जलवाष्प की निरपेक्ष एवं सापेक्षिक आर्द्रता। पूर्ण आर्द्रता
























पीछे की ओर आगे की ओर

ध्यान! स्लाइड पूर्वावलोकन केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं और प्रस्तुति की सभी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस कार्य में रुचि रखते हैं, तो कृपया पूर्ण संस्करण डाउनलोड करें।

  • उपलब्ध करवाना मिलानावायु आर्द्रता की अवधारणा ;
  • विकास करनाछात्र स्वतंत्रता; सोच; निष्कर्ष निकालने की क्षमता; भौतिक उपकरणों के साथ काम करते समय व्यावहारिक कौशल का विकास;
  • दिखाओइस भौतिक मात्रा का व्यावहारिक अनुप्रयोग और महत्व।

पाठ का प्रकार: नई सामग्री सीखने पर पाठ .

उपकरण:

  • ललाट कार्य के लिए: एक गिलास पानी, एक थर्मामीटर, धुंध का एक टुकड़ा; धागे, साइकोमेट्रिक टेबल।
  • प्रदर्शनों के लिए: साइकोमीटर, बाल और संघनन हाइग्रोमीटर, नाशपाती, अल्कोहल।

कक्षाओं के दौरान

I. होमवर्क की समीक्षा करें और जांचें

1. वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रियाओं की परिभाषा तैयार करें।

2. आप किस प्रकार के वाष्पीकरण को जानते हैं? वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?

3. द्रव का वाष्पीकरण किन परिस्थितियों में होता है?

4. वाष्पीकरण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है?

5.वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा क्या है?

6. वाष्पीकरण के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा की मात्रा किस पर खर्च होती है?

7. हाई-फ़ाई भोजन सहन करना आसान क्यों है?

8. क्या 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 1 किलो पानी और भाप की आंतरिक ऊर्जा समान है?

9. स्टॉपर से कसकर बंद बोतल में पानी वाष्पित क्यों नहीं होता?

द्वितीय. नई चीजें सीखें सामग्री

नदियों, झीलों और महासागरों की विशाल सतहों के बावजूद हवा में जलवाष्प संतृप्त नहीं है; वायुमंडल एक खुला बर्तन है। वायुराशियों की गति इस तथ्य की ओर ले जाती है कि कुछ स्थानों पर इस पलपानी का वाष्पीकरण संघनन पर हावी होता है, और अन्य में इसका उल्टा होता है।

वायुमंडलीय वायु विभिन्न गैसों और जलवाष्प का मिश्रण है।

यदि अन्य सभी गैसें अनुपस्थित हों तो जलवाष्प जो दबाव उत्पन्न करेगा, उसे कहा जाता है आंशिक दबाव (या लोच) जल वाष्प।

वायु में निहित जलवाष्प के घनत्व को वायु की आर्द्रता की विशेषता के रूप में लिया जा सकता है। यह मात्रा कहलाती है पूर्ण आर्द्रता [जी/एम3]।

जलवाष्प का आंशिक दबाव या पूर्ण आर्द्रता जानने से आपको यह नहीं पता चलता कि जलवाष्प संतृप्ति से कितनी दूर है।

ऐसा करने के लिए, एक मान प्रस्तुत करें जो दर्शाता है कि किसी दिए गए तापमान पर जल वाष्प संतृप्ति के कितना करीब है - सापेक्षिक आर्द्रता.

सापेक्ष वायु आर्द्रता पूर्ण वायु आर्द्रता का अनुपात कहलाता है एक ही तापमान पर संतृप्त जल वाष्प का घनत्व 0, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

P किसी दिए गए तापमान पर आंशिक दबाव है;

पी 0 - एक ही तापमान पर संतृप्त वाष्प दबाव;

पूर्ण आर्द्रता;

0 किसी दिए गए तापमान पर संतृप्त जल वाष्प का घनत्व है।

विभिन्न तापमानों पर संतृप्त भाप का दबाव और घनत्व विशेष तालिकाओं का उपयोग करके पाया जा सकता है।

जब नम हवा को स्थिर दबाव पर ठंडा किया जाता है, तो इसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है; तापमान जितना कम होगा, हवा में वाष्प का आंशिक दबाव संतृप्त वाष्प दबाव के उतना करीब होगा।

तापमान टी, जिसमें हवा को ठंडा किया जाना चाहिए ताकि उसमें मौजूद भाप संतृप्ति की स्थिति (एक निश्चित आर्द्रता, हवा और निरंतर दबाव पर) तक पहुंच जाए, उसे कहा जाता है ओसांक।

हवा के तापमान पर संतृप्त जलवाष्प का दबाव बराबर होता है ओसांक, वायुमंडल में निहित जलवाष्प का आंशिक दबाव है। जब हवा ओस बिंदु तक ठंडी हो जाती है, तो वाष्प संघनन शुरू हो जाता है : कोहरा दिखाई देता है, गिरता है ओस.ओस बिंदु हवा की नमी को भी दर्शाता है।

हवा की नमी विशेष उपकरणों से निर्धारित की जा सकती है।

1. संघनन आर्द्रतामापी

इसका उपयोग ओसांक निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह सर्वाधिक है सटीक तरीकासापेक्ष आर्द्रता में परिवर्तन.

2. बाल आर्द्रतामापी

इसकी क्रिया वसायुक्त मानव बाल की संपत्ति पर आधारित है साथऔर बढ़ती सापेक्ष आर्द्रता के साथ लंबा हो जाता है।

इसका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां हवा की आर्द्रता निर्धारित करने में उच्च सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है।

3. साइक्रोमीटर

आमतौर पर उन मामलों में उपयोग किया जाता है जहां वायु आर्द्रता के पर्याप्त सटीक और तेज़ निर्धारण की आवश्यकता होती है।

जीवित जीवों के लिए वायु आर्द्रता का मूल्य

20-25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, 40% से 60% की सापेक्ष आर्द्रता वाली हवा मानव जीवन के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। जब वातावरण का तापमान मानव शरीर के तापमान से अधिक होता है, तो पसीना अधिक आता है। अत्यधिक पसीना आने से शरीर ठंडा हो जाता है। हालाँकि, ऐसा पसीना व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ है।

सामान्य हवा के तापमान पर 40% से कम सापेक्ष आर्द्रता भी हानिकारक है, क्योंकि इससे जीवों में नमी की कमी बढ़ जाती है, जिससे निर्जलीकरण होता है। विशेष रूप से कम इनडोर वायु आर्द्रता सर्दी का समय; यह 10-20% है. यह कम वायु आर्द्रता पर होता है तीव्र वाष्पीकरणसतह से नमी आना और नाक, स्वरयंत्र और फेफड़ों की श्लेष्मा झिल्ली का सूखना, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। इसके अलावा, कम वायु आर्द्रता के साथ, रोगजनक सूक्ष्मजीव बाहरी वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, और वस्तुओं की सतह पर अधिक स्थैतिक चार्ज जमा हो जाता है। इसलिए, सर्दियों में, आवासीय क्षेत्रों को झरझरा ह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग करके आर्द्र किया जाता है। पौधे अच्छे ह्यूमिडिफायर होते हैं।

यदि सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है तो हम कहते हैं कि वायु नम और दमघोंटू. उच्च वायु आर्द्रता निराशाजनक है क्योंकि वाष्पीकरण बहुत धीरे-धीरे होता है। इस मामले में हवा में जलवाष्प की सांद्रता अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप हवा से अणु लगभग उतनी ही तेजी से तरल में लौट आते हैं, जितनी तेजी से वे वाष्पित होते हैं। अगर शरीर से पसीना धीरे-धीरे वाष्पित हो जाता है, तो शरीर बहुत कम ठंडा होता है और हमें ज्यादा आराम महसूस नहीं होता है। 100% सापेक्ष आर्द्रता पर, वाष्पीकरण बिल्कुल नहीं हो सकता - ऐसी परिस्थितियों में, गीले कपड़े या नम त्वचा कभी नहीं सूखेगी।

अपने जीवविज्ञान पाठ्यक्रम से आप शुष्क क्षेत्रों में पौधों के विभिन्न अनुकूलन के बारे में जानते हैं। लेकिन पौधे भी अनुकूलित होते हैं उच्च आर्द्रतावायु। तो, मॉन्स्टेरा का जन्मस्थान आर्द्र है भूमध्यरेखीय वनमॉन्स्टेरा 100% के करीब सापेक्ष आर्द्रता पर "रोता है"; यह पत्तियों में छेद के माध्यम से अतिरिक्त नमी को हटा देता है - हाइडैथोड। आधुनिक इमारतों में, एयर कंडीशनिंग का उपयोग बंद स्थानों में एक वायु वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए किया जाता है जो लोगों की भलाई के लिए सबसे अनुकूल है। साथ ही, तापमान, आर्द्रता और वायु संरचना स्वचालित रूप से नियंत्रित होती है।

पाले के निर्माण के लिए हवा की नमी का असाधारण महत्व है। यदि आर्द्रता अधिक है और हवा वाष्प से संतृप्त होने के करीब है, तो तापमान गिरने पर हवा संतृप्त हो सकती है और ओस गिरने लगेगी। लेकिन जब जल वाष्प संघनित होता है, तो ऊर्जा निकलती है ( विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पर वाष्पीकरण 2490 kJ/kg) होता है, इसलिए जब ओस बनेगी तो मिट्टी की सतह पर हवा ओस बिंदु से नीचे ठंडी नहीं होगी और ठंढ की संभावना कम हो जाएगी। ठंड की संभावना, सबसे पहले, तापमान में गिरावट की गति पर निर्भर करती है और,

दूसरे, हवा की नमी से. पाले की संभावना का कमोबेश सटीक अनुमान लगाने के लिए इनमें से किसी एक डेटा को जानना पर्याप्त है।

समीक्षा प्रश्न:

  1. वायु आर्द्रता से क्या तात्पर्य है?
  2. पूर्ण वायु आर्द्रता क्या कहलाती है? कौन सा सूत्र इस अवधारणा का अर्थ व्यक्त करता है? इसे किन इकाइयों में व्यक्त किया गया है?
  3. जलवाष्प दबाव क्या है?
  4. सापेक्ष आर्द्रता क्या है? भौतिकी और मौसम विज्ञान में इस अवधारणा का अर्थ कौन से सूत्र व्यक्त करते हैं? इसे किन इकाइयों में व्यक्त किया गया है?
  5. सापेक्ष आर्द्रता 70%, इसका क्या मतलब है?
  6. ओसांक किसे कहते हैं?

वायु की आर्द्रता निर्धारित करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति की वायु आर्द्रता की व्यक्तिपरक अनुभूति क्या है? एक चित्र बनाकर, बाल और संघनन हाइग्रोमीटर और साइकोमीटर की संरचना और संचालन के सिद्धांत की व्याख्या करें।

प्रयोगशाला कार्य संख्या 4 "सापेक्ष वायु आर्द्रता मापना"

लक्ष्य: सापेक्ष वायु आर्द्रता निर्धारित करना सीखें, भौतिक उपकरणों के साथ काम करते समय व्यावहारिक कौशल विकसित करें।

उपकरण: थर्मामीटर, धुंध पट्टी, पानी, साइकोमेट्रिक टेबल

कक्षाओं के दौरान

कार्य पूरा करने से पहले, छात्रों का ध्यान न केवल कार्य की सामग्री और प्रगति की ओर आकर्षित करना आवश्यक है, बल्कि थर्मामीटर और कांच के बर्तनों को संभालने के नियमों की ओर भी आकर्षित करना आवश्यक है। यह याद रखना चाहिए कि पूरे समय थर्मामीटर का उपयोग माप के लिए नहीं किया जाता है, यह उसके मामले में होना चाहिए। तापमान मापते समय थर्मामीटर को ऊपरी किनारे से पकड़ना चाहिए। यह आपको अधिकतम सटीकता के साथ तापमान निर्धारित करने की अनुमति देगा।

पहला तापमान माप सूखे बल्ब थर्मामीटर से लिया जाना चाहिए। कक्षा में यह तापमान संचालन के दौरान नहीं बदलेगा।

गीले थर्मामीटर से तापमान मापने के लिए कपड़े के रूप में धुंध के टुकड़े का उपयोग करना बेहतर होता है। गौज़ बहुत अच्छी तरह से अवशोषित करता है और पानी को गीले किनारे से सूखे किनारे तक ले जाता है।

साइकोमेट्रिक तालिका का उपयोग करके, सापेक्ष आर्द्रता मान निर्धारित करना आसान है।

होने देना टी सी = एच= 22 डिग्री सेल्सियस, टी एम = टी 2= 19 डिग्री सेल्सियस. तब टी = टी सी- 1 Ш = 3 डिग्री सेल्सियस.

तालिका का उपयोग करके हम सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करते हैं। इस मामले में यह 76% है.

तुलना के लिए, आप बाहर की सापेक्ष आर्द्रता को माप सकते हैं। ऐसा करने के लिए, दो या तीन छात्रों के एक समूह, जिन्होंने काम का मुख्य भाग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, को सड़क पर समान माप करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए. परिणामी आर्द्रता मान की तुलना कक्षा में आर्द्रता से की जा सकती है।

कार्य के परिणामों को निष्कर्ष में संक्षेपित किया गया है। उन्हें न केवल अंतिम परिणामों के औपचारिक अर्थों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उन कारणों को भी बताना चाहिए जिनके कारण त्रुटियां होती हैं।

तृतीय. समस्या को सुलझाना

इसके बाद से प्रयोगशाला कार्यसामग्री में काफी सरल और मात्रा में छोटा, शेष पाठ अध्ययन किए जा रहे विषय पर समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित किया जा सकता है। समस्याओं को हल करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी छात्र एक ही समय में उन्हें हल करना शुरू कर दें। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता है, वे व्यक्तिगत रूप से असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं।

निम्नलिखित सरल कार्य सुझाए जा सकते हैं:

बाहर ठंडी शरद ऋतु की बारिश है। किस स्थिति में रसोई में लटके कपड़े तेजी से सूखेंगे: जब खिड़की खुली हो या जब वह बंद हो? क्यों?

वायु आर्द्रता 78% है, और शुष्क बल्ब रीडिंग 12 डिग्री सेल्सियस है। वेट बल्ब थर्मामीटर कौन सा तापमान दिखाता है? (उत्तर: 10 डिग्री सेल्सियस)

सूखे और गीले थर्मामीटर की रीडिंग में अंतर 4°C है। सापेक्षिक आर्द्रता 60%। सूखे और गीले बल्ब की रीडिंग क्या है? (उत्तर: t c -l9°С, टी एम= 10 डिग्री सेल्सियस.)

गृहकार्य

  • पाठ्यपुस्तक के अनुच्छेद 17 को दोहराएँ।
  • टास्क नंबर 3. पी. 43.

छात्र पौधों और जानवरों के जीवन में वाष्पीकरण की भूमिका के बारे में रिपोर्ट करते हैं।

पादप जीवन में वाष्पीकरण

पादप कोशिका के सामान्य अस्तित्व के लिए, इसे पानी से संतृप्त किया जाना चाहिए। शैवाल के लिए यह उनके अस्तित्व की स्थितियों का एक प्राकृतिक परिणाम है; भूमि पौधों के लिए यह दो विपरीत प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है: जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण और वाष्पीकरण। सफल प्रकाश संश्लेषण के लिए, भूमि पौधों की क्लोरोफिल-असर कोशिकाओं को आसपास के वातावरण के साथ निकटतम संपर्क बनाए रखना चाहिए, जो उन्हें आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करता है; हालाँकि, यह निकट संपर्क अनिवार्य रूप से इस तथ्य की ओर ले जाता है कि कोशिकाओं को संतृप्त करने वाला पानी लगातार आसपास के स्थान में वाष्पित हो जाता है, और वही सौर ऊर्जा जो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा के साथ पौधे को आपूर्ति करती है, पत्ती को गर्म करने में योगदान करती है। , और इस प्रकार वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

बहुत कम, और, इसके अलावा, खराब रूप से व्यवस्थित पौधे, जैसे कि काई और लाइकेन, पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक रुकावट का सामना कर सकते हैं और इस बार पूरी तरह सूखने की स्थिति में रह सकते हैं। उच्च पौधों में से, चट्टानी और रेगिस्तानी वनस्पतियों के केवल कुछ प्रतिनिधि ही इसके लिए सक्षम हैं, उदाहरण के लिए, काराकुम रेगिस्तान की रेत में आम सेज। मृत पौधों के विशाल बहुमत के लिए, इस तरह का सूखना घातक होगा, और इसलिए उनका पानी का बहिर्वाह इसके प्रवाह के लगभग बराबर है।

पौधों द्वारा पानी के वाष्पीकरण के पैमाने की कल्पना करने के लिए, आइए निम्नलिखित उदाहरण दें: एक बढ़ते मौसम में, सूरजमुखी या मकई के एक फूल में 200 किलोग्राम या उससे अधिक पानी वाष्पित हो जाता है, यानी एक बड़ा बैरल! ऐसी ऊर्जावान खपत के साथ, कम ऊर्जावान जल निकासी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए (मुज़हित मूल प्रक्रिया, जिसका आकार बहुत बड़ा है; शीतकालीन राई के लिए जड़ों और जड़ बालों की संख्या की गणना ने निम्नलिखित आश्चर्यजनक आंकड़े दिए: लगभग चौदह मिलियन जड़ें थीं, सभी जड़ों की कुल लंबाई 600 किमी थी, और उनकी कुल सतह लगभग 225 थी एम2. इन जड़ों में लगभग 15 बिलियन जड़ बाल थे जिनका कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर था।

एक पौधे द्वारा अपने जीवन के दौरान उपभोग की जाने वाली पानी की मात्रा एक बड़ी हद तकजलवायु पर निर्भर करता है. गर्म, शुष्क जलवायु में, पौधे अधिक आर्द्र जलवायु की तुलना में कम और कभी-कभी अधिक पानी का उपभोग करते हैं; इन पौधों में अधिक विकसित जड़ प्रणाली और कम विकसित पत्ती की सतह होती है। नम, छायादार उष्णकटिबंधीय जंगलों और जल निकायों के किनारों पर पौधे कम से कम पानी का उपयोग करते हैं: उनके पतले, चौड़े पत्ते और कमजोर जड़ और संवहनी तंत्र होते हैं। शुष्क क्षेत्रों में पौधे, जहां मिट्टी में बहुत कम पानी है और हवा गर्म और शुष्क है, इन कठोर परिस्थितियों में अनुकूलन के विभिन्न तरीके हैं। रेगिस्तानी पौधे दिलचस्प हैं. ये हैं, उदाहरण के लिए, कैक्टि, मोटे मांसल तने वाले पौधे, जिनकी पत्तियाँ कांटों में बदल गई हैं। उनके पास बड़ी मात्रा वाली एक छोटी सतह, मोटे आवरण, पानी और जल वाष्प के लिए थोड़ा पारगम्य, कुछ, लगभग हमेशा बंद रंध्र होते हैं। इसलिए, अत्यधिक गर्मी में भी, कैक्टि थोड़ा पानी वाष्पित करता है।

रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्य पौधों (ऊँट काँटा, स्टेपी अल्फाल्फा, वर्मवुड) में चौड़े खुले रंध्रों वाली पतली पत्तियाँ होती हैं, जो तेजी से आत्मसात और वाष्पित हो जाती हैं, जिसके कारण पत्तियों का तापमान काफी कम हो जाता है। अक्सर पत्तियां भूरे या सफेद बालों की मोटी परत से ढकी होती हैं, जो एक प्रकार की पारभासी स्क्रीन का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पौधों को अधिक गर्मी से बचाती है और वाष्पीकरण की तीव्रता को कम करती है।

कई रेगिस्तानी पौधों (फ़ेदर ग्रास, टम्बलवीड, हीदर) में कठोर, चमड़े जैसी पत्तियाँ होती हैं। ऐसे पौधे लंबे समय तक मुरझाने को सहन कर सकते हैं। इस समय, उनकी पत्तियाँ एक नली में मुड़ जाती हैं, जिसके अंदर रंध्र स्थित होते हैं।

सर्दियों में वाष्पीकरण की स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाती है। जड़ें जमी हुई मिट्टी से पानी सोख नहीं पातीं। इसलिए, पत्ती गिरने के कारण पौधे द्वारा नमी का वाष्पीकरण कम हो जाता है। इसके अलावा, पत्तियों की अनुपस्थिति में, ताज पर कम बर्फ टिकती है, जो पौधों को यांत्रिक क्षति से बचाती है।

पशु जीवों के लिए वाष्पीकरण प्रक्रियाओं की भूमिका

वाष्पीकरण आंतरिक ऊर्जा को कम करने का सबसे आसानी से नियंत्रित तरीका है। कोई भी परिस्थिति जो संभोग को कठिन बनाती है, शरीर से गर्मी हस्तांतरण के नियमन को बाधित करती है। तो, चमड़ा, रबर, ऑयलक्लोथ, सिंथेटिक कपड़े शरीर के तापमान को नियंत्रित करना मुश्किल बनाते हैं।

पसीना शरीर के थर्मोरेग्यूलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है; यह किसी व्यक्ति या जानवर के शरीर के तापमान की स्थिरता सुनिश्चित करता है। पसीने के वाष्पीकरण के कारण आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है।

40 से 60% सापेक्ष आर्द्रता वाली वायु मानव जीवन के लिए सामान्य मानी जाती है। जब पर्यावरण का तापमान मानव शरीर से अधिक होता है, तो वृद्धि होती है। प्रचुर मात्रा में पसीना आने से शरीर को ठंडक मिलती है, परिस्थितियों में काम करने में मदद मिलती है उच्च तापमान. हालाँकि, इस तरह का सक्रिय पसीना किसी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ है! यदि एक ही समय में पूर्ण आर्द्रता अधिक है, तो रहना और काम करना और भी कठिन हो जाता है (आर्द्र उष्णकटिबंधीय, कुछ कार्यशालाएँ, उदाहरण के लिए रंगाई)।

सामान्य हवा के तापमान पर 40% से कम सापेक्ष आर्द्रता भी हानिकारक है, क्योंकि इससे शरीर से नमी की हानि बढ़ जाती है, जिससे निर्जलीकरण होता है।

कुछ जीवित प्राणी थर्मोरेग्यूलेशन और वाष्पीकरण प्रक्रियाओं की भूमिका के दृष्टिकोण से बहुत दिलचस्प हैं। उदाहरण के लिए, यह ज्ञात है कि एक ऊँट दो सप्ताह तक बिना शराब पिए रह सकता है। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि यह पानी का उपयोग बहुत किफायती ढंग से करता है। ऊँट को चालीस डिग्री की गर्मी में भी मुश्किल से पसीना आता है। इसका शरीर घने और घने बालों से ढका होता है - ऊन ज़्यादा गरम होने से बचाता है (उमस भरी दोपहर में ऊँट की पीठ पर यह अस्सी डिग्री तक गर्म होता है, और इसके नीचे की त्वचा केवल चालीस तक होती है!)। ऊन शरीर से नमी के वाष्पीकरण को भी रोकता है (कटे हुए ऊंट में पसीना 50% तक बढ़ जाता है)। एक ऊँट कभी भी, सबसे भीषण गर्मी में भी, अपना मुँह नहीं खोलता: आख़िरकार, मौखिक गुहा की श्लेष्मा झिल्ली से, यदि आप अपना मुँह चौड़ा खोलते हैं, तो आप बहुत सारा पानी वाष्पित कर देते हैं! ऊँट की साँस लेने की दर बहुत कम होती है - एक मिनट में 8 बार। जिसके चलते थोड़ा पानीशरीर से हवा निकल जाती है। हालाँकि, गर्म मौसम में उसकी सांस लेने की दर प्रति मिनट 16 बार तक बढ़ जाती है। (तुलना करें: समान परिस्थितियों में, एक बैल 250 बार सांस लेता है, और एक कुत्ता - प्रति मिनट 300-400 बार।) इसके अलावा, ऊंट के शरीर का तापमान रात में 34 डिग्री तक गिर जाता है, और दिन के दौरान, गर्मी में, यह 40-41° तक बढ़ जाता है। पानी बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है. ऊंट के पास भविष्य में उपयोग के लिए पानी भंडारण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प उपकरण भी है। यह ज्ञात है कि वसा, जब शरीर में "जलती" है, तो बहुत सारा पानी पैदा करती है - 100 ग्राम वसा से 107 ग्राम। इस प्रकार, यदि आवश्यक हो, तो एक ऊँट अपने कूबड़ से आधा किलो वजन तक पानी निकाल सकता है।

पानी की खपत में मितव्ययिता की दृष्टि से अमेरिकी जेरोबा जंपर्स (कंगारू चूहे) तो और भी अद्भुत हैं। वे कभी शराब नहीं पीते. कंगारू चूहे एरिज़ोना रेगिस्तान में रहते हैं और बीज और सूखी घास चबाते हैं। उनके शरीर में मौजूद लगभग सारा पानी अंतर्जात है, यानी। भोजन के पाचन के दौरान कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 100 ग्राम मोती जौ से, जो कंगारू चूहों को खिलाया गया था, इसे पचाने और ऑक्सीकरण करने के बाद, उन्हें 54 ग्राम पानी मिला!

वायुकोष पक्षियों के थर्मोरेग्यूलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्म मौसम में, हवा की थैलियों की आंतरिक सतह से नमी वाष्पित हो जाती है, जो शरीर को ठंडा करने में मदद करती है। इसके संबंध में, पक्षी गर्म मौसम में अपनी चोंच खोलता है। (काट्ज़ //./>भौतिकी पाठों में बायोफिज़िक्स। - एम.: शिक्षा, 1974)।

एन. स्वतंत्र कार्य

कौन जारी ऊष्मा की मात्रापूर्ण दहन 20 किग्रा कोयला? (उत्तर: 418 एमजे)

50 लीटर मीथेन के पूर्ण दहन के दौरान कितनी ऊष्मा निकलेगी? मीथेन का घनत्व 0.7 kg/m3 लें। (उत्तरः-1.7एमजे)

एक कप दही पर लिखा है: ऊर्जा मूल्य 72 किलो कैलोरी। उत्पाद का ऊर्जा मान J में व्यक्त करें।

आपकी उम्र के स्कूली बच्चों के लिए दैनिक आहार का कैलोरी मान लगभग 1.2 एमजे है।

1) क्या 100 ग्राम मोटे पनीर का सेवन आपके लिए पर्याप्त है, 50 ग्राम गेहूं की रोटी, 50 ग्राम गोमांस और 200 ग्राम आलू। आवश्यक अतिरिक्त डेटा:

  • मोटा पनीर 9755;
  • गेहूं की रोटी 9261;
  • गोमांस 7524;
  • आलू 3776.

2) क्या प्रतिदिन 100 ग्राम पर्च का सेवन आपके लिए पर्याप्त है, 50 ग्राम ताजा खीरे, 200 ग्राम अंगूर, 100 ग्राम राई की रोटी, 20 ग्राम सूरजमुखी का तेलऔर 150 ग्राम मलाईदार आइसक्रीम।

दहन की विशिष्ट ऊष्मा q x 10 3, J/kg:

  • पर्च 3520;
  • ताजा खीरे 572;
  • अंगूर 2400;
  • राई की रोटी 8884;
  • सूरजमुखी तेल 38900;
  • मलाईदार आइसक्रीम 7498. ,

(उत्तर: 1) लगभग 2.2 एमजे की खपत - पर्याप्त; 2) उपभोग किया हुआ को 3.7 एमजे पर्याप्त है।)

पाठ की तैयारी करते समय, आप दो घंटे के भीतर लगभग 800 kJ ऊर्जा खर्च करते हैं। यदि आप 200 मिलीलीटर मलाई रहित दूध पीते हैं और 50 ग्राम गेहूं की रोटी खाते हैं तो क्या आप अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर लेंगे? मलाई रहित दूध का घनत्व 1036 kg/m3 है। (उत्तर:लगभग 1 एमजे की खपत पर्याप्त है।)

बीकर से पानी को अल्कोहल लैंप की लौ से गर्म किए गए बर्तन में डाला गया और वाष्पित हो गया। जली हुई शराब के द्रव्यमान की गणना करें। बर्तन का गर्म होना और हवा गर्म होने से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज किया जा सकता है। (उत्तर: 1.26 ग्राम)

  • 1 टन एन्थ्रेसाइट के पूर्ण दहन के दौरान कितनी मात्रा में ऊष्मा निकलेगी? (उत्तर: 26.8. 109 ज.)
  • 50 एमजे ऊष्मा मुक्त करने के लिए बायोगैस का कितना द्रव्यमान जलाया जाना चाहिए? (उत्तर: 2किलोग्राम।)
  • 5 लीटर ईंधन तेल के दहन के दौरान कितनी ऊष्मा निकलेगी? बेड़ा सत्ता 890 किग्रा/मीटर 3 के बराबर ईंधन तेल लें। (उत्तर:लगभग 173 एम.जे.)

चॉकलेट के डिब्बे पर लिखा है: कैलोरी सामग्री 100 ग्राम 580 किलो कैलोरी। उत्पाद की निलोर सामग्री को जे में व्यक्त करें।

विभिन्न खाद्य उत्पादों के लेबल का अध्ययन करें। ऊर्जा लिखिए मैं साथउत्पादों का मूल्य (कैलोरी सामग्री) क्या है, इसे जूल या के-यूरीज़ (किलोकैलोरी) में व्यक्त करना।

1 घंटे में साइकिल चलाते समय आप लगभग 2,260,000 J ऊर्जा खर्च करते हैं। यदि आप 200 ग्राम चेरी खाते हैं तो क्या आप अपना ऊर्जा स्तर बहाल कर लेंगे?

हवा मैं नमी। ओसांक।

वायु आर्द्रता निर्धारित करने के लिए उपकरण।

1.वातावरण.

वायुमंडल पृथ्वी का गैसीय आवरण है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन (75% से अधिक), ऑक्सीजन (15% से थोड़ा कम) और अन्य गैसें शामिल हैं। वायुमंडल का लगभग 1% भाग जलवाष्प है। यह वातावरण में कहाँ से आता है?

क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ग्लोबसमुद्रों और महासागरों पर कब्जा है, जिनकी सतह से पानी किसी भी तापमान पर लगातार वाष्पित होता रहता है। जीवित जीवों के श्वसन के दौरान भी पानी निकलता है।

हवा में निहित जल वाष्प की मात्रा मौसम, मानव कल्याण, उत्पादन में तकनीकी प्रक्रियाओं, संग्रहालय में प्रदर्शनों की सुरक्षा और भंडारण सुविधाओं में अनाज की सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसलिए, हवा की नमी की डिग्री और यदि आवश्यक हो, तो कमरे में इसे बदलने की क्षमता को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

2. पूर्ण आर्द्रता.

पूर्ण आर्द्रतावायु 1 मी 3 वायु (जल वाष्प घनत्व) में निहित जल वाष्प की मात्रा है।

या , कहाँ

m जलवाष्प का द्रव्यमान है, V वायु का आयतन है जिसमें जलवाष्प होता है। P जलवाष्प का आंशिक दबाव है, μ जलवाष्प का दाढ़ द्रव्यमान है, T इसका तापमान है।

चूँकि घनत्व दबाव के समानुपाती होता है, पूर्ण आर्द्रता को जल वाष्प के आंशिक दबाव से भी पहचाना जा सकता है।

3.सापेक्षिक आर्द्रता.

हवा की आर्द्रता या शुष्कता की डिग्री न केवल उसमें मौजूद जलवाष्प की मात्रा से प्रभावित होती है, बल्कि हवा के तापमान से भी प्रभावित होती है। भले ही जलवाष्प की मात्रा समान हो, कम तापमान पर हवा अधिक आर्द्र दिखाई देगी। यही कारण है कि ठंडे कमरे में नमी महसूस होती है।

यह इस तथ्य से समझाया गया है कि उच्च तापमान पर हवा में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा अधिक हो सकती है, और वाष्प होने पर हवा में समाहित हो जाता है अमीर. इसीलिए, जलवाष्प की अधिकतम मात्रा, कौन में हो सकता हैकिसी दिए गए तापमान पर 1 मी 3 वायु को कहा जाता है किसी दिए गए तापमान पर संतृप्त वाष्प घनत्व।

तापमान पर संतृप्त वाष्प के घनत्व और आंशिक दबाव की निर्भरता भौतिक तालिकाओं में पाई जा सकती है।

इस निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वायु आर्द्रता की एक अधिक उद्देश्यपूर्ण विशेषता है सापेक्षिक आर्द्रता.

सापेक्षिक आर्द्रतापूर्ण वायु आर्द्रता और भाप की मात्रा का अनुपात है जो किसी दिए गए तापमान पर 1 मीटर 3 हवा को संतृप्त करने के लिए आवश्यक है।

ρ वाष्प घनत्व है, ρ 0 किसी दिए गए तापमान पर संतृप्त वाष्प घनत्व है, और φ किसी दिए गए तापमान पर सापेक्ष वायु आर्द्रता है।

आंशिक वाष्प दबाव के माध्यम से सापेक्ष आर्द्रता भी निर्धारित की जा सकती है

P वाष्प का आंशिक दबाव है, P 0 किसी दिए गए तापमान पर संतृप्त वाष्प का आंशिक दबाव है, और φ किसी दिए गए तापमान पर हवा की सापेक्ष आर्द्रता है।

4. ओसांक.

यदि जलवाष्प युक्त वायु को समदाबीय रूप से ठंडा किया जाता है, तो एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प संतृप्त हो जाता है, क्योंकि घटते तापमान के साथ किसी दिए गए तापमान पर हवा में जलवाष्प का अधिकतम संभव घनत्व कम हो जाता है, अर्थात। संतृप्त भाप का घनत्व कम हो जाता है। जैसे-जैसे तापमान और गिरता है, अतिरिक्त जलवाष्प संघनित होने लगती है।

तापमान, जिस पर वायु में निहित जलवाष्प संतृप्त हो जाता है, कहलाता है ओसांक.

यह नाम प्रकृति में देखी गई एक घटना से जुड़ा है - ओस गिरना. ओस से होने वाले नुकसान को इस प्रकार समझाया गया है। दिन के दौरान, विभिन्न जल निकायों में हवा, पृथ्वी और पानी गर्म हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, जलाशयों और मिट्टी की सतह से पानी का गहन वाष्पीकरण हो रहा है। दिन के तापमान पर हवा में जलवाष्प असंतृप्त होता है। रात में, और विशेष रूप से सुबह में, हवा और पृथ्वी की सतह का तापमान गिर जाता है, जल वाष्प संतृप्त हो जाता है, और अतिरिक्त जल वाष्प विभिन्न सतहों पर संघनित हो जाता है।

Δρ वह अतिरिक्त नमी है जो तब निकलती है जब तापमान ओस बिंदु से नीचे चला जाता है।

कोहरे का भी यही स्वभाव है. कोहरा भाप के संघनन के परिणामस्वरूप बनने वाली पानी की सबसे छोटी बूंदें हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह पर नहीं, बल्कि हवा में। बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि उन्हें हवा में लटकाया जा सकता है। इन बूंदों पर प्रकाश किरणें बिखर जाती हैं और हवा अपारदर्शी हो जाती है, यानी। दृश्यता कठिन हो जाती है.

जब हवा तेजी से ठंडी होती है, तो भाप, संतृप्त होकर, तरल चरण को बायपास कर सकती है और तुरंत ठोस में बदल सकती है। यह पेड़ों पर पाले की उपस्थिति की व्याख्या करता है। कुछ दिलचस्प ऑप्टिकल घटनाआकाश में (उदाहरण के लिए, एक प्रभामंडल) छोटे बर्फ के क्रिस्टल से बने सिरस बादलों के माध्यम से सौर या चंद्र किरणों के पारित होने के कारण होता है।

5. आर्द्रता निर्धारित करने के लिए उपकरण।

आर्द्रता निर्धारित करने के लिए सबसे सरल उपकरण विभिन्न डिजाइनों (संक्षेपण, फिल्म, बाल) के हाइग्रोमीटर और एक साइकोमीटर हैं।

परिचालन सिद्धांत संघनन आर्द्रतामापीओस बिंदु को मापने और उससे कमरे में पूर्ण आर्द्रता निर्धारित करने पर आधारित है। कमरे में तापमान और इस तापमान के अनुरूप संतृप्त वाष्प घनत्व को जानकर, हम हवा की सापेक्ष आर्द्रता पाते हैं।

कार्रवाई फिल्म और बाल हाइग्रोमीटरजैविक सामग्रियों के लोचदार गुणों में परिवर्तन से संबंधित। जैसे-जैसे आर्द्रता बढ़ती है, उनकी लोच कम हो जाती है, और फिल्म या बाल अधिक लंबाई तक खिंच जाते हैं।

साइक्रोमीटरइसमें दो थर्मामीटर होते हैं, जिनमें से एक में एक नम कपड़े में लिपटे अल्कोहल का भंडार होता है। चूँकि कपड़े से नमी लगातार वाष्पित हो रही है और इसलिए, गर्मी दूर हो रही है, इस थर्मामीटर द्वारा दिखाया गया तापमान हमेशा कम होगा। कम गीली हवाघर के अंदर, अधिक तीव्र वाष्पीकरण होता है, गीले टैंक वाला थर्मामीटर अधिक ठंडा होता है और कम तापमान दिखाता है। सूखे और गीले थर्मामीटर के बीच तापमान के अंतर के आधार पर, उपयुक्त साइकोमेट्रिक तालिका का उपयोग करके, किसी दिए गए कमरे में सापेक्ष वायु आर्द्रता निर्धारित की जाती है।

अक्सर टीवी स्क्रीन या रेडियो स्पीकर से हम हवा के दबाव और आर्द्रता के बारे में सुनते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनके संकेतक किस पर निर्भर करते हैं और कुछ मूल्य मानव शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं।

निर्धारण के साधन एवं विधियाँ

जलवाष्प के साथ हवा की संतृप्ति निर्धारित करने के लिए, विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है: साइकोमीटर और हाइड्रोमीटर। ऑगस्ट का साइकोमीटर दो थर्मामीटरों वाला एक बार है: गीला और सूखा।

पहले को पानी में भिगोए कपड़े में लपेटा जाता है, जो वाष्पित होने पर उसके शरीर को ठंडा करता है। इन थर्मामीटरों की रीडिंग के आधार पर हवा की सापेक्ष आर्द्रता तालिकाओं से निर्धारित की जाती है। कई अलग-अलग हाइड्रोमीटर हैं; उनका संचालन वजन, फिल्म, बिजली या बाल के साथ-साथ कई अन्य ऑपरेटिंग सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है। में पिछले साल काएकीकृत माप सेंसरों ने लोकप्रियता हासिल की है। सटीकता की जांच के लिए हाइड्रोस्टैट का उपयोग किया जाता है।

आपको चाहिये होगा

  • - पारा थर्मामीटर;
  • - सीलबंद बर्तन;
  • - तापमान पर संतृप्त जल वाष्प की निर्भरता की तालिका;
  • - साइकोमीटर.

अनुदेश

आर्द्रता को सीधे मापने के लिए, एक नमूना लें वायुएक एयरटाइट कंटेनर में रखें और इसे ठंडा करना शुरू करें। जब बर्तन की दीवारों पर ओस दिखाई देती है (भाप संघनित होती है), तो वह तापमान लिख लें जिस पर यह होता है। एक विशेष तालिका का उपयोग करके, उस तापमान पर संतृप्त भाप का घनत्व ज्ञात करें जिस पर यह संघनित हुआ था। यह पूर्ण होगा नमी वायुजिसका सैंपल लिया गया।

दो थर्मामीटरों से सापेक्ष आर्द्रता का निर्धारण दो समान थर्मामीटर लें। तरल पारा थर्मामीटर बेहतर उपयुक्त हैं। उनमें से एक से काम कर रहे तरल पदार्थ की एक बोतल के चारों ओर धुंध लपेटें, फिर इसे पानी से उदारतापूर्वक गीला करें। कुछ देर इंतजार करने के बाद थर्मामीटर से सेल्सियस में रीडिंग लें। फिर गीले और सूखे थर्मामीटर पर तापमान का अंतर ज्ञात करें; थर्मामीटर की रीडिंग सूखे थर्मामीटर की तुलना में या तो समान होगी या कम होगी। साइकोमेट्रिक तालिका में, सूखे बल्ब रीडिंग के कॉलम को ढूंढें और माप से जो दिखाया गया है उसके निकटतम मिलान का पता लगाएं। फिर, लाइन का उपयोग करके, वह मान ढूंढें जो सूखे और गीले थर्मामीटर की रीडिंग में गणना किए गए अंतर से मेल खाता है; सेल में सापेक्ष शामिल होगा नमी वायुप्रतिशत में.

हेयर हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता का निर्धारणचूंकि घोड़े के बाल की लंबाई आर्द्रता के आधार पर बदलती है वायु, इसे कस लें और इसे संवेदनशील डायनेमोमीटर से जोड़ दें। ताकत से आप रिश्तेदार का निर्धारण कर सकते हैं नमी वायु. यह आयामसबसे कम सटीक होगा.

मददगार सलाह

गणना करते समय, संतृप्त वाष्प दबाव को उसके घनत्व से बदला जा सकता है, इससे परिणाम प्रभावित नहीं होगा।

आर्द्रता से पता चलता है कि हवा में कितना जलवाष्प मौजूद है। पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकेतक सापेक्षिक आर्द्रता है। यदि यह बहुत कम या बहुत अधिक मान लेता है, तो व्यक्ति जल्दी थक जाता है, उसकी धारणा, स्मृति और भलाई खराब हो जाती है।

अनुदेश

आर्द्रता निरपेक्ष या सापेक्ष हो सकती है। पूर्ण आर्द्रता f एक हवा में मौजूद द्रव्यमान के अनुसार जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को दर्शाता है। हवा की पूर्ण आर्द्रता ज्ञात करने के लिए, वाष्प के द्रव्यमान को कुल आयतन से विभाजित करें। माप की इकाइयाँ - प्रति घन मीटर, g/m³।

एक निश्चित तापमान पर अधिकतम निरपेक्ष आर्द्रता की अवधारणा है। तथ्य यह है कि घनत्व अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ सकता है, एक निश्चित बिंदु पर थर्मोडायनामिक संतुलन होता है। यह सिस्टम की वह स्थिति है जिसमें तापमान, आयतन, दबाव, एन्ट्रापी जैसे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर समय में स्थिर होते हैं। ये मूल्य उनके औसत मूल्यों के आसपास उतार-चढ़ाव करते हैं यदि बाहरी वातावरण.

इसलिए, जब भाप और हवा के बीच थर्मोडायनामिक संतुलन होता है, तो हवा को भाप से संतृप्त कहा जाता है। भाप से संतृप्त वायु की आर्द्रता अधिकतम होती है। इसे संतृप्ति सीमा भी कहा जाता है। यह g/m³ में भी है. हम इसे F के रूप में नामित कर सकते हैं।

पूर्ण आर्द्रता

पूर्ण वायु आर्द्रता हवा में जल वाष्प का घनत्व है, दूसरे शब्दों में, जल वाष्प का द्रव्यमान जो वास्तव में एक में फिट बैठता है घन मापीवायु। सूचक को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है।

हवा पूर्ण संतृप्ति की स्थिति तक पहुंचने में काफी सक्षम है, यह इस तथ्य के कारण है कि कब स्थिर तापमानयह केवल एक निश्चित मात्रा में भाप को ही अवशोषित कर सकता है। इस पूर्ण आर्द्रता (जब हवा पूरी तरह से संतृप्त होती है) को नमी क्षमता कहा जाता है।

सापेक्षिक आर्द्रता

नमी की क्षमता सीधे तापमान पर निर्भर करती है और जैसे-जैसे यह बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है। यदि आप किसी विशिष्ट तापमान पर हवा की पूर्ण आर्द्रता और उसी तापमान पर इसकी नमी क्षमता के अनुपात की गणना करते हैं, तो आपको एक संकेतक मिलता है जिसे कहा जाता है।

यदि हम पृथ्वी के पैमाने पर सापेक्षिक आर्द्रता के मानों का विश्लेषण करें तो यह सबसे अधिक है भूमध्यरेखीय क्षेत्र, ध्रुवीय अक्षांशों में और सर्दियों में मध्य अक्षांश महाद्वीपों के अंदर, और उपोष्णकटिबंधीय और में सबसे कम है। जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा की नमी तेजी से कम होती जाती है।

सापेक्षिक आर्द्रता का पता कैसे लगाएं

हवा की सापेक्ष आर्द्रता निर्धारित करने के लिए, एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है - एक साइकोमीटर। मूलतः यह दो थर्मामीटरों की एक प्रणाली है। उनमें से एक पर एक धुंध का आवरण लगाया जाता है, जिसकी नोक को पानी में उतारा जाता है। दूसरा थर्मामीटर सामान्य मोड में काम करता है और वर्तमान वायु तापमान का मान दिखाता है। पहला, एक ढक्कन वाला थर्मामीटर, अधिक दिखाता है हल्का तापमान(आखिरकार, जब आवरण से नमी वाष्पित हो जाती है, तो गर्मी की खपत होती है)।

गीले बल्ब थर्मामीटर द्वारा दिखाए गए तापमान मान को शीतलन सीमा कहा जाता है, और सूखे और गीले बल्ब डेटा के बीच के अंतर को साइकोमेट्रिक अंतर कहा जाता है। इस मामले में, हवा की सापेक्ष आर्द्रता साइकोमेट्रिक अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है: आर्द्रता जितनी कम होगी, हवा उतनी ही अधिक नमी अवशोषित कर सकती है।

सापेक्ष आर्द्रता का एक संख्यात्मक संकेतक प्राप्त करने के लिए, आपको निरपेक्ष आर्द्रता के मान को अधिकतम संभव आर्द्रता से विभाजित करना होगा। आमतौर पर परिणाम प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

वायु आर्द्रता का संकेतक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आर्द्रता बहुत कम या अधिक है, तो व्यक्ति की भलाई खराब हो जाती है, दक्षता कम हो जाती है, धारणा और स्मृति खराब हो जाती है। इसके अलावा, वायु आर्द्रता की कड़ाई से परिभाषित सीमाओं के साथ, भोजन, निर्माण सामग्री और कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों को संग्रहीत करना आवश्यक है।

भावना