,空气的反方向扩散又会使北半球冬季的气压高于标准大气压.因而,在北半球,冬季的大气压就会比夏季要高.当然,大气压的变化是很复杂的,但对中学课本上的说法作上述解释还是可以的在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。

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