Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Зная из опыта массу литра воздуха при нормальных условиях (1,293 г), можно вычислить тот молекулярный вес, который имел бы воздух, если бы он был индивидуальным газом. Так как грамм-молекула всякого газа занимает при нормальных условиях объем 22,4 л, средний молекулярный вес воздуха равен 22,4-1,293 = 29. Это число — 29 — следует запомнить зная его, легко рассчитать плотность любого газа по отношению к воздуху.

ПОИСК





Воздух

из "Основы общей химии Т 1"

Зная из опыта массу литра воздуха при нормальных условиях (1,293 г), можно вычислить тот молекулярный вес, который имел бы воздух, если бы он был индивидуальным газом. Так как грамм-молекула всякого газа занимает при нормальных условиях объем 22,4 л, средний молекулярный вес воздуха равен 22,4-1,293 = 29. Это число — 29 — следует запомнить зная его, легко рассчитать плотность любого газа по отношению к воздуху. [c.35]
Пример. Вычислим плотность хлора по отношению к воздуху. Молекулярная формула хлора — lj, молекулярный вес его — 35,5-2 = 71. Как вытекает из закона Авогадро, данный газ во столько раз тяжелее (легче) воздуха, во сколько раз его молекулярный вес больше (меньше) среднего молекулярного веса воздуха. Следовательно, плотность хлора по отношению к воздуху будет 71 29 = 2,45, т. е. хлор приблизительно в 2,5 раза-тяжелее воздуха. Такие расчеты часто встречаются в практике. [c.35]
При достаточном охлаждении воздух переходит в жидкое состояние. Жидкий воздух можно довольно долго сохранять в сосудах с двойными стенками, из пространства между которыми для уменьшения теплопередачи выкачан воздух (рис. И-1). Подобные со-суды используются, например, в термосах. [c.35]
При температуре жидкого воздуха свойства многих веществ резко изменяются. Например, желтая в обычных условиях сера становится белой. Такие жидкости и газы, Рис- 11 1-как спирт, двуокись углерода и т. п., при соприкоснове- жидкого нии с жидким воздухом затвердевают. Свинцовая пла- воздуха, стинка после погружения в жидкий воздух издает при ударе ясный металлический звон, резина становится настолько хрупкой, что при ударе разбивается на куски, и т. д. [c.35]
Химические реакции при температуре жидкого воздуха вообще очень сильно замедляются. Однако, благодаря большой концентрации в нем кислорода (концентрацией называется количество вещества в единице объема или массы), смешанные с жидким воздухом горючие вещества горят гораздо энергичнее, чем в обычных условиях. Например, смоченная жидким воздухом вата сгорает со вспышкой подобно бездымному пороху. [c.35]
Л) Общая масса атмосферы равна 5,2 10 6 т, т. е. составляет менее одной мил-лионной от массы всего земного шара (6,0- К)21 т). Однако на долю каждого человека все же приходится более 1,5 млн. т воздуха. Около 90% массы атмосферы заключено в слое до высоты 16 км и лишь одна миллионная — выше 100 км. [c.36]
Кубический сантиметр комнатного воздуха обычно содержит миллионы пылинок. [c.36]
Общее количество пыли, выпадающее ежегодно в большом городе, исчисляется десятками тысяч тонн. Например, было подсчитано, что за 1956 г. в Нью-Йорке выпало около 200 тыс. т пыли (значительную часть которой составляли пылинки, возникающие при работе автотранспорта). Каждый кубический сантиметр воздуха больших городов содержит несколько тысяч микроорганизмов. [c.36]
Помимо приведенной выше общей классификации атмосферных слоев, для некоторых из них применяются и другие названия. Так, слой высотой 30—80 км, в котором преимущественно протекают химические реакции под действием солнечных лучей, иногда называют хемосфс-рой, слой выше 80 км, характеризующийся большим относительным содержанием заряженных частиц, — ионосферой. Под верхней атмосферой в разных случаях понимают слои атмосферы, начиная с различной высоты. [c.37]
Критическая температура различна для разных веществ и, например, для хлора равна +144° С. Поэтому, применив достаточное давление, хлор можно перевести в жидкое состояние и без его охлаждения. Критические температуры основных газов воздуха лежат, наоборот, очень низко кислорода при —118° С и азота при —147° С. Поэтому воздух можно перевести в жидкое состояние, лишь охладив его предварительно ниже указанных температур. Между тем исследователи раннего периода пытались получить жидкий воздух, применяя высокие давления, но не заботясь о достаточном охлаждении. [c.39]
В 1938 г. П. Л. Капицей был разработан метод получения жидкого воздуха при низком давлении — всего 5— 6 ат. Основной особенностью этого метода является замена поршневых механизмов компрессора и детандера турбинными. [c.40]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте