Wärmelehre
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3.4) Luftfeuchtigkeit<br />
A: Wo ist das flüssige Wasser nach dem Verdunsten bzw. Verdampfen?<br />
F: Beim Verdunsten oder Verdampfen nimmt die Luft das Wasser auf. Dabei ändern die H 2 O-<br />
Moleküle ihren chemischen Aufbau nicht.<br />
D: Die Luftfeuchtigkeit gibt den gasförmigen Wassergehalt der Luft an<br />
(Fundamentum S. 91).<br />
D: Die absolute Luftfeuchtigkeit a gibt an, wie viele Gramm Wasser in einem Kubikmeter<br />
Luft enthalten ist.<br />
F: a = ; [ a ] = wobei: V = Volumen der Luft<br />
A: In der Luft des Schulzimmers (4 m × 8 m × 12 m) sind 4 Liter Wasser enthalten.<br />
Berechnen Sie die absolute Luftfeuchtigkeit.<br />
a = 10.4<br />
A: Warum ist es in der Sauna dunstig (Abbildung 4, S. 8)?<br />
D: Die Sättigungsdampfdichte s gibt an, wie viele Gramm Wasser ein Kubikmeter Luft<br />
maximal aufnehmen kann.<br />
F: Wird die Sättigungsdampfdichte überschritten, kondensiert das Wasser wieder aus<br />
(Wolken, Nebel, Tau).<br />
A: Wovon hängt die Sättigungsdampfdichte ab (Fundamentum S. 103)?<br />
A: Wie viel Wasser könnte unser Schulzimmer bei 20 °C maximal aufnehmen?<br />
m = 6‘651 g (6.7 Liter)<br />
D: Die relative Luftfeuchtigkeit r gibt an, zu wie viel Prozent die Luft mit Wasser<br />
gesättigt ist.<br />
S:<br />
A: Berechnen Sie die relative Luftfeuchtigkeit in unserem Schulzimmer ( = 20 °C).<br />
r = 60 %<br />
A: Was passiert mit der absoluten und was mit der relativen Luftfeuchtigkeit, wenn die Luft<br />
im Schulzimmer aufgeheizt bzw. abgekühlt wird?<br />
F: Ist in der Luft die Sättigungsdampfdichte erreicht, herrscht 100 % rel. Luftfeuchtigkeit.<br />
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