今天我们来看一下热空气,以下6个关于热空气的观点希望能帮助到您找到想要的百科知识。
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什么是热空气?为啥它会上升?
热
在这里指温度高,温度高说明
分子运动
激烈
它们并不是上升了,假定在容器底部的空气分子剧烈运动了(温度高)上面分子运动不剧烈(温度低),下面的分子不断地碰撞上面的分子,于是动能的传递,导致上面的分子运动加快,也变热了
什么是热空气
热空气干燥是特定的干燥器中,以热空气为干燥介质对坯体进行干燥的方法。热空
气主要来源于窑炉冷却带的余热,烟气换热后的热空气,蒸汽换热后的热空气及燃料加热炉生成的热空气等。
常用的热空气干燥设备有地坑式干燥室、室式干燥器、隧道式干燥器和链式干燥器等
热空气与冷空气
解答如下:
空气受热膨胀,体积变大,密度变小;所以一般情况下,冷空气在热空气的下面。冷空气的密度相对较大,所以冷空气在下面,热空气的密度小,所以热空气在上面。
热空气一般处于冷空气之上,海拔较高,气压小温度高.而冷空气一般在而空气之下,因此气压高温度低.故而冷空气密度大于热空气。
热空气与冷空气的生活常识
最常见的是冷高压,它是因为地表散热、冷却所造成。地表降温后,近地面的空气温度也跟着降低,而冷空气缺乏热能,所以很难上升,是一个较重、密度较大的空气,而周围的空气较为温暖,空气较轻,气流就变成从冷空气吹向周围的方向,形成冷高压中心。如南极与西伯利亚的高气压。
空气是热胀冷缩的。空气的流动是从高压(空气密度大)流向低压(空气密度小)的地方。
在地球表面散热最快、地面温度低的地方(如7月份南半球的南极与1月份北半球的西伯利亚),空气受冷收缩最明显,就会在近地面形成空气堆积密度最大的高气压——冷高压。
在冷高压的四周气温相对要高,空气密度相对低,冷高压的空气就会流向四周相对低压的地区。
究竟为什么热空气会让物体变得看起来模糊不清?
我们都有过坐在汽车上面看到前方道路路面上有模糊不清的热浪的情况出现,这些是很常见的全反射现象,这种情况非常类似于海市蜃楼,那么究竟为什么热空气会让物体变得看起来模糊不清?热空气导致上方气体和受热气体有一个明显的密度分界线,所以有些时候我们看到前方的热空气会让物体变得模糊不清,让我们来分析。
首先我们知道,在很多的影视作品或是在生活当中都会有汽车行驶在路上看到前方道路上出现模糊不清的情况,主要是太阳光照射到地面的柏油路产生热量,造成上方的气体受热导致气体的密度与冷空气密度不同,所以就会发生不可思议的光学现象,这也是为什么热空气会让物体变得模糊不清的原因。空气受热导致冷空气和热空气之间有一个明显的分界。
热空气与冷空气之间的分界非常明显,所以说在我们的生活中能在火炉上面看到有热浪的存在,我们透过热浪可以看到扭曲的物体,这就是非常有趣的光学现象,光线透过热浪有介质的变化,因为密度原因,所以我们看到的物体是几近扭曲的。这些现象的主要原因是热浪对光线有折射的效果,我们才看到物体模糊不清。光线再经过不同介质的时候就会有折射现象发生,类似于我们用筷子插入清水中就能看到筷子被“折”断,然而这是因为光发生了折射现象。
在生活中我们有很多奇特的光学现象,我只要知道其中的原理就能解开其中的谜题,科学就在我们的生活当中,我们只要善于观察就能有很多的收获,因此我们就能从现象当中发现其中的物理现象,所以说热浪中的物体变得模糊是因为光的折射。
什么样的热空气
1、(温和)的热空气。
2、(清新)的热空气。
3、(升腾)的热空气。
4、(闷闷)的热空气。
5、(密集)的热空气。
扩展资料:
扩写方法
1、局部扩句法。
即把句子分成两部分——主语部分和谓语部分,先扩前面部分,再扩后面部分。如“小明读书”,前面部分是“小明”,先补充小明是谁,与我的关系,这样前面部分可扩充为“我的同学小明”;后面部分可补充“在什么地方”“怎样读书”,这样后半部分可补充为“在教室里认真地读书”。
2、整体扩句法。
就是把句子的两部分一下子扩充。如“红旗升起来了”,按“什么样的”红旗“在什么地方”“怎么样地”升起来,可扩成“鲜艳的五星红旗在教学大楼的房顶上徐徐地升起来”。
为什么热空气让物体看起来模糊不清?
这是十分常见的物理现象,夏天通过汽车引擎盖或烟囱,可以看到背后的景物晃动和模糊,原因是由于光在空气中传播时遇到了不均匀的解质,而光在介质中传播会被折射。
光在匀质介质中的传播速度使恒定的,在真空中传播速度最快,在介质中的传播因为介质折射率的不同传播速率也不同,可理解为物质微观层面的晶体构造阻碍光的传播,当光以小于90°的入射角动一种介质传播进入另一种介质的时候就会发生折射,而折射也是光的色散的原理,可以通过一个很简单的实验实现。
用一个盆子装点水,然后镜子用水泡湿,再把镜子的一半露出水一般仍至于水中,这时发射的阳光机会被色散,在墙上形成类似于彩虹的七彩光影。但其实阳光中的颜色很多,只不过人类智能识别组成可见光的七种颜色。
而空气是一种分子间隙比较大的混合物,不像液体固体那样分子间距很近,这种特点造成分子的热运动更加随机,在受热的情况下分子间的距离会增加,于是空气更容易膨胀,但是热源的体积毕竟有限,热传导又是靠直接的接触或者红外线辐射的方式传递,那么距离热源远得到的热量比较少,距离近的得到的热量多,这就导致热源附近的气体受热不均,受热不均已经可以导致对光的折射率的不同,已经可以使人通过热空气看物体时看到的景物变得模糊。
而气体受热的不均匀,热胀冷缩,在引力的作用下,受热气体膨胀密度减小自然向上飘,这导致气体压力下降,周围受热较少密度较大的气体压力更大,会补充热气上升后留下的空缺,形成局部的气体环流。气流的运动导致本就受热不均的气体再次涌动,造成气体的折射率不断变化。所以通过热气看物体的时候,不仅显得有些模糊,还有些飘忽,前者只因为气体受热不均,后者是因为以某固定物体为参照物的情况下某个具体点的气体密度不断地变化,气体形成湍流,于是导致物体看起来动了起来。
这种现象非常常见,夏季通过汽车引擎盖就能看到这样的现象,而柏油马路因为是黑色吸热更迅速,路面上也有这样的现象,而这种现象是引起另一种更神奇的现象的基础,那就是海市蜃楼。地球近地表的大气获得的热量主要来自于地面的热辐射,那么距离地面越近受热越多,气体更加稀薄,距离地面远气体相对浓密一些,也导致气体对光折射率的不同,使得近地面的气体分层,会对周围的光线产生很多次的折射,直到在某个气体界面形成全反射。
于是路面就像镜子一样可以映照周围的物体,这种现象夏季也十分常见,这类景象被称为蜃景,看起来像有水,但其实啥也没有。
海市蜃楼的起因也是气体的受热不均,一定范围内景物的反光在不均匀的大气折射,最终使得物象呈现在天空上。因为海市蜃楼是光形成,而光在空气中传播会被吸收,光传过去后不会留下任何印记,所以海市蜃楼的原景都存在于海市蜃楼不是很远的地方。之所以很多人说找不到愿景,是因为这种现象很常见且发生比较偶然,即便是找到原景也没什么意义,居住在海边常见到海市蜃楼的人估计会比较清楚。
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