Таблица №3 Состав сухого воздуха (объёмная концентрация газов в атмосфере).

 



Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА




Таблица №1 Физические свойства воздуха

Температура, С l×105 m×104 Pr Ср γ ρ
  5,83 1,72 0,707 0,240 1,400 1,293
  7,66 2,19 0,688 0,241 1,397 0,946
  11,00 2,97 0,674 0,250 1,378 0,616
  13,7 3,62 0,687 0,261 1,357 0,456
  17,1 4,43 0,713 0,276 1,330 0,328
  19,3 4,90 0,719 0,283 1,320 0,276

 

· l - теплопроводность, кал/(см.с. 0С), m г/(см.с. 0С) - вязкость, Pr - число Прандтля, γ - СрV, ρ – плотность, г/см3

Таблица №2 Средний химический состав сухого атмосферного воздуха.

Ком- понент Содержание Ком- понент Содержание
% (об) %(масс)   % (об) % (масс)
N2 78,09 75,52 Кr 1,14×10-4 3,3×10-4
O2 20,95 23,15 H2 5×10-5 4×10-5
Аr 0,933 1,282 N2O 5×10-5 8×10-5
CO2 0,03 0,046 Xe 8,7×10-6 3,9×10-5
Ne 1,8×10-3 1,2×10-3 O3 3×10-7÷ 3×10-6 5×10-7÷ 5×10-6
He 5,24×10-4 7,2×10-5 Rn 6×10-18 4,5×10-17
CH4 1,52×10-4 8,4×10-5      

· Нормальное давление воздуха Р = 101325 Па

 

 

Объемный состав воздуха не меняется до высот 90 – 95 км.

Газ Молярная масса μ I Объёмная концентрация в % Массовая концентрация в % Содержание газа в кг/м3 Число молекул в 1 м3 n i в %, ni /NA
N2   78,084 75,51203 0, 97605 2,0985·1025 78,01115
O2   20,946 23,14974 0,2992285 5,62923·1024 20,9265
Ar   9,34·10-1 1,28619 0,016625 2,50206·1023 0,930133
CO2   3,3·10-2 5,0149·10-2 6,48214·10-4 8,86874·1021 3,2968·10-2
Ne 20,2 1,818·10-3 1,26835·10-3 1.63944·10-5 4,88585·1020 1,8163·10-3
He   5,24·10-4 7,23914·10-5 9,35714·10-7 1,40824·1020 5,23509·10-4
CH4 16,1 1,6·10-4 8,89696·10-5 1,15·10-6 4,3·1019 1,59851·10-4
Kr 83,8 1,14·10-4 3,29947·10-4 4,26482·10-6 3,06374·1019 1,13893·10-4
H2   5·10-5 3,45378·10-6 4,46428·10-8 1,34374·1019 4,99·10-5
N2O   3,5·10-5 5,31883·10-5 6,875·10-7 9,40625·1018 3,49·10-5
CO   7·10-6 6,76943·10-6 8,75·10-8 1,88125·1018 6,99·10-6
O3   10-6 1,65781·10-6 2,14285·10-8 2,68749·1017 10-6
NO2   2·10-6 3,17748·10-6 4,10714·10-8 5,37499·1017 2·10-6
NO   2·10-6 2,07227·10-6 2,67857·10-8 5,37499·1017  

 

Таблица №4 Физические свойства сухого воздуха при pв = 760 мм рт. ст.

 

a = /cρ; λ – теплопроводность, a – температуропроводность; cр – теплоемкость; μ – динамическая вязкость; ν = μ/ρ – вязкость кинематическая

 

t, 0C ρ, кг/м3 ср, кДж/(кг.К) λ.10-2, Вт/(м.К) а.10-5, м2 μ.10-6, Н.с/м2 ν.10-6, м2 Pr
-50 1,584 1,013 2,04 12,7 14,6 9,23 0,728
-40 1,515 1,013 2,12 13,8 15,2 10,04 0,728
-30 1,453 1,013 2,20 14,9 15,7 10,80 0,723
-20 1,395 1,009 2,28 16,2 16,2 12,79 0,716
-10 1,342 1,009 2,36 17,4 16,7 12,43 0,712
  1,293 1,005 2,44 18,8 17,2 13,28 0,707
  1,247 1,005 2,51 20,0 17,6 14,16 0,705
  1,205 1,005 2,59 21,4 18,1 15,06 0,703
  1,165 1,005 2,67 22,9 18,6 16,00 0,701
  1,128 1,005 2,76 24,3 19,1 16,96 0,699
  1,093 1,005 2,83 25,7 19,6 17,95 0,698
  1,060 1,005 2,90 27,2 20,1 18,97 0,696
  1,029 1,009 2,96 28,6 20,6 20,02 0,694
  1,000 1,009 3,05 30,2 21,1 21,09 0,692
  0,972 1,009 3,13 31,9 21,5 22,10 0,690
  0,946 1,009 3,21 33,6 21,9 23,13 0,688
  0,898 1,009 3,34 36,8 22,8 25,45 0,686
  0,854 1,013 3,49 40,3 23,7 27,80 0,684
  0,815 1,017 3,64 43,9 24,5 30,09 0,682
  0,779 1,022 3,78 47,5 25,3 32,49 0,681
  0,746 1,026 3,93 51,4 26,0 34,85 0,680
  0,674 1,038 4,27 61,0 27,4 40,61 0,677
  0,615 1,047 4,60 71,6 29,7 48,33 0,674
  0,566 1,059 4,91 81,9 31,4 55,46 0,676
  0,524 1,068 5,21 93,1 33,0 63,09 0,678
  0,456 1,093 5,74 115,3 36,2 79,38 0,687
  0,404 1,114 6,22 138,3 39,1 96,89 0,699
  0,362 1,135 6,71 163,4 41,8 115,4 0,706
  0,329 1,156 7,18 188,8 44,3 134,8 0,713
  0,301 1,172 7,63 216,2 46,7 155,1 0,717
  0,277 1,185 8,07 245,9 49,0 177,1 0,719
  0,257 1,197 8,50 276,2 51,2 199,3 0,722
  0,239 1,210 9,15 316,5 53,5 233,7 0,724

 

 

Таблица. Упругие свойства твердых тел

В таблице даны: 1) модуль упругости Е (в кГ/мм2); 2) модуль сдвига N (в кГ/мм2); 3) коэффициент Пуассона s; 4) предел упругости Re (в кГ/мм2); 5) предел прочности R (в кГ/мм2) и 6) скорость звука v (в м/сек) при 180. Кроме того, для модуля упругости Е и модуля сдвига N даны изменения этих величин DЕ и DN при повышении температуры на 10 в пределах от 0 до 1000.

 

  Е N DN s Re R v
Алюминий 6300-7500 - 20 2300-2700 -21 0,33   10-40  
Бронза   -   - 0,31   18-80  
Дерево 400-1800 - - - - - 3-22 3-4000
Железо кованое 20000-22000 -2 7000-8500 -2 до -5 0,28   40-60  
Сталь 20000-22000 -2 8000-8300 -2 до -5 0,28 20-150 50-160  
Стальная струна - - - - - - до 250  
Инвар   -   - -     -
Чугун серый 7500-13000 -   - 0,23-0,27   12-13 -
Чугун белый   - - - - - - -
Золото 7000-9500 -3 2600-3900 -3 0,41 -    
Кварц плавленый   -   - - - 12-66 -
Константан   -   - 0,33      
Латунь 8000-10000 -4 2700-3700 -5 0,3-0,4 до 13 10-50  
Магналий   - - - -     -
Манганин   -   - 0,33 - -  
Медь 10000-13000 -2 до -4 3900-4800 -4 до -6 0,34 0,5-20 16-45  
Нейзильбер   -   -4 0,37 - -  
Никель 20000-22000 -2   -3 0,30      
Олово 4000-5500 -   - 0,33 - 1,7-2,5  
Платина 16000-17500 -1 до -2 6000-7240 -2 0,38 - 24-34  
Свинец 1500-1700 -   -80 0,43 -    
Серебро 7000-8000 -4 2500-2900 -7 до -8 0,37      
Стекло 5000-8000 до -4 1800-3000 - 0,2-0,3 - 3-9 5000-6000
Тантал   - - - - -    
Цинк 8000-13000 -   -40 0,2-0,3 - 13-20  

 

Таблица. Некоторые постоянные газов

В таблице даны: плотность r (масса 1 л в г); плотность d в жидком состоянии; термический коэффициент давления a; удельная теплоемкость Ср при 180 С (в кал/град * г) и отношение Срv; коэффициент внутреннего трения (вязкость) h при 00 С(в г/см * сек); теплопроводность k при 00 C (в кал/см * град * сек); точка плавления 00 С; точка кипения t0; теплота парообразования l (в кал/г); критическое давление ркр (в атмосферах); критическая температура t кр , 0C.

 

  r d a Ср Срv h k 00 t0 l pкр tкр 0
Азот 1,2507 0,79 0,00 0,249 1,40 0,000 0,000 -209,9 -195,8   33,5 -147
Аммиак 0,7708 0,68   0,52 1,31     -78 -33,5     +132
Водород 0,0899 0,06   3,41 1,41     -259 -252,7   12,8 -240
Воздух (своб. от СО2) 1,2928 -   0,241 1,40     - -193   37,2 -141
Гелий 0,1786 0,15   1,25 1,66     -272 -268,8 - 2,25 -268
Закись азота 1,9777 -   0,210 1,28     -102 -90 - 71,7 +36
Кислород 1,4290 1,13   0,218 1,40     -218 -183,0     -119
Метан 0,7168 0,47 - 0,53 1,31     -184 -161,5 -   -83
Окись азота 1,3402 - - 0,242 1,38     -167 -150 -   -94
Окись углерода 1,2504 0,79   0,250 1,40     -199 -190 -   -139
Углекислый газ 1,9768 -   0,202 1,30     -57 -78,5     +31
Хлор 3,214 1,56 - 0,124 1,36     -100 -34,5     +144

 

 


 

Таблица №5 Давление пара основных компонент воздуха в зависимости от температуры в мм рт. ст.

 

Т, К Компоненты
N2 O2 Kr Xe Ar
73,33 460,5 88,31 1,39 0,007 91,38
88,85 2448,7 659,7 16,58 0,15 904,0
95,90 4362,4 1330,0 45,80 0,3 1250,0
102,63 7055,0 2359,8 110,98 0,8 1518,0
113,45 13528,0 5168,1 392,86 4,0 8838,8
120,85 19775,0 8147,0 760,0 10,0 10585,8

 

Таблица №6 Давление и плотность насыщенных паров воды в зависимости от температуры

t, °C P, Па P, мм. рт.ст. ρ, г/м3 t, °C P, Па P, мм. рт.ст. ρ, г/м3
- 20   0,772 0,88   3,3600 25,21 24,40
- 10   1,95 2,14   3,7785 28,35 27,26
- 5   3,01 3,25   4,2417 31,82 30,3
-4   3,28 3,53   4,7536    
- 3   3,47 3,83   5,3182    
- 2   3,88 4,14   5,9401    
- 1   4,22 4,49   6,6240    
    4,58 4,85   7,3749 55,32 51,2
  7,054.102 5,59 5,57   8,1983    
  8,129.102 6,10 6,37   9,0998    
  9,346.102 7,01 7,27   1,0085.104    
  1,0721.103 8,04 8,28   1,1161.104    
  1,2271.103 9,20 9,41   1,2335.104 92,51 83,2
  1,4015 10,51 10,67   1,9919.104 149,38 130,5
  1,5974 11,98 12,08   3,1161.104 233,71 198,4
  1,8170 13,63 13,65   4,7359.104 355,12 354,1
  2,0626 15,47 15,39   7,0108.104 525,76 424,1
  2,3368 17,53 17,32   1,01325.105 760,00 598,0
  2,486 18,65 18,35   4,7597.105    
  2,6424 19,82 19,44   1,6212.106    
  2,809 21,07 20,60   3,9776.106    
  2,9824 22,38 21,81   8,5917.106    
  3,168 23,76 23,07   1,6537.107    
        374,12 2,2115.107    

 

 

Таблица №7 Температура воздуха (°С) при которой образуется конденсационный след в зависимости от относительной влажности и давления

 

Давле ние, мб Высота, км Относительная влажность,%
     
    -28,7 -36,4 -39,4
    -36,6 -43,8 -46,5
    -41,8 -48,6 -51,2
    -46,2 -52,7 -55,2
    -52,8 -58,8 -60,9

 

 

Таблица №8 Плотность и энтропия сухого воздуха (1 ата»1,034 кг/см2» 760 мм рт. ст.» 1,014 бар)

 

T, К r, кг/м3 S, кДж/(кг.К)
1 ата 10 ата 100 ата 1 ата 10 ата 100 ата
  1,769 18,07 231,2 6,4611 5,7841 4,8822
  1,413 14,25 150,6 6,6863 6,0152 5,2561
273,2 1,293 12,99 ¾ ¾ ¾ ¾
  1,177 11,80 118,4 6,8697 6,2019 5,4839
  0,882 8,80 85,7 7,1598 6,4954 5,8063
  0,784 7,82 75,73 7,2796 6,6160 5,9335
  0,706 7,03 67,96 7,3872 6,7244 6,0466
  0,588 5,86 56,55 7,5756 6,9132 6,2404
  0,504 5,02 48,51 7,7376 7,0753 6,4058

 

Таблица №9 Плотность и молярная масса воздуха.

Плотность сухого воздуха в г/мл
при g = 980, 665 см/с2 определяется по формуле: r = [0,001293/(1 + 0,00367 t0)]·(H/760), где 0,001293 г/мм ─ средняя плотность воздуха при 0 0С и давлении 1 атм, H ─ в мм Hg.
Плотность влажного воздуха
r = (rd·(H – 0,378 P))/H, где rd - плотность сухого воздуха при давлении H мм Hg; H - показания барометра; P - давление водяных паров в воздухе.
Средняя молярная масса воздуха 28,98 г/моль
Удельная газовая постоянная 287,04 Дж/ (кг.К)
Объем пара, образующегося при испарении 1 л воздуха в нормальных условиях 0,675 м3
Объем жидкости, образующейся при конденсации 1 м3 воздуха, взятого при t = 15 0С и нормальном давлении 1,379 л

 

Таблица №10 Плотность воздуха

Плотность (t° = - 25°С) 1,424 кг/м3
0°С 1,2929
20°С 1,2047
225°С 0,7083

 

· Скорость звука в воздухе при 0°С 331,46 м/с

· Динамическая вязкость воздуха

μ = (1,75 + 0,005 t°С) ×10 -6 кг с /м

· Сжимаемость d g / (d p) = 1 / 400 Т,

· Теплоёмкость (удельная) С v = 0,1718

· Коэффициент объёмного расширения воздуха при постоянном давлении Vt = V0 (1+ α p t)

· Термический коэффициент давления Рt = Р0 (1+ α v t)

· V0 и Р0 – объем и давление при t = 0 0С: α p = α v для идеального газа.

при Р = 230 мм Нg и t0 = 0 1067 °С α v = 3,6643 × 10 -3

при Р = 2 × 10 4 мм Нg α v =3,887 × 10 –3 α = 0,003661

β х = (1,049 – 0,01157 t) × 10, а = 6,24 × 108, в = 0,0680 × 10 -8

Р – мм рт. ст., f -давление вод. пара мм рт. ст. t - t°С

· Коэффициент теплового расширения (0° – 100° С) 3,67 × 10 -3 К -1

Таблица №11 Вязкость воздуха при t =150 С в зависимости от давления

Вязкость динамическая m – Па.с (кг/м. с). Для воздуха 17,95.10-6 Па.с 1 Пуаз – 10-1 Па.с

Вязкость кинематическая m/r (r - плотность) м2/с Для воздуха 13,88.10-6 м2/с 1 Стокс – 10-4 м2

Величина силы, необходимой для поддержания движения пластины B со скоростью 1 м/с (или удержания на месте неподвижной пластины A), при условии, что расстояние между пластинами равно 1 м, а площадь каждой из них – 1 м2, называется коэффициентом вязкости m. Для воздуха при температуре 0° С и давлении 1 атм m = 1,73×10–5 H×c/м2. Эксперименты показывают, что коэффициент вязкости воздуха изменяется в зависимости от температуры пропорционально T 0,76.

 

Давление Вязкость, 10-8 Па.с
мм рт.ст атм
  0,987  
  0,5  
20,5 0,027  
0,978 1,287.10-3  
0,956 1,258.10-3  
0,908 1,195.10-3  

 

Таблица №12 Вязкость воздуха в зависимости от температуры

Температура, 0С Вязкость, 10-8 Па.с Температура, 0С Вязкость, 10-8 Па.с
- 200      
- 180      
- 160      
- 140      
- 120      
- 100      
- 75      
- 50      
- 25      
       
       
       

 

Таблица №13 Таблица Вязкость воздуха (динамическая) (микропуаз).

Η = к Т 3/2 (Т + С); (Т – кельвины) С = 117, к - константа,

00 С 200 С 500 С 1000 С 1500 С 2580 С 2500 С 3000 С
               

 

Вязкость воздуха (m.104 г/(см.с. 0С))

 

Давление, атм Температура, 0С
           
  0,720 1,795 1,837 1,955 2,135 2,180
  1,753 1,825 1,865 1,980 2,170 2,202
  1,815 1,885 1,922 2,032 2,200 2,240
  1,970 2,025 2,060 2,150 2,298 2,335
  2,165 2,195 2,215 2,280 2,390 2,420
  2,370 2,385 2,395 2,435 2,510 2,535
  2,605 2,590 2,590 2,600 2,640 2,650
  2,860 2,815 2,800 2,780 2,800 2,810

 

Таблица №14 Оптические свойства воздуха и атмосферы

· Показатель преломления воздуха на длине волны

589,3 мкм - n = 1,000 292

· Коэффициент поглощения слоя атмосферы толщиной 1 км

при исключительно ясной погоде 0,05:

в сильном тумане 0,4.

· УФ излучение поглощается тонкими слоями воздуха при длинах волн короче 200 нм

· Количество воды, выпадающей в виде осадков 5.1017 кг/год

· Общее содержание воды в атмосфере (капли воды и кристаллы льда 5%) 0,125. 1017 кг

· Годовая величина испарения воды 4,72.105 км3

· Полосы поглощения водяного пара (центры полос), l,мкм: 0,72; 0,82; 0,93; 1,13; 1,38; 1,86; 2,01; 2,05; 2,68; 3,2 – 4,0; 4,0 – 4,9.

· Радиус когерентности солнечного света на l = 0,5 мкм – 0,05 мм

· Освещенность, создаваемая звездой 1-ой величины на поверхности Земли – 10-6 лк

Таблица №15 Показатель преломления атмосферы в оптическом диапазоне.

n – 1 = 77,6 ·(1 + 7,52· 10-3 l-2) · (Р/Т) · 10-6

Р - давление в миллибарах; Т- кельвины; l - в мкм; Δn ~ 3· 10-4 на уровне моря, λ (вакуум.) – в мкм n s = 1,0002726.

 

Показатель преломления воздуха при давлении 105 Па и температуре 288 К

 

Λ. нм n λ. нм n
  1,0003240   1,0002780
  1,0003175   1,0002772
  1,0003121   1,0002769
  1,0003077   1,0002763
  1,0003041   1,0002757
  1,0003012   1,0002753
  1,0002987   1,0002750
  1,0002965   1,0002743
  1,0002946   1,0002745
  1,0002930   1,0002741
  1,0002915   1,0002734
  1,0002860   1,0002732
  1,0002839   1,0002730
  1,0002827   1,0002729
  1,0002817   1,0002728
  1,0002802   1,0002727
  1,0002789 10 000 - 50000 1,0002726

 

Индекс рефракции атмосферы N = (n - 1).106

N =

рв – давление воздуха в миллибарах, рп – давление водяного пара в миллибарах, Т – температура в Кельвинах.

Т(z) = 288 – 0,0065 z (Т – в Кельвинах, высота z – в километрах); рп = 10 - 0,0035z мбар, z – в метрах.

В оптическом диапазоне второе слагаемое индекса рефракции связанное с давлением водяного пара пропадает.

У земли N = 325, т.е. n = 1,000325, на высоте 10 км - N = 110.

Показатель преломления воздуха в зависимости от температуры

 

Т, К (n - 1)/104 Т, К (n - 1)/104
  2,744   2,688
  2,734   2,679
  2,725   2,670
  2,716   2,661
  2,706   2,652
  2,697    

 

В радиодиапазоне (на частотах ниже 15 -25 ГГц (нет поглощения))

n = 1,00026 - 1,00046 n(h) = n0 - a h

В стандартной атмосфере a = 7, 85.10-8 м-1

Коэффициент a может быть и отрицательной величиной, т.е. n(h) возрастает за счет высокой влажности в осенних и весенних туманах в приземном слое в утренние часы.

Критической рефракции, когда лучи распространяются параллельно Земли, соответствует aкр = 31, 4.10-8 м-1. В приземном слое может иногда образовываться тропосферный волновод (между Землей и областью высокого градиента).

 

Таблица №16 Коэффициенты теплового излучения в приземном слое в утренние часы воздуха при различных температурах и давлениях

Т, тыс. К Давление, Па
104 105 106 5.106
  2,89.10-5 2,91.10-4 2,88.10-3 1,41.10-2
  9,42.10-6 2,73.10-4 4,30.10-3 2,61.10-2
  3,02.10-5 1,02.10-3 2,38.10-2 1,33.10-1
  1,10.10-4 1,46.10-3 4,00.10-2 2,88.10-1
  1,19.10-3 7,29.10-3 6,89.10-2 4,05.10-1
  4,39.10-3 2,63.10-2 1,40.10-1 5,09.10-1
  5,42.10-3 5,25.10-2 2,18.10-1 6,58.10-1
  3,58.10-3 6,82.10-2 3,14.10-1 8,54.10-1
  2,24.10-3 6,85.10-2 3,62.10-1 8,56.10-1
  1,53.10-3 5,37.10-2 3,65.10-1 8,63.10-1

.

 

Таблица №17 Магнитные свойства воздуха. Магнитная проницаемость воздуха при t = 20 0С m = 1+ 3,8. 10 – 7 (парамагнетик)

Таблица №18 Электрические свойства воздуха.

· Диэлектрическая проницаемость

при Р = 760 мм рт. ст., и t = 00С

для сухого воздуха e = 1,0000 59

для влажного воздуха (e – 1) × 10-6» 152,2 / Т (Р – (4810/Т) × е)

где Р – давление воздуха и водяных паров, Т – температура, е – абсолютная влажность

· Средняя энергия ионизации молекул воздуха 33 эВ

· Подвижность ионов в воздухе при нормальных условиях:

для положительных ионов 1,4.10-4 м2/(В.с),

для отрицательных 1,9.10-4 м2/(В.с)

· Электрическая прочность воздуха при t = 20 0С 3 – 4 кВ/мм

 

Таблица №19 Диэлектрическая постоянная влажного воздуха,

(10 4 (ε -1)) Р =Р норм; и для частот ниже частоты c λ = 1 см.

Температура Относительная влажность, %
°С        
  5,8 6,0 6,2 6,4
  5,4 6,0 6,6 7,4
  5,1 6,5 8,4 10,8
  4,8 8,1 12,7 18,0
  - - - -

при t° = 20 °C и Р = 10 мм Нg величина 10 4 (ε – 1) = 1,214

 

Таблица №20 Напряжение искрового разряда в воздухе.

при давлении 101325 Па и температуре 20 0С между одинаковыми незаземленными шарами или плоскими электродами в зависимости от длины искрового промежутка

Длина искрового промежутка, см Диаметр шаров, см Плоские пластины
1,11 2,54 6,66
Напряжение, кВ
0,05 2,90      
0,1 4,95     4,5
0,2 8,70 8,32 8,09 8,0
0,3 12,0 11,6 11,3 11,3
0,4 15,0 14,8 14,4 14,4
0,5 17,9 17,9 17,5 17,4
0,6 20,6 21,0 20,5 20,3
0,7 23,3 24,0 23,5 23,2
0,8 25,6 27,0 26,4 26,1
0,9 27,7 29,8 29,4 28,9
1,0 29,5 32,5 32,4 31,7

 

Таблица №21 Подвижность электронов в воздухе.

x/Р, В/(см × мм Hg) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 15,0 20,0
V× 105 cм/с     9,5                  

X - напряжённость поля; P - давление газа; V - дрейфовая скорость ионов; V = C×(x/P)1/2 для малых x/P

 

Таблица Подвижность ионов положительных b+ и отрицательных b- в см2/(В * с) при 760 мм рт. ст. и 00 С

Вещество b+ b-
Воздух 1,46 2,04
О2 1,58 2,18
N2 2,09 -
H2 8,2 -
He 21,4  

,

l - длина свободного пробега, q, m, v – заряд, масса и скорость ионов.

Таблица №22 Рекомбинация ионов в воздухе.

n+, n- - удельные концентрации ионов, a - коэффициент рекомбинации - функция давления и температуры, n - число ионов в см3

t = 15 0C

n.10 -2 1,5 2,7 3,1 4,1 4,4
a.10 6 2,65 2,5 2,5 2,3 2,3

 

t = 18 0C

P, мм Hg                    
a.10 6 0,15 0,25 0,35 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,65 1,7

 

t = 18 0C

P, атм 25,45 23,36 20,87 17,64 14,93
a.107 2,37 2,59 2,90 3,44 4,07
P, атм 12,36 9,61 7,94 6,35 4,60
a.107 4,80 5,94 6,98 8,44 10,58

 

Таблица №23 Основные группы атмосферных ионов.

Группа Подвижность, см2/(В.с) Радиус иона, А0
Лёгкие 10-2 – 1 6,6 – 80
Средние 10-3 - 10-2 80 - 250
Тяжёлые 10-3 – 2,5.10-3 250 – 550
Ультратяжёлые £2,5.10-3 >550

 

Таблица №24 Число ионов, возникающих за 1с в 1см3 воздуха.

Расположение воздушной массы Ионизатор Итого
Излучение радиоактивных элементов Космическое излучение
почвы воздух
Над сушей 4,0 4,6 1,5 – 1,8 10,1 – 10,4
Над океаном -- -- 1,5 – 1,8 1,5 – 1,8

 

Таблица №25 Криогенные свойства воздуха.

o Плотность жидкого воздуха при t кипения (-129°С) 960 кг/м3

· Критические параметры воздуха: Т = 132,5 К (-140,7 0С), Р = 3,77 МПа (38,4 ат, 37,2 атм), r = 350 кг/м3.

· Удельная теплоемкость ср сжиженного воздуха Т = 81 К (- 192 0С) – 2, 052 кДж/(кг.К), 0,490 ккал /(кг. 0С)

· Температура плавления воздуха 60 К, (- 213 0С)

· Удельная теплота парообразования воздуха при температуре кипения и нормальном атмосферном давлении197 кДж/кг (47 ккал/кг)

· Теплопроводность воздуха К =1/4 (9 γ – 5) η С v γ = Ср/Сv; η – вязкость

 

Таблица №26 Вязкость сжиженного воздуха при давлении насыщения, 10-3 Па.с

Т, К n Т, К n
90,1 0,13   0,090
107,2 0,094 125,1 0,082

 

Таблица №27 Значения γ = Ср/Сv для сухого воздуха.

в зависимости от температуры при нормальном давлении

t°,0С - 79,3 0 - 17    
γ 1,405 1,401/2 1,357 1,32

При давлении 200 атм значения γ – 1,828 (при t° = 0 0С), 2,333(при t° = - 79,3 0С)

 

Таблица №28 Изменение коэффициента теплопроводности с температурой.

t°С К t°С К
-100 1,58×10 -4   3,17×10 -4
  2,41×10 -4   7,6×10 –4

 

При обычных давлениях теплопроводность газов не зависит от давления, но возрастает при высоких и убывает при низких (для воздуха порядка 10-3 мм рт. ст.) давлениях.

 

Таблица №29 Теплопроводность сухого воздуха.

при нормальном атмосферном давлении в зависимости от температуры

 

  t, 0С Теплопроводность   t, 0С Теплопроводность
Вт/(м.К) ккал/ч.м.0С Вт/(м.К) ккал/ч.м.0С
- 150 0,0119 0,0103   0,0283 0,0243
- 100 0,0164 0,0141   0,0305 0,0262
- 50 0,0204 0,0175   0,0321 0,0276
- 30 0,0220 0,0189   0,0393 0,0338
- 20 0,0228 0,0196   0,0461 0,0396
- 10 0,0236 0,0203   0,0575 0,0494
  0,0244 0,0210   0,0718 0,0617
  0,0251 0,0216   0,0807 0,0694
  0,0259 0,0223   0,0915 0,0787
  0,0267 0,0230      

Таблица №30 Теплопроводность воздуха (l ×106 кал/(см.с. 0С))

 

Давление, атм Температура, 0С
     
  61,4 73,0 86,4
  66,4 73,6 87,2
  91,1 89,8 97,3
  108,3 103,1 107,7
  120,8 112,3 116,1

 

 

Таблица №31 Теплоемкость воздуха.

· Теплоёмкость (Р =const)C p =1,011 кДж / (кг К) (0° -100°С)

· Теплоёмкость (V =const) С v = 0,8382 кДж (кг К)(0° -150°С)

· С v – теплоёмкость при пост. объёме.С v – 0,718 + 0,1167 ρ;

[ ρ ] = г/мл (при t = 0°С)

Таблица №32 Удельная теплоёмкость сухого воздуха при атмосферном давлении.

 

Т, °С С р , Дж / г.К   Т, °С С р , Дж / г.К  
20°С 1,006 1000°С 1,192
100°С 1,011 - 100°С 1,008
500°С 1,092    

 

· при Р = 100 атм. и t = - 80°C C p = 1,902

Таблица №33 Удельная теплоемкость ср воздуха при различных температурах и давлениях.

Р, МПа t, 0С
- 50    
СР
кДж/(кг.К) ккал/(кг.0С) кДж/(кг.К) ккал/(кг.0С) кДж/(кг.К) ккал/(кг.0С)
0,1 1,013 0,242 1,005 0,240 1,013 0,242
2,0 1,068 0,255 1,042 0,249 1,038 0,248
  1,365 0,326 1,189 0,284 1,139 0,272
  1,583 0,378 1,331 0,318 1,239 0,296






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных