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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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