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みずふけ

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水蒸氣すいじょうき
名稱めいしょう 水蒸氣すいじょうきふけ
液體えきたい みず
固体こたい
属性ぞくせい[1]
熔点 °C, 32 °F (273.15 K)[2]
沸點ふってん 99.974 °C, 212 °F (373.15 K)[2]
氣體きたい常數じょうすう 461.5 J/(kg·K)
汽化ねつ 2.27 mJ/kg
分子ぶんしりょう 18.02 g/mol
比熱ひねつようざい標準ひょうじゅん狀況じょうきょうした 1.84 kJ/(kg·K)

水蒸氣すいじょうき(也称氛气),みずH2Oてき气体形式けいしきとうみず达到沸点ふってん时,みず就变なり水蒸氣すいじょうきみずふけ气在そら气中无色てきざいうみ平面へいめんいち标准だい气压したみずてき沸点ふってん为100°Cある212°Fある373.15Kとうみずざい沸点ふってん以下いか时,みず也可以缓慢地ふけなり水蒸氣すいじょうき。而在ごく低壓ていあつ環境かんきょうしょう於0.006だい气压),冰會直接ちょくせつのぼりへん水蒸氣すいじょうきみずふけ气之密度みつど为 0.59764 せんかつ/立方りっぽうまい(100°C/212°F,101330Pa)。

水蒸氣すいじょうき可能かのうかい造成ぞうせい温室おんしつこういち温室おんしつ气体

地球ちきゅう大氣たいきそうてき水蒸氣すいじょうき

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たいみず大氣たいき很小ただし重要じゅうようてき組成そせい部分ぶぶん大約たいやくゆう99.99%ざい對流たいりゅうそうなかひやしこり水蒸氣すいじょうきいた液體えきたいある冰的階段かいだん主要しゅようゆかりくもあめゆきかず其他沉澱ぶつ完成かんせい,而所有しょゆう這些也是さい重要じゅうようてき天氣てんき要素ようそ

きりくもてき形成けいせい通過つうかちぢみあい周圍しゅういくも凝結ぎょうけつかくわかざい缺乏けつぼうかくてき狀態じょうたい凝結ぎょうけつただのう發生はっせいざいさらひくてき溫度おんどじょうざい持續じぞく凝結ぎょうけつある沉積きさきくもしずくあるゆきはな形成けいせい,并促成そくせい它們たちいたりょう臨界りんかい質量しつりょう

たいらりゅうそうてき水蒸氣すいじょうき平均へいきん停留ていりゅう時間じかん10てん左右さゆうみずてき補充ほじゅう降水こうすい蒸發じょうはつ海洋かいようみずうみはくかわりゅう植物しょくぶつふけあが及其生物せいぶつ地質ちしつ過程かてい作用さようてき結果けっか

測量そくりょう水蒸氣すいじょうき濃度のうど表示ひょうじため特定とくていてき濕度しつどある相對そうたい濕度しつど。如果降水こうすいたてそく凝結ぎょうけつ么在せい地球ちきゅう表面ひょうめんねんぜんたま平均へいきん水蒸氣すいじょうきただかいたいらいやく25毫米てき降水こうすいしか而,ねん平均へいきん降水こうすいりょうやく1めーとる,這表明ひょうめいざいみずざい空氣くうきちゅう快速かいそくしゅうてんみず汽在だい气层ちゅうのう形成けいせい类似海洋かいようちゅうようりゅうてきみず汽通どう,并且ざい一定的时间一个范围内存在固定的水汽输送总量,这意味いみ一个地方过度降水后,しょうかい使とく另一些区域获得不到充沛的降水。

雖然火山かざんはいてき氣體きたい距很だいただし水蒸氣すいじょうき始終しじゅうさい常見つねみてき火山かざん氣體きたい通常つうじょう火山かざん噴發ゆう超過ちょうか60%てきはいりょうため水蒸氣すいじょうき

かみなり达和卫星なりぞう

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よし水分すいぶん吸收きゅうしゅうほろなみかず其他无线电波てき信号しんごうつう过水时大气中てきかみなり信号しんごうかいおとろえ减。此外,だい气中てきみず能否のうひ反射はんしゃおりしゃ信号しんごうざい一定程度上取决于它的状态是、气态えき还是かた

一般いっぱんらい说,とう它们穿过对流层时,かみなり信号しんごう传送えつ远将逐渐减弱强度きょうどそら气中てき一些成分对于某些频率不透明ふとうめいてき,导致不同ふどう频率てき信号しんごうおとろえ减速りつ不同ふどう无线电波よう广播かず其他てきどおり讯传输时也具有ぐゆうしょうどうてき效果こうか

みずふけ气比すいてき其他两个じょう态对かみなりてきかげ响较しょうざい水滴すいてき冰晶じょう态下,みずさく棱镜。虽然一个单独的分子无法成为棱镜しか而,ざいだいなかてきみずふけ气的存在そんざい,就能形成けいせい一个巨大的棱镜。[3]

GOES-12卫星图像てき对比,显示しょう对于海洋かいよううん地球ちきゅうかく大洲おおすてきだい气水汽分布ぶんぷくだりぼししゅう围的ふけ汽,分布ぶんぷひとし

閃電さんせい

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ざい閃電いくわさんせいちゅう水蒸氣すいじょうきおこりいたりょうせきかぎ作用さよう通常つうじょう地球ちきゅう大氣たいきそううえてきくも真正しんせいてきしずかでん發電はつでんただしくもゆうだい量的りょうてきでんのうてき直接ちょくせつ决定いんもと水蒸氣すいじょうき存在そんざい於本系統的けいとうてきすうがく

水蒸氣すいじょうきてきすうがくはた直接ちょくせつかげ响空てきかいでん係數けいすうざいてい濕度しつどてき狀態じょうたいせいでん放電ほうでん快速かいそく容易よういてきただし在高ありだか濕度しつどてき狀態じょうたいせいでん放電ほうでんてき發生はっせい次数じすう減少げんしょうしか而,かいでん係數けいすうでんよう一起かずき作用さよう以生產出さんしゅつ电压ちょうかわらてき閃電。[4]

れい經過けいかくも时,它便開始かいし自己じこてき方式ほうしきなりためいち閃電發生はっせいざい大氣たいきちゅう水蒸氣すいじょうき充當じゅうとう絕緣ぜつえんたいてき作用さようしたがえ而降ていくもてきでんのう經過けいかりょう一定いっていてき時間じかんきさき,如果くもそう繼續けいぞく生成せいせいそんもうかさらてきせいでん大氣たいき水蒸氣すいじょうきはた最終さいしゅう导通うんそんもうかてきでんのう。以被ひかえ地區ちく閃電てき形式けいしきはた這種のうりょう釋放しゃくほういた地面じめん。且每放電ほうでん強度きょうど直接ちょくせつあずか大氣たいきかいでん係數けいすうでんよう、以及くもそうてき發電はつでん能力のうりょく相關そうかん[5][6]

そとぼしてき水蒸氣すいじょうき

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光彩こうさいてき彗星すいせいともえ很大程度ていどじょう水蒸氣すいじょうき接近せっきん太陽たいようとき彗星すいせいじょうてき許多きょた昇華しょうかため一些反射陽光的蒸氣。天文學てんもんがく以從こうてきあきら推斷すいだん彗星すいせいてきみず含量しん了解りょうかい彗星すいせい距離きょり太陽たいようてき距离。あきらあきらてきともえざい寒冷かんれい遙遠ようえんてき彗星すいせいじょう可能かのういち氧化碳てき形式けいしき昇華しょうか

科學かがく研究けんきゅう火星かせい假設かせつ:如果すいてき運動うんどうあずかくだりぼしゆうせき麽,它作爲さくい蒸氣じょうきまたしかだい多數たすうてきみずざい火星かせいじょう以冰てき形式けいしき存在そんざいざい北極ほっきょく[7]ざい火星かせいてき夏季かき,這些冰会昇華しょうか使つかい大量たいりょうてきぶしせいふう暴向赤道あかみち運送うんそうだい量水りょうすいなりため可能かのう[8]

いち命名めいめいためCW Leonisてきだい質量しつりょう恆星こうせい發現はつげんゆう大量たいりょう水蒸氣すいじょうきたまきにょう美國びくにこうてんきょくてき衛星えいせいむねざい研究けんきゅうほしだまくもそうひかりしたがえ確定かくてい它的化學かがく成分せいぶん。這非常ひじょう有希ゆうきのぞむ,“水蒸氣すいじょうき往往おうおうしたがえ彗星すいせい軌道きどう表面ひょうめん蒸發じょうはつ”。[9]

ざい太陽系たいようけい外行そとゆきほしてき飛馬ひうまてきHD 209458 B,けいひかり分析ぶんせきしゅ提供ていきょうりょう證據しょうこ太陽系たいようけい以外いがいてきほしだま大氣たいきなか也有やゆう水蒸氣すいじょうき存在そんざい

水蒸氣すいじょうき凝結ぎょうけつ

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常見つねみてき實例じつれい就是とう你從冰箱拿出飲料いんりょうぼつ多久たく就會發現はつげんびんゆう許多きょた小水しょうすいたま,這是よし空氣くうきなかてき水蒸氣すいじょうきぐういたひやてき瓶子へいじ凝結ぎょうけつかえゆう一個常見的就是當你在燒水煮飯時,ひらきてき瞬間しゅんかん也會發現はつげん有水ありみず氣附きづけちょざいなべ,這是いんためひらきなべしゅう遭的水蒸氣すいじょうき溫度おんど瞬間しゅんかんますだかただしなべ溫度おんどぼつゆうじょうます麼快,しるべ溫度おんどだかてき水蒸氣すいじょうきちょ凝結ぎょうけつざい相對そうたい較冷てきなべじょうひとしいたなべ溫度おんど也上ますいた一定いってい,就又蒸發じょうはつりょう

测量

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测量かい质中てきみずふけ数量すうりょう以做直接ちょくせつある远程测量,具有ぐゆう不同ふどう程度ていどてきじゅん确性。电磁吸收きゅうしゅう远程方法ほうほう以测量的りょうてきぎょうほしだい气层。直接ちょくせつ方法ほうほう使用しよう电子传感ある蘸水てき温度おんど计或吸湿きゅうしつせい材料ざいりょうてき物理ぶつりせい质,化学かがくせい质、尺寸しゃくすん变化。

かい 温度おんど范围(摄氏 测量じゅん确度 典型てんけい测量频率 けい统成ほん ちゅう
悬挂しき湿度しつど そら -10いた50 ていいたちゅう まいしょう ひく
ほしはじめこう そら -80いた60 ひく 非常ひじょうだか
电容しき传感 そら气/气态 -40いた50 ちゅう 2いた0.05赫兹 なか 容易よういなり为饱/ずい时间推移すいい污染
预热てき电容しき传感 そら气/气态 -15いた50 ちゅういたひく 2いた0.05赫兹(赖于温度おんど 中等ちゅうとういたたか 容易ようい生成せいせい为饱/ずい时间推移すいい污染
电阻しき传感 そら气/气态 -10いた50 ちゅう 60びょう なか 容易ようい发生污染
氯化锂湿さともとけん そら -30いた50 ちゅう 连续 なか
氯化钴(II) そら气/气态 0いた50 こう 5ふん 非常ひじょうひく 经常使用しよう湿度しつど指示しじ
吸收きゅうしゅうこう そら气/气态 ちゅう こう
氧化铝 そら气/气态 ちゅう なか 请参阅みず分析ぶんせき
氧化硅 そら气/气态 ちゅう なか 请参阅みず分析ぶんせき
压电吸附 そら气/气态 ちゅう なか 请参阅みず分析ぶんせき
电解 そら气/气态 ちゅう なか 请参阅みず分析ぶんせき
もう湿度しつど そら 0いた40 こう 连续 ていいた中等ちゅうとう 温度おんどてきかげ响。长时间高浓度かいゆう负面作用さよう
浊度计 そら气/其他气体 ひく 非常ひじょうだか
肠膜(うし腹膜ふくまく そら -20いた30 适中(带调せい 慢,ざい较低温度おんどさら ひく 参考さんこう:WMO气象仪器观测方法ほうほう指南しなん #8 2006ねん(页1.12-1)(WMO Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation #8 2006, (pages 1.12-1))
莱曼-αあるふぁ こう こう http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=lyman-alpha-hygrometer1页面そん档备份そん互联网档あん需要じゅよう频繁てきこうじゅん
重量じゅうりょうほう湿度しつど 非常ひじょうひく 非常ひじょうだか 通常つうじょう主要しゅようげん美国びくに英国えいこくおうめい日本にっぽん独立どくりつ制定せいてい标准。
かい 温度おんど范围(摄氏 测量精度せいど 典型てんけい测量频率 けい统成ほん ちゅう

相關そうかん條目じょうもく

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參考さんこう文獻ぶんけん

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英文えいぶん

  1. ^ Lide, David. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 73rd ed. 1992, CRC Press.
  2. ^ 2.0 2.1 Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW), used for calibration, melts at 273.1500089(10) K (0.000089(10) °C, and boils at 373.1339 K (99.9839 °C)
  3. ^ Skolnik, pp2.44-2.54.
  4. ^ Shadowitz, Albert. The Electromagnetic Field. 1975, McGraw-Hill Book Company. pp165-171.
  5. ^ Shadowitz, pp172-173, 182.
  6. ^ Shadowitz, pp414-416.
  7. ^ Jakosky, Bruce, et al. "Water on Mars", April 2004, Physics Today, p71.
  8. ^ "Europe probe detects Mars water ice", January 23, 2004, Cnn.com页面そん档备份そん互联网档あん), retrieved August 2005.
  9. ^ Lloyd, Robin. "Water Vapor, Possible Comets, Found Orbiting Star", 11 July 2001, Space.com页面そん档备份そん互联网档あん). Retrieved December 15, 2006.

外部がいぶ連結れんけつ

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