空气湿度实验记录

湿度与传感器读数练习台

同样多的水蒸气,为什么一降温就显得“更潮”?先把比值算清楚,再让空气沿着温度刻度走一遍。

相对湿度比较的两项,必须是同一温度、同一种物理量。

把相对湿度算出来

选择已知量的类型,再输入实际值与该温度下的饱和值。练习台会同步给出理想化传感器读数。

水汽压口径

水蒸气产生的分压叫水汽压;饱和水汽压取同一温度下的值。

℃
千帕
千帕
相对湿度 = 实际水汽压 ÷ 同温度饱和水汽压 × 100%

别混在一起:水汽压的单位是帕或千帕,绝对湿度的单位可用克/米³。它们能分别用来求相对湿度,但不是同一个物理量,不能直接拿一个除以另一个。

温度25.0 ℃
相对湿度59.9%

读数为教学计算示意,不代表具体仪器精度

0%40%60%100%

敏感元件与水分子作用
电容或电阻等特性改变
测量电路处理信号
关系由实际标定决定
显示温度和相对湿度

让水汽量近似不变,只改变温度

在这只体积近似不变的密闭容器里,凝结前的实际绝对湿度保持不变。降温会降低饱和绝对湿度,空气容纳水蒸气的“上限”越来越低。

30.0 ℃
13.0 克/米³
上限会随初始温度自动调整,保证初态未凝结。
18.0 ℃

这里用绝对湿度描述“单位体积中的水汽质量”。若改用水汽压,还要考虑温度变化对气体压强的影响;两者不能直接当成同一数值。

尚未凝结
当前饱和绝对湿度15.4 克/米³
当前水蒸气绝对湿度13.0 克/米³
相对湿度示意读数84.5%
露点温度约 15.2 ℃
当前饱和上限
15.4
留在空气中的水汽
13.0

先判断,再看理由

密闭容器中水汽尚未凝结,实际绝对湿度近似不变。把温度从 25 ℃ 降到 15 ℃,相对湿度通常怎样变化?

选一个答案。关键不是只看“水汽有没有增加”,还要看同温度下的饱和上限。