हवा का घनत्व: Difference between revisions

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हवा का घनत्व या वायुमंडलीय घनत्व, जिसे ''ρ'' से निरूपित किया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल के [[द्रव्यमान]] का प्रति इकाई [[आयतन]] है। वायुदाब की तरह वायु घनत्व भी ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। यह तापमान और आर्द्रता में भिन्नता के साथ भी बदलता है। 101.325 kPa (abs) और 20 °C (68 °F) पर, वायु का घनत्व लगभग {{Cvt|1.204|kg/m3|lb/ft3|abbr=on}} होता है। [[अंतर्राष्ट्रीय मानक वातावरण]] (आईएसए) के अनुसार 101.325 kPa (abs)  और {{cvt|15|C|F}}, वायु का घनत्व लगभग {{cvt|1.225|kg/m3|lb/ft3|lk=on}} होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक वायुमंडल (आईएसए) के अनुसार,[[पानी]] का {{fract|1|800}} है।{{Citation needed|date=January 2019}} शुद्ध जल का घनत्व {{cvt|1000|kg/m3|lb/ft3}} है।
हवा का घनत्व या वायुमंडलीय घनत्व, जिसे ''ρ'' से निरूपित किया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल का [[द्रव्यमान]] प्रति इकाई [[आयतन]] है। वायुदाब की तरह वायु घनत्व भी ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। यह तापमान और आर्द्रता में भिन्नता के साथ भी बदलता है। 101.325 kPa (abs) और 20 °C (68 °F) पर, वायु का घनत्व लगभग {{Cvt|1.204|kg/m3|lb/ft3|abbr=on}} होता है। [[अंतर्राष्ट्रीय मानक वातावरण]] (आईएसए) के अनुसार 101.325 kPa (abs)  और {{cvt|15|C|F}}, वायु का घनत्व लगभग {{cvt|1.225|kg/m3|lb/ft3|lk=on}} होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक वायुमंडल (आईएसए) के अनुसार,[[पानी]] का {{fract|1|800}} है।{{Citation needed|date=January 2019}} शुद्ध जल का घनत्व {{cvt|1000|kg/m3|lb/ft3}} है।


वायु घनत्व वैमानिकी सहित विज्ञान, अभियान्त्रिकी और उद्योग की कई शाखाओं जैसे ;<ref name="aero_01en">ओल्सन, वेन एम. (2000) AFFTC-TIH-99-01, विमान प्रदर्शन उड़ान</ref>वातानुकूलन<ref name="mete_02en">एंड्रेड आरजी, सेदियामा जीसी, बतिस्टेला एम, विक्टोरिया डीसी, दा पाज़ एआर, लीमा ईपी, नोगीरा एसएफ। (2009) रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए पैंटानल में बायोफिजिकल पैरामीटर और वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन का मानचित्रण</ref><ref name="mete_03en">मार्शल, जॉन और प्लंब, आर. एलन (2008), वायुमंडल, महासागर और जलवायु गतिकी: एक परिचयात्मक पाठ {{ISBN|978-0-12-558691-7}}.</ref> कृषि अभियान्त्रिकी, मृदा-वनस्पति-वायुमंडल-हस्तांतरण प्रतिरूप का  प्रतिरूपण या अनुवर्तन <ref name="agri_01en">पोलाको, जे.ए., और बी.पी. मोहंती (2012), मृदा-वनस्पति-वायुमंडल स्थानांतरण मॉडल में जल प्रवाह की अनिश्चितता: रिमोट सेंसिंग से प्राप्त सतही मिट्टी की नमी और वाष्पोत्सर्जन को उलटना, वडोस ज़ोन जर्नल, 11(3), {{doi|10.2136/vzj2011.0167}}</रेफरी><nowiki><ref name="agri_02en">शिन, वाई., बी.पी. मोहंती, और ए.वी.एम. इनेस (2013), स्थानिक रूप से वितरित मिट्टी की नमी और वाष्पीकरण, वाडोज़ ज़ोन जर्नल, 12 (3) का उपयोग करके प्रभावी मृदा हाइड्रोलिक गुणों का आकलन, </nowiki>{{doi|10.2136/vzj2012.0094}}</रेफरी><nowiki><ref name="agri_03en">साइतो, एच., जे. सिमुनेक, और बी.पी. मोहंती (2006), वडोज़ ज़ोन में युग्मित जल, वाष्प और ऊष्मा परिवहन का संख्यात्मक विश्लेषण, वडोज़ ज़ोन जे. 5: 784-800।</nowiki></ref> और संपीड़ित वायु  से संबंधित अभियान्त्रिकी समुदाय में उपयोग की जाने वाली संपत्ति है।<ref name="eng_01en">पेरी, आर.एच. और चिल्टन, सी.एच., एड., केमिकल इंजीनियर्स हैंडबुक, 5वां संस्करण, मैकग्रा-हिल, 1973।</ref>
वायु घनत्व वैमानिकी सहित विज्ञान, अभियान्त्रिकी और उद्योग की कई शाखाओं जैसे ;<ref name="aero_01en">ओल्सन, वेन एम. (2000) AFFTC-TIH-99-01, विमान प्रदर्शन उड़ान</ref>वातानुकूलन<ref name="mete_02en">एंड्रेड आरजी, सेदियामा जीसी, बतिस्टेला एम, विक्टोरिया डीसी, दा पाज़ एआर, लीमा ईपी, नोगीरा एसएफ। (2009) रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए पैंटानल में बायोफिजिकल पैरामीटर और वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन का मानचित्रण</ref><ref name="mete_03en">मार्शल, जॉन और प्लंब, आर. एलन (2008), वायुमंडल, महासागर और जलवायु गतिकी: एक परिचयात्मक पाठ {{ISBN|978-0-12-558691-7}}.</ref> कृषि अभियान्त्रिकी, मृदा-वनस्पति-वायुमंडल-हस्तांतरण प्रतिरूप का  प्रतिरूपण या अनुवर्तन <ref name="agri_01en">पोलाको, जे.ए., और बी.पी. मोहंती (2012), मृदा-वनस्पति-वायुमंडल स्थानांतरण मॉडल में जल प्रवाह की अनिश्चितता: रिमोट सेंसिंग से प्राप्त सतही मिट्टी की नमी और वाष्पोत्सर्जन को उलटना, वडोस ज़ोन जर्नल, 11(3), {{doi|10.2136/vzj2011.0167}}</रेफरी><nowiki><ref name="agri_02en">शिन, वाई., बी.पी. मोहंती, और ए.वी.एम. इनेस (2013), स्थानिक रूप से वितरित मिट्टी की नमी और वाष्पीकरण, वाडोज़ ज़ोन जर्नल, 12 (3) का उपयोग करके प्रभावी मृदा हाइड्रोलिक गुणों का आकलन, </nowiki>{{doi|10.2136/vzj2012.0094}}</रेफरी><nowiki><ref name="agri_03en">साइतो, एच., जे. सिमुनेक, और बी.पी. मोहंती (2006), वडोज़ ज़ोन में युग्मित जल, वाष्प और ऊष्मा परिवहन का संख्यात्मक विश्लेषण, वडोज़ ज़ोन जे. 5: 784-800।</nowiki></ref> और संपीड़ित वायु  से संबंधित अभियान्त्रिकी समुदाय में उपयोग की जाने वाली संपत्ति है।<ref name="eng_01en">पेरी, आर.एच. और चिल्टन, सी.एच., एड., केमिकल इंजीनियर्स हैंडबुक, 5वां संस्करण, मैकग्रा-हिल, 1973।</ref>
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*[https://web.archive.org/web/20140222174637/http://www.wolfdynamics.com/tools/atmospheric-pressure-calculator.html/ Atmospheric pressure calculator by wolfdynamics]
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*[https://itunes.apple.com/en/app/air-itools/id598469643?mt=8 Air iTools - Air density calculator for mobile by JSyA]
*[https://itunes.apple.com/en/app/air-itools/id598469643?mt=8 Air iTools - Air density calculator for mobile by JSyA]
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Revision as of 10:08, 2 February 2023

हवा का घनत्व या वायुमंडलीय घनत्व, जिसे ρ से निरूपित किया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन है। वायुदाब की तरह वायु घनत्व भी ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। यह तापमान और आर्द्रता में भिन्नता के साथ भी बदलता है। 101.325 kPa (abs) और 20 °C (68 °F) पर, वायु का घनत्व लगभग 1.204 kg/m3 (0.0752 lb/cu ft) होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक वातावरण (आईएसए) के अनुसार 101.325 kPa (abs) और 15 °C (59 °F), वायु का घनत्व लगभग 1.225 kg/m3 (0.0765 lb/cu ft) होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक वायुमंडल (आईएसए) के अनुसार,पानी का 1800 है।[citation needed] शुद्ध जल का घनत्व 1,000 kg/m3 (62 lb/cu ft) है।

वायु घनत्व वैमानिकी सहित विज्ञान, अभियान्त्रिकी और उद्योग की कई शाखाओं जैसे ;[1]वातानुकूलन[2][3] कृषि अभियान्त्रिकी, मृदा-वनस्पति-वायुमंडल-हस्तांतरण प्रतिरूप का प्रतिरूपण या अनुवर्तन [4] और संपीड़ित वायु से संबंधित अभियान्त्रिकी समुदाय में उपयोग की जाने वाली संपत्ति है।[5]

उपयोग किए गए मापने वाले उपकरणों के आधार पर, वायु के घनत्व की गणना के लिए समीकरणों के विभिन्न सेटो को लागू किया जा सकता है। वायु, गैसों का मिश्रण है तथा अधिक या कम सीमा तक गणना हमेशा मिश्रण के गुणों को सरल करती है।

तापमान

अन्य चीजें समान होने पर, गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में कम घनी होती है और इस प्रकार ठंडी वायु के माध्यम से ऊपर उठती है। इसे एक सन्निकटन के रूप में आदर्श गैस विधि का उपयोग करके देखा जा सकता है।

शुष्क वायु

शुष्क वायु के घनत्व की गणना आदर्श गैस के विधि का प्रयोग करके की जा सकती है, जिसे थर्मोडायनामिक तापमान और दबाव के कार्य के रूप में व्यक्त किया जाता है:[citation needed]

जहाँ पे:[citation needed]

, वायु घनत्व है (kg/m3)[note 1]
, पूर्ण दबाव है (Pa)[note 1]:
, पूर्ण तापमान है (k)[note 1]:
गैस स्थिरांक है, 8.31446261815324 J⋅K−1⋅mol−1 [note 1]
शुष्क वायु का मोलीय द्रव्यमान है, लगभग 0.0289652 kg⋅mol−1.[note 1]
बोल्ट्जमैन स्थिरांक है, 1.380649×10−23 J⋅K−1[note 1]
शुष्क वायु का आणविक द्रव्यमान है, लगभग 4.81×10−26 kg[note 1]:
, शुष्क वायु के लिए विशिष्ट गैस स्थिरांक, जो ऊपर प्रस्तुत मूल्यों का उपयोग करके लगभग होगा 287.0500676 J⋅kg−1⋅K−1[note 1]

इसलिए:

निम्न तालिका 1 atm या 101.325 kPa पर वायु घनत्व-तापमान संबंध दर्शाती है:[citation needed][citation needed]

Effect of temperature on properties of air
Celsius
tempe­rature
θ (°C)
Speed of
sound
c (m/s)
Density
of air
ρ (kg/m3)
Characteristic specific
acoustic impedance
z0 (Pa·s/m)
35 351.88 1.1455 403.2
30 349.02 1.1644 406.5
25 346.13 1.1839 409.4
20 343.21 1.2041 413.3
15 340.27 1.2250 416.9
10 337.31 1.2466 420.5
5 334.32 1.2690 424.3
0 331.30 1.2922 428.0
−5 328.25 1.3163 432.1
−10 325.18 1.3413 436.1
−15 322.07 1.3673 440.3
−20 318.94 1.3943 444.6
−25 315.77 1.4224 449.1


आर्द्र वायु

वायु घनत्व पर तापमान और सापेक्ष आर्द्रता का प्रभाव

वायु में जलवाष्प का योग, वायु के घनत्व को कम कर देता है, जो पहले विपरीत-सहज ज्ञान युक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल वाष्प का मोलीय द्रव्यमान (18 g/mol) शुष्क वायु के मोलीय द्रव्यमान से कम है[note 2] (लगभग 29 g/mol). किसी भी आदर्श गैस के लिए, किसी दिए गए तापमान और दबाव पर, अणुओं की संख्या एक विशेष आयतन के लिए स्थिर होती है। इसलिए जब वायु के दिए गए आयतन में पानी के अणु (वाष्प) जोड़े जाते हैं, तो दबाव या तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए, शुष्क वायु के अणुओं को उसी संख्या से कम करना चाहिए। इसलिए गैस का घनत्व कम हो जाता है।

नम वायु के घनत्व की गणना इसे आदर्श गैसों के मिश्रण के रूप में मानकर की जा सकती है। इस संदर्भ में, जल वाष्प के आंशिक दबाव को वाष्प दबाव के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए, -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस की सीमा में घनत्व गणना में त्रुटि 0.2% से कम है। आर्द्र वायु का घनत्व पाया जाता है:

  [6]

जहाँ पर:

, आर्द्र वायु का घनत्व (kg/m3)
, शुष्क वायु का आंशिक दबाव (Pa)
, शुष्क वायु के लिए विशिष्ट गैस स्थिरांक, 287.058J/(kg·K)
, तापमान केल्विन
, जल वाष्प का दबाव (Pa)
, जल वाष्प के लिए विशिष्ट गैस स्थिरांक, 461.495 J/(kg·K)
, शुष्क वायु का मोलीय द्रव्यमान, 0.0289652 kg/mol
, जल वाष्प का मोलीय द्रव्यमान, 0.018016kg/mol
, गैस स्थिरांक, 8.31446 J/(K·mol)

पानी के वाष्प दबाव की गणना संतृप्ति वाष्प दबाव और सापेक्षिक आर्द्रता से की जा सकती है। इसके द्वारा पाया जाता है कि:

जहाँ पर :

, पानी का वाष्प दबाव
, सापेक्ष आर्द्रता (0.0-1.0)
, संतृप्ति वाष्प दबाव

किसी दिए गए तापमान पर पानी का संतृप्त वाष्प दबाव, वाष्प का दबाव होता है जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। टेटेन्स का समीकरण[7] संतृप्ति वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

जहाँ पर: