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공기는 어떤 기체입니까?
우리가 매일 숨쉬는' 생명가스' 는 지구 표면으로 겹겹이 덮여 있어 투명하고 무색하며 주로 질소와 산소로 이루어져 있어 인류의 생존과 생산에 중요한 영향을 미친다.

공기는 지구 대기 중의 혼합 가스를 가리키므로 공기는 주로 질소, 산소, 희귀 가스 (헬륨, 헬륨, 아르곤, 크립톤, 크세논, 라돈), 이산화탄소 및 기타 물질 (예: 수증기 및 불순물) 으로 구성된 혼합물에 속한다. 이 가운데 질소의 부피점수는 약 78%, 산소의 부피점수는 약 2 1%, 희귀가스 (헬륨, 네온, 아르곤, 크립톤, 크세논, 라돈) 의 부피점수는 약 0.934%, 이산화탄소의 부피점수는 약 0.00% 이다 ) 공기의 성분은 고정되어 있지 않다. 높이와 기압이 변화함에 따라 공기의 구성 비율도 변한다. 하지만 프랑스 과학자 라부아지가 실험을 통해 공기가 산소와 질소로 이루어져 있다는 결론을 내릴 때까지 오랫동안 공기가 단일 물질로 여겨져 왔다. 19 년 말 과학자들은 대량의 실험을 통해 공기 중에 헬륨, 아르곤, 크세논 등 희귀한 가스가 존재한다는 것을 발견했다.

자연 상태에서 공기는 무색무취이다.

공기 중의 산소는 모든 산소 수요생물에 필수적이다. 모든 동물은 산소를 호흡해야 하고, 녹색 식물도 마찬가지이다. 또한 녹색 식물은 공기 중의 이산화탄소를 이용하여 광합성을 하는데, 공기는 거의 모든 식물에 필요한 이산화탄소의 유일한 원천이다.

중국어 이름

공기

외국 이름

공기, 대기

분자량

28.959 (평균)

수용성

마이크로용해

밀도

1.293kg/입방 미터

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항행

물리적 성질

성분

역사를 발견하다

품질 등급

상대 습도

기능

소개하다

이 공기 층은 바닥에서10 ~12km 까지 대기의 밑바닥으로 대류층이라고 합니다. 구름 비 눈 우박 등 주요 기상 현상이 모두 이 층에서 발생한다. 대류권 이상 약 50 킬로미터 높이의 층을 성층권이라고 합니다. 성층권의 공기는 대류층의 공기보다 훨씬 희박하고, 대류층의 물기와 먼지가 적기 때문에 날씨 현상은 매우 적다. 성층권 이상에서 80 킬로미터까지 중간 층이라고 불리는데, 이 층의 온도는 높이에 따라 낮아진다. 80 킬로미터 이상 500 킬로미터 정도 되는 공간을 열층이라고 하는데, 이 층의 온도는 매우 높고 주야에는 변화가 매우 크다.

지면에서 약 50km 에서 약1000km 높이의 이 층을 전리층이라고 합니다. 아름다운 오로라가 전리층에 나타났다.

지면에서 500 킬로미터 이상 떨어진 외부 대기층, 자기층이라고도 합니다. 그것은 대기권의 최외층이며, 대기권에서 성간 공간으로의 과도기 지역이다. 밖에는 뚜렷한 경계가 없다. 일반적으로 지극 부근의 상한선은 낮으며, 근자기 적도 상공에서 약 9~ 10 지구 반경이 높다. 즉, 약 65,000 킬로미터 높이이다. 이곳의 공기는 매우 희박하다.

물리적 성질

공기는 무색 무취의 기체이다.

0℃ 및 표준 대기압 (1.013 ×105pa) 에서 공기 밀도는1.29kg 입니다 0 C 와 표준 기압에서의 가스 상태를 표준이라고 하며, 공기는 무어 부피가 22.4 L/ mol 인 표준 상태의 이상 기체로 볼 수 있습니다.

공기의 비열 용량은 온도와 관련이 있다. 온도가 250K 인 경우 공기의 정압 비열용량 cp= 1.003kJ/(kg*K). 300K 에서 공기의 정압 비열용량 CP =1.005kj/(kg k).

공기의 임피던스는 약 377ohm 이다.

공기의 상대 분자 질량은 29 이다.

상온 아래의 공기는 무색무취의 기체이고, 액체 공기는 연한 파란색 액체로 흐르기 쉽다. 보통 공기가 액화되면 이산화탄소가 제거되어 액체공기의 성분은 산소 20.95%, 산소 78. 12% 질소와 아르곤 0.93% 로 다른 성분은 거의 없어 생략할 수 있다.

표준 상태에서 공기의 음속은 33 1.5m/s 입니다.

건조한 공기의 무어 질량은 28.9634g/무어이다.

표준 상태에서 가시 광선에 대한 공기의 굴절률은 약 1.00029 입니다. 그것은 기압, 온도, 공기 성분에 따라 변한다. 특히 습도는 굴절률에 큰 영향을 미치며 해당 광속도 공기 중에 변한다.

비열용량:

=1.005kj/(kg k) = 0.279kwh/(tonnek) (등압 공정)

= 0.718kj/(kg k) = 0.199 kwh/(tonnek) (등속 절차)

수증기가 없는 공기를 건조한 공기라고 합니다. 건조 공기의 가스 상수는 2.8704× 106 이고 평균 분자량은 28.966g mol-1,정압 비열은 7r/2 = 0.240 cal g-/;

성분

부피 함량

질소: 78.09%

산소: 20.95%

희귀 가스: 0.932%

이산화탄소: 0.034%

수증기 및 불순물: 0.02%

공기는 다양한 기체의 혼합물이다. 그것은 산소, 질소, 희귀 기체로 변하지 않고, 변수 성분은 이산화탄소와 수증기이다. 공기 중의 함량은 지리적 위치와 온도에 따라 작은 범위에서 약간 달라질 수 있습니다. 공기 중의 불확실한 성분은 지역에 따라 다르다. 예를 들어 야금공장 부근에는 이산화황이 함유되어 있고 염소 알칼리 공장 부근에는 염소가 함유되어 있다. 또한 공기 중에는 미량의 수소, 오존, 일산화질소, 메탄, 어느 정도 먼지가 있다.

실험에 따르면 지상 100km 의 높이 범위 내에서 공기 중 상수조의 함량 비율은 거의 변하지 않는 것으로 나타났다. 부피 함량에 따르면 산소는 약 20.95%, 질소는 약 78.09%, 희귀 가스는 약 0.934% 를 차지한다.

일반적으로 공기의 성분은 비교적 고정적이다. 이것은 인간과 다른 동식물의 생존에 매우 중요하다. 하지만 현대공업이 발전하면서 공기로 배출되는 유해 가스와 연기가 공기의 성분을 바꿔 대기오염을 일으켰다. 오염된 공기는 인체 건강을 심각하게 손상시켜 농작물의 성장에 영향을 주고 천연자원과 건물에 피해를 줄 수 있다.

공기로 배출되는 유해 물질은 대략 먼지와 기체로 나눌 수 있다. 전 세계적으로 이산화황, 일산화탄소, 이산화질소 등은 공기 중으로 배출되는 가장 흔한 가스 오염물이다. 이 기체들은 주로 화석연료 (석탄과 석유) 의 연소와 공장의 배기가스에서 나온다.

공기가 지구를 둘러싸고 두께가 수천 미터에 달한다. 이 두꺼운 공기를 대기라고 한다. 대기는 대류권, 성층권 (성층권), 중간층, 전리층 (온층), 성층권으로 나뉜다. 우리는 최하층 (대류권) 에 살고 있습니다. 성층권에서는 공기가 훨씬 희박하다. 태양의 유해한 자외선을 흡수할 수 있는 오존 (산소의 동소이형체 O3) 이라는 기체가 있다. 중간층이라고도 하는 중간층은 성층권 꼭대기에서 대기 85 킬로미터까지 뻗어 있다. 그 위에는 전리층이 있고, 공기는 부분 이온화 또는 완전 이온화 상태에 있다. 전리층은 부분적으로 이온화된 대기 영역이며, 완전히 이온화된 대기 영역을 자기층이라고 합니다. 전리층은 매우 중요한 역할을 한다. 그것은 전파를 세계 각지로 반사할 수 있다. 수증기, 이산화탄소, 각종 탄화수소를 고려하지 않으면 지면에서 100km 높이까지의 공기 평균 성분이 그대로 유지됩니다. 고도가 25km 이면 오존 함량이 증가한다. 높은 높이에서 공기의 성분은 높이에 따라 변하며, 분명히 하루의 시간과 태양 활동과 관련이 있다.

역사를 발견하다

200 여 년 전 프랑스 과학자 라바시 (1743 ~ 1794) 는 정량 테스트를 통해 공기 성분을 확인했다.

그는 소량의 수은을 밀폐된 용기에 넣고 12 일 동안 가열했다. 그는 수은이 붉은 분말 HgO 로 변한 것을 발견했고, 공기부피는 약 1/5 로 줄었다. 잔여가스에 대한 연구를 통해 그는 이 기체가 호흡이나 연소를 공급할 수 없다는 것을 발견하고 질소로 착각했다.

라부아지는 가열된 붉은 가루를 모아서 다른 더 작은 용기에 다시 가열하여 수은과 산소를 얻습니다. 산소의 부피는 밀폐 용기에 줄어든 공기의 부피와 정확히 같습니다. 그는 얻은 산소를 앞의 용기에 들여왔는데, 얻은 기체와 공기의 성질은 완전히 같다.

라부아지는 실험을 통해 공기가 산소와 질소로 이루어져 있는데 그 중 산소가 1/5 를 차지한다는 결론을 내렸다. [1]

19 세기 이전에는 공기 중에 질소 (N2) 와 산소 (O2) 만 있었던 것으로 생각됐다. 1892 년까지 영국 물리학자 로리는 공기에서 산소를 분리해 낸' 질소' 의 밀도 (1.2572g/L) 와 질소 함유 물질을 분해해 얻은 밀도 (/KLOC) 를 발견했다. 롤리는 이 작은 차이를 놓치지 않았다. 나중에 그는 영국의 화학자인 윌리엄 램지 1852- 19 16 과 합작하여 공기 중에 또 하나의 불활성 기체인 아르곤 (Ar) 이 있다는 것을 발견했다. 앞으로 몇 년 동안 램지 등은 헬륨 (he), 네온 (Ne), 크세논 (Xe), 크립톤 (Kr), 라돈 (Rn) 을 속속 발견했다.

사람들은 이미 공기의 성분을 정확하게 측정할 수 있다.

품질 등급

만약 공기가 없다면, 우리의 지구는 척박한 사막이 될 것이며, 생기가 없을 것이다. 녹색 식물은 공기, 햇빛, 물 속의 이산화탄소를 이용하여 양분을 합성한다. 이 과정에서 산소가 방출된다. 인간과 다른 동물들은 공기를 호흡하여 산소를 얻는다. 동물도 산소가 필요하다. 그들이 먹는 음식에서 에너지를 얻는다.

공업의 발전은 공기 중으로 유해 물질을 배출하고, 공기를 오염시키고, 공기 중의 유해 성분을 증가시켰다. 공기 중의 유해 물질이 일정 농도에 이르면 인체 건강과 농작물의 성장을 심각하게 손상시키고, 일부 물질을 파괴하고, 사람들의 가시성을 낮추고, 교통안전에 영향을 줄 수 있다. 따라서 대기오염을 막기 위해 노력해야 한다.

공기로 배출되는 유해 물질은 먼지 (예: 탄소 입자 등) 의 범주로 나눌 수 있습니다. ), 금속 먼지 (예: 철, 알루미늄 등). ), 젖은 안개 (예: 기름 안개, 산 안개 등. ) 와 유해 가스 (일산화탄소, 황화수소, 질소 산화물 등. ). 전 세계적으로 이산화황과 일산화탄소는 배출량이 많고 해로운 유해 기체이다. 석탄과 석유가 연소할 때 이산화황이 발생한다. 일산화탄소는 주로 자동차가 주행할 때 배출된다. 전 세계적으로 일산화탄소 배출량이 이산화황을 초과하는 것으로 추산된다.

국가 환경보호국의 통일 규정에 따르면 우리나라의 공기질은 5 등급으로 나뉜다. 특정 방법에 따라 일련의 복잡한 공기 모니터링 데이터를 처리하고 특정 대기 오염 지수를 계산하여 대기 품질 수준을 결정합니다.

구체적인 기준은 다음과 같습니다. 대기 오염 지수가 0-50 에 도달하면1입니다. 2 급은 51-100 입니다. 레벨 3 은101-200 에 있습니다. 20 1-300 의 4 급 300 이상 시 5 급. 이 가운데 3 급은 경오염에 속하고, 4 급은 중등오염에 속하며, 5 급은 중오염에 속한다.

20 12 년 2 월 국무부는 새로 개정된' 대기질량기준' 을 발표하기로 동의했고, PM2.5 의 감시지표를 늘렸다. PM2.5 는 대기 중 직경이 2.5 미크론 이하인 미립물, 폐로 들어갈 수 있는 미립물이라고도 한다. PM2.5 의 지수는 입방미터당 공기 중 이 입자의 함량을 나타낸다. 이 값이 높을수록 대기 오염이 더 심해진다.

상대 습도

일반적으로 습도 수준을 %RH 단위로 나타내는 데 사용됩니다. 그것은 공기가 포화에 가까운 능력을 반영한다. 습도가 높을수록 공기가 포화에 가까워진다. 반대로 습도가 낮을수록 공기가 건조해진다.

기능

지구의 강력한 중력으로 인해 공기의 80% 가 지면에서 평균15km 범위 내에 집중되어 있다. 이 공기층은 인류의 생활과 생산 활동에 큰 영향을 미친다. 사람들이 흔히 말하는 대기오염은 이 범위 내의 대기오염을 가리킨다.

공기는 지구상의 동식물 생존에 필요한 조건이며, 동물의 호흡과 식물의 광합성은 모두 공기와 불가분의 관계에 있다. 대기는 지구의 온도를 비교적 안정적으로 유지할 수 있다. 대기가 없으면 낮에는 온도가 높고 밤에는 온도가 낮다. 오존층은 태양의 자외선을 흡수하여 지구의 생명을 해로부터 보호할 수 있다. 대기층은 고에너지 입자가 지구에 과도하게 진입하는 것을 막고 운석이 지구에 부딪히는 것을 막을 수 있다. 운석이 대기와 마찰할 때 연소를 늦출 수 있기 때문이다. 바람, 구름, 비, 눈의 형성은 대기와 분리 될 수 없다. 소리의 전파는 공기를 이용해야 한다. 낙하산, 낙하산, 비행기도 공기의 힘을 사용한다.

참조 데이터

[1] 화학 (9 학년) 인민교육출판사 (2006 년 4 월 3 판)

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