Válasz:
Az alacsonynyomású rendszerek csapadék vagy viharok miatt zavartalan időjárást eredményeznek, míg a magas nyomás hosszabb időn át az állandó szárító időjárását eredményezi.
Magyarázat:
Az alacsony nyomású rendszer egy nagy tömegű levegő, amely a melegebb föld vagy az alatta lévő víz miatt emelkedik. A levegő forróvá válik, és egyre kevésbé sűrűvé válik. Ha a légtömegben is van nedvesség, akkor a vízgőzök miatt kisebb a súlya, amelynek molekulái könnyebbek, mint a levegőmolekulák. A végeredmény nedves, kevésbé sűrű levegő, amely felemelkedik és a felső légkörben hűlni kezd.
Ezt láthatjuk a földről, amikor a levegő eléggé emelkedik, hogy bolyhos fehér legyen gomolyfelhő felhők, ha a levegő tömege nem mozog. Ahogy a levegő tovább hűl, a vízgőz kicsapódhat valamilyen formába.
Az alacsony nyomású rendszerek hajlamosak az időjárás megszűnésére, és felhők, magas szél és csapadék keletkezhetnek. Ahogy az alacsony nyomás erősödik, viharok vagy hurrikánok alakulhatnak ki. Az alacsony nyomású rendszerek egy ciklonban forognak, melyet az északi féltekén (az óramutató járásával megegyező irányban) az óramutató járásával ellentétes irányban jellemeznek. A forgást a föld forgása kezdeményezi.
Az alacsony és magas nyomású rendszerek képei itt vannak:
A magasnyomású rendszer hidegebb levegő, amely a légkör felső rétegeitől a földfelszín felé mozog.A levegő sűrűbbé válik, amikor a mosogató folyik, és a víz elpárolog a levegő tömegébe. Nincs víz a felhők kialakításához, és a levegő stabil, tisztességes és száraz. A hideg levegő tömege anti-ciklonban vagy az óramutató járásával megegyező irányban az északi féltekén (az óramutató járásával ellentétes irányban délre) forog.
A nagynyomású rendszerek rendezettek, általában nagyobbak, mint a mélypontok, és hosszabbak, napokban vagy hetekben. Az alacsonyabb páratartalom nagynyomású, ami általában megkönnyebbülés. De ha a magas sűrű levegő túl meleg lesz, szárazságot okozhat.
A zárt gáz térfogata (állandó nyomáson) közvetlenül az abszolút hőmérsékleten változik. Ha a neongáz 3,46 l-es mintájának nyomása 302 ° K-on 0,926 atm, mi lenne a térfogat 338 ° C hőmérsékleten, ha a nyomás nem változik?
3.87L Érdekes gyakorlati (és nagyon gyakori) kémiai probléma egy algebrai példának! Ez nem biztosítja a tényleges Ideal Gas Law egyenletet, de megmutatja, hogy annak egy része (Charles 'Law) származik a kísérleti adatokból. Algebrai módon azt mondják, hogy a sebesség (a vonal lejtése) állandó az abszolút hőmérséklet (a független változó, általában az x-tengely) és a térfogat (függő változó, vagy y-tengely) tekintetében. A helyesség érdekében
Mattie háza két történetből és egy tetőtérből áll. Az első emeleten 8 5/6 láb magas, a második emeleten 8 1/2 láb magas, és az egész ház 24 1/3 láb magas. Milyen magas a padlás?
A tetőtér 7 méter magas, így a teljes házmagasság az első emelet és a második emelet, valamint a tetőtér H_T = F_1 + F_2 + AA = H_T - F_1 - F_2, ahol H_T = 24 1/3 vagy 73/3 szín (fehér) (ahol) F_1 = szín (fehér) (/) 8 5/6 vagy 53/6 szín (fehér) (ahol) F_2 = szín (fehér) (/) 8 1/2 vagy 17/2 SOLVE A = 73/3 - 53/6 - 17/2 A közös nevező = 2/2 xx 73/3 - 53/6 - 17/2 xx 3/3 A = 146/6 - 53/6 - 51/6 A = (146 - 53 - 51) / 6 A = 42/6 A = 7 Munkánk ellenőrzéséhez F_1 + F_2 + A egyenlőnek kell lennie 146/6 53/6 + 17/2 + 7 köz
Mr. Samuel kétszer olyan magas, mint a fia, William. William húga, Sarah, 4 láb és 6 hüvelyk magas. Ha William 3/4 olyan magas, mint a húga, mennyire magas Mr. Samuel?
Próbáltam ezt: Hívjuk a különböző emberek magasságát: s, w és sa Sarah-nak. Kapunk: s = 2w sa = 54 (beállítottam inches) w = 3 / 4sa így a másodiktól a harmadikig: w = 3/4 * 54 = 40,5 az elsőbe: s = 2 * 40,5 = 81 hüvelyk 6 láb és 9 hüvelyk.