БНБ "БРОКГАУЗ И ЕФРОН" (121188) - Photogallery - Естественные науки - Математика - Технология
|
Гигрометры и гигроскопыОпределение "Гигрометры и гигроскопы" в словаре Брокгауза и Ефрона
Гигрометры и гигроскопы — приборы для определения степени влажности воздуха. Для этой цели можно искать, сколько граммов, σ, воды в виде пара содержится в одном куб. м воздуха или как велика упругость h1 этих паров, выраженная в мм ртутного столба, или же определить выраженное в процентах отношение, s, количества водяного пара, действительно содержащегося в воздух, к наибольшему количеству его, могущему содержаться при температуре наблюдения, t (см. Воздух). Достаточно знать t и одну из этих мер, чтобы вычислить другие, на основании данных опыта и предположения, что плотность водяного пара постоянна и равна 0,625. Действительно:
S = h1/h×100,
Однако, при обыкновенных условиях наблюдений ошибка эта не превышает немногих процентов, а точнее редко требуется измерять такую переменчивую величину, как влажность окружающего нас воздуха, поэтому-то вышеприведенными формулами нередко пользуются. Число г воды в 1 км воздуха определяется непосредственно по способу, указанному еще Гитоном де Морво и введенному Бруннером в 1830 г.: помощью аспиратора (см. Газовый анализ) заставляют определенный объем воздуха V пройти через трубки с хлористым кальцием или с пемзой, смоченной крепкой серной кислотой, и определяют приращение P их веса. Обыкновенно узнают объем V по объему V', занимаемому воздухом в аспираторе, где он принимает температуру t' и насыщается парами, имеющими соответственную упругость h'. Парциальное давление этого воздуха при высоте барометра В будет в аспираторе B — h', а раньше было B — h1, поэтому: V = V'×([B — h']/[B — h1])×([273 + t]/[273 + t']);
σ = P/V = P/V'×([B — h1]/[B — h'])×([273 + t']/[273 + t]).
Несмотря на позолоту, первые признаки росы заметить очень трудно, а при сильном сухом ветре она даже вовсе не появляется; поэтому приходится часто охлаждать больше чем нужно и редко удается сблизить показания термометра, при которых роса появляется и исчезает ближе чем на 1 или 2 градуса. Поэтому Г. Даниеля старались усовершенствовать, хотя с довольно умеренным успехом, Добберейнер, Реньо, Аллюар, Сир и др. Лучшим из всех оказывается в настоящее время Г. Крова с внутренней конденсацией, описанный в 1883 г. в "Journal de Physique". Чтобы лучше заметить первый легкий налет росы и вполне защитить охлаждаемую поверхность от влияния близости наблюдателя, а также от случайных токов воздуха, автор придал своему прибору форму (фиг. 1) закрытого латунного ящичка, через который проходит тонкостенная трубка, закрытая на одном конце матовым стеклом, а на другом — слабой лупой. В наружный ящичек наливается эфир или сернистый углерод и продувается воздух, чтобы вызвать охлаждение ускоренным испарением, а через внутреннюю трубку, помощью боковых придатков, каучукового меха и трубок, просасывается воздух, взятый с того места в комнате или за окном, где хотят определить влажность. Когда матовое стекло обращено к свету, глаз видит через лупу его поверхность, окруженную темным кольцом, происходящим от оправы, и широким, светлым кольцеобразным полем, представляющим отражение освещенного матового стекла от внутренней зеркальной поверхности трубки. В середине нижней части этого пространства и начинает появляться роса в виде легкого буроватого налёта, вроде копоти. Регулируя вдувание воздуха в охлаждающую жидкость и продолжая просасывать воздух через внутреннюю трубку, можно сблизить до 0,1°С показания термометра, при которых этот налёт появляется и исчезает. Но метеорологи привыкли делать простые наблюдения, идущие гораздо скорее чем опыты, поэтому до сих пор еще в большом ходу эмпирические методы определения влажности: психрометр Августа и даже волосной Г. Соссюра.
Термометр со смоченным водой шариком показывает низшую температуру, чем сухой, и эта разность t — t' тем больше, чем меньше влажность окружающего воздуха. В 1825 г. Августу удалось довольно точно выразить формулой:
Часовой механизм и вентилятор помещены наверху прибора, в коробке t, подвешенной помощью бокового зажима и шарового шарнира; воздух втягивается через трубку q, разветвление f и открытые снизу трубки с, с мимо резервуаров обоих термометров. Для их защиты от непосредственного нагревания лучами солнца трубки с, с с двойными стенками и, сверх того, изолированные кольцами из дурного проводника тепла от f. Струя воздуха проходит со скоростью около 2,4 м в 1" как во внутренней трубке, так и между двойными стенками. По сравнительным наблюдениям Др. Шпрунга, для психрометра Ассмана надо пользоваться формулой:
— 0,000682B(t — t')[1 — 0,0411(t — t')]. Самый древний гигроскоп, описанный Молине в "Philos. Transactions", 1686 г., состоял из струны дм. 6 длиной, закрепленной верхним концом и снабженной на нижнем шариком в 2 дм., с делениями на окружности. Еще и теперь употребляют струну в игрушечных Г. в виде монаха, надевающего капюшон в дождливую погоду, и т. п. Де Люк в 1775 г. устроил Г . подобный соссюровскому, где волос был заменен тонкой полоской китового уса, вырезанной перпендикулярно к волокнам. Это вещество гораздо больше удлиняется, чем волос, но было признано гораздо менее постоянным [В 1886 г. А. Нодон описал в "Journ. de Phys." Г., основанный на свойстве желатины разбухать от поглощения влаги: полоска бристольского картона покрывается с одной стороны асфальтовым лаком, а с другой слоем желатины, содержащей салициловую кислоту, для предохранения от гниения. Образующаяся спираль действует на подобие металлического термометра Брегета и дает очень быстро согласные между собой показания в пределах от 10° до 35°С. Углы кручения спирали пропорциональны приращениям относительной влажности.]. Mнoгиe предметы из растительного царства представляют чувствительные гигроскопы. Так в степных местностях России вешают над воротами пучки ковыля: в сухое время они завиваются, а во влажном воздухе распрямляются. Усы дикого овса (Avena patua) и семян гераниума (Geranium moschatum), а также свившиеся спирально половинки стручков обыкновенной акации (Robinia pseudacacia) могут служить хорошими гигроскопами: они становятся еще чувствительнее, если их пропитать глицерином (M. H. Теплов). Но все эти вещества слишком изменчивы, вследствие окисления, а также и под влиянием упругого последействия, они мало-помалу теряют свою чувствительность. Уже очень давно пытались устроить Г., определяя изменение веса тел поглощающих влагу из воздуха. Такие приборы были известны Бойлю и Отто фон Герике; для них употребляли нашатырь, поташ, серную кислоту, шелк, вату. Петербургский академик Иноходцев предлагал в 1776 г. какой-то камень; но все эти вещества скоро изменяли свои свойства и к тому же действовали медленно. Очень подробное изложение истории гигроскопов в "Gehler's Phys. W ö rterbuch" (V, 592—662, 1829 г.).
Из более новых Г. назовем так называемые химические барометры. Это бумага, покрытая желатиной, содержащей около 1% хлористого кобальта или хлористой меди. В сухом воздухе она синеет или зеленеет, а во влажном становится розоватой или почти бесцветной. Совершенно отдельно стоит диффузионный Г. врача Ф. Шидловского, не получивший еще достаточной санкции опыта. Водяной пар способен диффундировать сквозь пластинку слабо обожженного фарфора (бисквита) из влажного воздуха в совершенно сухой; поэтому сосуд, содержащий крепкую серную кислоту и воздух, закрытый такой пластинкой и снабженный манометром, может служить гигрометром, потому что избыток давления, показываемый его манометром, пропорционален упругости водяного пара, содержащегося во внешнем воздухе. Коэффициент этой пропорциональности определяется опытами для ряда встречающихся в практике температур.
Статья про "Гигрометры и гигроскопы" в словаре Брокгауза и Ефрона была прочитана 2397 раз |
TOP 15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||