Словарь Брокгауза и Ефрона
I(атмосферный В. — см. Атмосфера) — невидимая, газообразная оболочка земли; присутствием своим обусловливает животную и растительную жизнь, изменения погоды, распространение звука, выветривание горных пород и т. д. Хотя земля представляет не единственное небесное тело, окруженное атмосферой (таковые несомненно имеются у Солнца, Юпитера, Марса, Сатурна), но и поныне нельзя утверждать, что В. распространен безгранично в междупланетном пространстве, потому что присутствие атмосферы на луне нельзя считать доказанным [Однако, в долинах Лунных гор по некоторым фактам, наблюденным Гершелем и др. астрономами (см. Менделеев, "Основы химии", 5 изд., стр. 166), должно признать существование атмосферы, масса которой на нашем спутнике должна быть весьма малою, судя по малой массе самой луны, а объем должен быть также мал по причине низкой там температуры, а потому на вершинах Лунных гор, если есть В., то столь редкий, что его присутствие нельзя надеяться открыть измерениями преломления света. — Δ.]. Можно утверждать, что высота земной атмосферы больше 30-40 километров. Если бы В. обладал равномерной плотностью, равной той, которую он имеет при 0° Ц. и при высоте барометра в 760 миллиметров, то высота атмосферы составляла бы только 9 километров; но так как В. обладает упругостью и сжимается пропорционально давлению, под которым находится, то по мере поднятия над уровнем моря В. становится реже. Если принять во внимание это обстоятельство, то высота атмосферы до предела ощутимой ее весомости или плотности по приближенному вычислению оказывается в 28-30 км; но эта величина несомненно ниже истинной. Установлено, что высота, до которой поднялся пепел при извержении вулкана Кракатоа (1883 г.), была не мене 30 км, а следов., на такой высоте В. должен еще обладать заметной плотностью. Затем, фотографируя одновременно с двух достаточно удаленных пунктов те светящиеся облака, которые можно наблюдать в наших широтах над северным горизонтом по ночам от конца мая и до конца июня и которые состоят, по всей вероятности, из ледяных кристалликов (Кольрауш), удалось найти, что высота их около 80 километров. Астроном Секки из наблюдений над светящимися метеорами вычислил, что воздух имеет еще ощутительную плотность даже на высоте 200 км, что подтверждается наблюдениями над высотой северных сияний, которая в некоторых случаях равнялась 200-500 км, а так как северные сияния (см. это сл.) представляют явления электрических разрядов, а последние невозможны в пустоте, то след. и на только что указанных высотах В. имеет еще плотность, вероятно близкую той, которая достигается нашими ртутными насосами, т. е. около1/1000000плотности В. у поверхности земли. Как крайнюю величину для высоты атмосферы остается вместе с Лапласом допустить ту границу, где сила земного притяжения уравновешивается центробежной силой, а это составляет над экватором 42500 км. Начиная отсюда и приближаясь к земле атмосфера все уплотняется и нагревается. [А о том, что выше и как на пределе разрежения газы переходят в световой эфир, наполняющий междупланетное пространство (см. Вещество), ныне судить нет сколько-либо прочных оснований. По моему личному мнению, переход этот не имеет никаких следов резкости, так как в сильно разреженных газах, по моим исследованиям, уже замечаются в отношении к сжимаемости те признаки, свойственные твердым телам, которые существуют и в световом эфире, плотность которого не равна нулю, а выше нуля. — Д. Менделеев.]
Хотя еще до Аристотеля предполагалось, что В. обладает весом, но это доказано было только Галилеем, который нашел, что вес медного шара возрастает, если его наполнить сгущенным В. Вес одного литра чистого воздуха, т. е. освобожденного от водяных паров, углекислоты, аммиачных и других соединений (см. ниже), при +0 Ц. и 760 миллим. ртутного давления в Париже (48°50' сев. широты и 60 метр. над уровнем моря [Вес литра воздуха на различных широтах и высотах различен потому, что напряжение силы тяжести при этом изменяется, а вместе с тем изменяется и давление ртутного столба в 760 мм. Если напряжение силы тяжести увеличивается, то давление, производимое столбом ртути данной высоты, возрастает. Следовательно, под давлением, равным 760 мм, В. будет сжат больше там, где напряжение тяжести будет больше, почему 1 литр его будет весить больше у полюсов, чем на экваторе. Общепринято относить барометрические давления к широте в 45° и к уровню моря (подробнее ст. статьи: Взвешивание и Гипсометрия).], по Реньо, равняется — 1,29318 граммам [Если допустить, что отношение между кислородом и азотом воздуха на разных высотах подвергается изменению, как о том говорится далее, то и вес объема воздуха должен измениться, потому что О тяжелее N.], а по новейшим определениям Ледюка — 1,29329.Давление, производимое атмосферою на поверхность, лежащую при уровне моря, можно принять близким к давлению на ту же поверхность столба ртути в 760 миллиметров, а так как 1 куб. сантим. ртути весит 13,59 граммов, то очевидно, что давление атмосферы на 1 квадратный сант. земной поверхности (у уровня моря) составляет почти 1033 гр. (13,56 х 76) [Давление в 1033 гр. на квадратный сантиметр и есть та величина, которая подразумевается, когда идет речь об измерении давления в атмосферах; так, напр., сказать, что давление водяного пара при 180° Ц. равняется 10 атм. значит, что на квадратный смт. его давление равняется 10х1033 гр., или 101/3килограммам.]. Если бы всю земную атмосферу заключить в шар и поместить его на весы, то на противоположную чашку надо было бы поставить 581000 кубических километров меди (Дюма и Буссенго). Чтобы дать приблизительное представление о этой величине, заметим, что ежегодная добыча меди в мире не превосходит теперь 300 млн. килограм., и, след., 5 ½ триллионов могут быть добыты только в 18000 с лишком л. Впрочем, как ни велики для нас эти количества — все же вес земной атмосферы сравнительно с сушею ничтожен. Если сравнивать с весом земной коры, считая последнюю только в 15 килм. толщиною, то и тогда все количество азота (составляющего около ¾) атмосферы не превышает 0,02% (Ф. В. Кларк), так что он является одним из редких элементов [При таком расчете количество водорода, входящего в состав всех вод на земном шаре, не превышает 0,94%, количество углерода, составной части, столь важной для организованного мира, — 0,21%, а фосфора — 0,09% (Ф. В. Кларк). Главные массы составляют кислород и кремний.]. Выше упомянуто, что плотность, а следовательно, и давление В. уменьшается по мере того, как мы поднимаемся от уровня моря и потому на горах высота ртутного столба должна быть меньше, чем у их подножия. Факт этот, впервые наблюденный в 1648 г. Берегарди — который нашел в Пизе, что высота барометра на верху башни меньше, чем у подножия, — был окончательно установлен в 1648 г. Перрье, который по предложению своего зятя Паскаля поднялся для этого на вершину Пюи-де-Дом [Следующая таблица, данная Менделеевым (на основании среднего из наблюдений Глешера и др.), показывает общую последовательность в изменении давления, температуры, веса и влажности воздушных слоев на различных высотах в ясную погоду, приняв исходную температуру на земле = 15° Ц., влажность — 60%, давление = 760 мм.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Давление | Температура,° | Высота, | Вес 100 куб. | Влажность || | Ц. | метр. | метров, кило | % ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 760 | +15 | 0 | 1222 | 60 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 700 | 11,0° | 690 | 1141 | 64 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 650 | 7,6 | 1300 | 1073 | 64 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 600 | 4,3 | 1960 | 1003 | 63 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 550 | 1,0 | 2660 | 931 | 62 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 500 | -2,4 | 3420 | 857 | 58 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 450 | -5,8 | 4250 | 781 | 52 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 400 | -9,1 | 5170 | 703 | 44 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 350 | -12,5 | 6190 | 624 | 36 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 300 | -15,9 | 7360 | 542 | 27 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 250 | -19,2 | 8720 | 457 | 18 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------С переменою исходных (на уровне моря) величин и с облачностью — наступают соответственные изменения и разные временные и местные возмущения, сильно влияющие на погоду. Расчеты, сюда относящиеся, см. в статье: Гипсометрическое определение высот]. Вскоре после того, по-видимому, в 1658 г., Декарт и Бойль подметили, что высота ртути в барометре постоянно меняется, даже на одном и том же месте, а при дальнейших исследованиях выяснилось, что величина атмосферного давления для каждой местности обусловлена положением ее на земном шаре, правильно меняясь с временами года и часами дня. А именно, по А. Букану, земной шар опоясывают две широких области высокого давления, одна лежащая в северном, а другая в южном полушарии; последняя почти параллельна экватору, между тем как первая имеет сравнительно очень неправильное очертание, что объясняется неправильным распределением в этом полушарии суши и моря. Между ними заключается область пониженного давления тропических стран с минимумом посередине, по направлению к которому дуют пассатные ветры. Пониженные давления имеются и у обоих полюсов, причем в северном полушарии два минимума - один в северной части Атлантического океана, другой в Тихом. По временам года атмосферное давление также распределяется своеобразно. В январе наивысшее давление находится над материками северного полушария, а наинизшее над северными частями Атлантического и Тихого океанов. Максимум — в Восточной Сибири — достигает (по иссл. А. А. Тилло) 777 мм, а минимум, в Северном Атлантическом океане и у берегов Исландии, около 745 мм. Площадь высокого давления в это время проходит по направлению с востока на запад, через Центральную и Южную Европу, через северную часть Атлантического океана между 25° и 45° северной широты, через Северную Америку (исключая северной и северо-западной частей ее) и затем через Тихий океан. В июле среднее давление в Сев. Индии и Белуджистане около 748 мм; низшее давление в северном полушарии распределено над материками, высшее же над океанами; в то же время давление повышено над Южной Африкой и Австралией. Вообще говоря, над океаном атмосферное давление гораздо постояннее, чем над материками, и к западу от каждого материка почти круглый год над морем господствует область повышенного давления сравнительно с давлением над материком. Этим распределением атмосферного давления определяются господствующие в данной местности ветры, так как они представляют собою не что иное, как движение воздуха из области высокого давления в область низкого давления по закону Бейс-Балло с отклонением вправо в северном и влево в южном полушарии (см. Ветер, Давление воздуха).Наиболее важным фактором, определяющим давления, является распределение температуры В. и его влажности; последняя в свою очередь в значительной степени зависит от температуры. Во всех точках земного шара, где наблюдается смена дня и ночи, замечаются и суточные колебания в атмосферном давлении. Вообще говоря, в продолжение суток наблюдаются два барометрических максимума — около 10 час. утра и 10 час. вечера [Напр.: 9 ч 50 м утра и 10 ч 22 м вечера в Батавии] и два минимума — около 4 час. утра и 4 час. пополудни [В 8 ч. 40 м утра и 3 ч. 40 м пополудни в Батавии.]; точное время различно для различных местностей. В тропических странах суточные колебания барометра повторяются изо дня в день с такою правильностью, что, по замечанию Гумбольдта, можно определять время приблизительно по высоте барометра; притом амплитуда колебания сравнительно очень значительна (для Батавии, напр., она равняется 2,7 мм, а внутри материков она достигает до 4 мм). В умеренных и холодных поясах суточный ход барометра вообще очень неправилен, так что определить суточный период можно только как среднее из наблюдений, произведенных в более или менее продолжительное время, напр., в течение месяца. Что касается причин, вызывающих суточные колебания барометрического давления, то, по всей вероятности, предполуденный максимум обусловливается давлением вышележащих слоев атмосферы на расширяющиеся от нагревания нижние; это видно из того, что он совпадает приблизительно с временем наиболее быстрого возрастания температуры (исследования Августина и Бланфорда); вечерний же максимум совпадает с ясно выраженным минимумом облачности между закатом солнца и полуночью. Дневной минимум обусловливается восходящим током в теплые часы дня. Объяснение же ночных минимумов несколько сложнее (см. Мон, "Метеорология"). Таким образом, воздушный океан, постоянно двигаясь, образует свои волны, видимые в показаниях барометра. Но в данном месте земной поверхности действие В. определяется не столько его массою и плотностью, сколько температурою и количеством влаги. Предметы эти рассматриваются в метеорологических статьях (Ветер, Погода, Климат, Давление В. и др.), и здесь даются лишь первичные общие сведения, касающиеся распределения тепла и влаги. Если бы В. остыл до низких температур последних (верхних) граней атмосферы, то он лишился бы своей энергии, перестал бы действовать в том виде, в каком ныне он принимает участие в процессах, на земной поверхности совершающихся, и, лишившись влаги, оледенил бы всю земную поверхность, как то видим около полюсов. При низких температурах холода и некотором давлении (см. Газы сжиженные) даже самые составные части воздуха (азот и кислород) переходят в жидкий вид, а потому температура, свойственная В., составляет важнейший фактор его влияния, что особенно ясно на растениях (см. География растений), а через них и на животных и поэтому на всей жизни людей.Воздух получает тепло четырьмя способами: 1) прямым действием солнечных лучей [Необходимо заметить, что солнечная энергия, получаемая землею, является не в виде тепла, а состоит (согласно теории Клерка Максвелля, приобретающей все Солее и более вероятности благодаря опытам над радиацией электричества — Герца, Лоджа и др.) в электромагнитном возмущении светового эфира и превращается в теплоту, уже достигнуве земной атмосферы. См. Электромагнетизм.], 2) отражением этих лучей от земной поверхности, 3) прямым соприкосновением с земною поверхностью и 4) через посредство водяных паров. Хотя В. и не вполне теплопрозрачен, но несомненно, что прямое действие солнечных лучей играет наименьшую роль в определении его температуры. О зависимости теплопрозрачности от плотности В. ничего пока не известно, и потому нельзя сказать, поглощают ли нижние слои его больше тепла, чем верхние. Большая часть запаса тепла, имеющегося в В., получается 2-м и 3-м способами. Но количество тепла, передаваемого таким образом воздуху, зависит от поверхности почвы, подверженной действию солнечных лучей, и от способности ее в большей или меньшей степени удерживать тепло, почему даже местности, находящиеся на одной и той же широте и не особенно далеко удаленные друг от друга, могут обладать различной средней температурой. Не менее важным фактором, влияющим на температуру атмосферы, является водяной пар. Всякому известно, как самые незначительные облака или туман достаточны, чтобы преградить доступ к земле большей части солнечной теплоты. Происходит это от поглощения и отчасти от отражения теплоты водяными пузырьками — вследствие чего тепло распределяется в воздухе, окружающем облако. Но водяной пар действует еще другим образом. Превращение воды в пар сопровождается очень значительным поглощением тепла (скрытое тепло испарения), которое освобождается при осаждении пара в виде дождя. По вычислению Тэта, если бы одновременно мог сгуститься пар, заключающийся в нижнем слое воздуха в 1 милю толщиною (что дало бы около 1 дюйма осадка), то воздух нагрелся бы на 33° Ц. Водяной пар действует задерживающим образом на солнечные лучи даже в состоянии вполне газообразном, а так как количество паров уменьшается по мере поднятия вверх, то, следовательно, поглощение солнечных лучей возрастает по мере того, как они приближаются к земной поверхности. Температура воздуха каждой данной местности находится, кроме того, в зависимости от очень многих и разнообразных других причин. Между причинами, которые обыкновенно повышают ее, можно указать: на близость западного морского берега в умеренном поясе; на разорванную конфигурацию материка с полуостровами и глубоко вдающимися морскими заливами; на горные цепи, если они защищают от холодных ветров; на отсутствие лесов при сухой песчаной почве; на более или менее постоянную ясность неба во время летних месяцев; на сравнительную пасмурность (облачность) зимних и, наконец, на близость морского течения, приносящего воду высшей температуры, чем вода окружающего моря (напр., берега Англии и Норвегии, согреваемые Гольфстрёмом). С другой стороны, следующие причины обыкновенно понижают температуру: высота над морским уровнем, близость восточных морских берегов в высоких и средних широтах, сплошное очертание берегов без заливов и бухт, протяжение материка в полярные страны с вечным льдом при отсутствии моря, открытого зимою; горные цепи, положение которых препятствует доступу теплых ветров; обилие лесов, мешающих своею листвою нагреванию почвы и способствующих испарению большого количества воды; и, наконец, на малую облачность зимой, способствующую излучению тепла и на большую облачность летом, мешающую нагреванию земли от солнца.В., представляя прототип газов, обладает по своей физической природе их общими свойствами, излагаемыми в статье Газы, а потому, заметив, что В., как смесь азота и кислорода, имеет физические свойства, определяемые по свойствам составных своих начал, мы укажем в этой статье только на немногие физические свойства В., применимые в расчетах, до него относящихся.Коэффициент расширения В. при нагревании на 1°Ц. — 0,003684, т. е. 1 литр воздуха при 0° (и при 760 мм давления) при 100 °Ц. (и при 760 мм давления) занимает 1,3684 литра (Менделеев и Каяндер). Коэффициент изменения упругости В. при нагревании на 1° Ц. (и при постоянном объеме) = 0,00367, а следовательно, если принять упругость В. при 0° за единицу, то при 100 °Ц. она = 1,367 (Реньо и Магнус). Теплоемкость В. при постоянном давлении = 0,2376, а при постоянном объеме = 0,1685 (Реньо, подробности см. Газ). Показатель преломления сухого В. (при 0° Ц. и 760 мм давления, по Кеттлеру) для фрауенгоферовых линий A, D, F и H равняется: nA= 1,00029286, nD = 1,00029470, nF = 1,00029685 и nH = 1,00030026.Химическая природа В. выяснена сравнительно очень недавно. Уже с древних времен было известно, что многие металлы, подверженные на В. действию огня, теряют свойственный им блеск и в конце концов при достаточно продолжительном нагревании превращаются в землистые порошки, или "извести"; что эти последние тяжелее металлов, из которых они получены, знал уже Гебер (алхимик VIII столетия). Верные объяснения этого являения можно, по-видимому, найти у алхимиков же, начиная с XVI столетия. Так, Кардан (1506-1576), упоминая об увеличении веса свинца при прокаливании, приписывает его газу (flatus — дуновение), который питает пламя. Цезальпин (1602) тоже указывает, что налет (жир, как он называет массикот и глёт), образующийся на свинце, подверженном действию нагретого В., содержит воздушное вещество, которое увеличивает вес металла. Жан Рей, кажется, первый вполне определенно высказал, что увеличение веса происходит на счет В. — "Я ручаюсь, — говорит он, — и уверенно поддерживаю мое мнение, что этот излишек веса берется из воздуха, который сгущается в сосуде". Гук (1665) предполагал, что В. содержит сущность аналогичную, если не тождественную, с сущностью, содержащейся в селитре, и он же предполагал, что только часть В. поддерживает горение и дыхание [Впрочем, еще Леонардо да Винчи (1452-1519) знал, что огонь "уничтожает" В. и что животные не могут жить в В., который не в состоянии поддерживать огня.]. Еще определеннее представления Джона Майова, который на основании своих наблюдений (1674) пришел к заключению, что не весь В., а только часть его поддерживает дыхание, что она же поддерживает горение и, принимая активное участие в образовании кислот, содержится в кислоте селитры, почему он и назвал ее Spiritus nitro-aëreus. Но и воззрения Майова не обратили на себя внимание современников, которые предпочли примкнуть к теории флогистона (см. Горение и Флогистон), и только спустя целое столетие они были правильно оценены. В 1774 году Пристлей нашел, что при нагревании окиси ртути выделяется газ: горение в нем происходит с большей легкостью, чем в обыкновенном В.; кровь поглощает вновь полученный газ, превращаясь из темной в светло-красную. Пристлей отсюда заключил, что В. содержанию этого газа обязан свойством поддерживать дыхание и горение; и он счел его за В., лишенный флогистона. Значение этого открытия, его действительное отношение к составу В. и настоящую природу явлений кальцинации (образования "известей") впервые оценил и верно понял основатель современных химических воззрений — Лавуазье. Повторяя опыты Пристлея и нагревая ртуть с определенным объемом Б., Лавуазье подметил, что исчезает около1/6[Впоследствии Лавуазье принимал, что должна бы исчезнуть1/4. Настоящее число = почти1/5.] части первоначально взятого объема В., а взвесив образовавшуюся при этом окись ртути, он доказал, что эта часть соединялась со ртутью. Оставшиеся5/6частей оказались обладающими удушающими свойствами. Тогда он приступил к обратному опыту, а именно: смешал газ из окиси ртути с "удушающим" газом и получил смесь, которая ничем не отличалась от первоначально взятого В. "Из описанных опытов очевидно, — говорит Лавуазье, — 1) что5/6В., которым мы дышим, представляют удушающее вещество (sont.... dans l'étât de mofette), т. е. неспособны поддерживать дыхание животных, воспламенение и горение тел, 2) что только избыток, т. е.1/6объема атмосферного В., пригоден для дыхания, 3) что в процессе образования ртутной извести ртуть поглощает здоровую часть В., оставляя удушающую, 4) что соединяя уединенные таким образом части В., т. е. часть, пригодную для дыхания, и часть удушающую, мы обратно синтезируем (on refait) В., подобный атмосферному" [Лавуазье на основании опытов, произведенных вместе с Лапласом над парами воды, эфира и спирта, пришел к заключению, что нагреванием можно превратить все летучие тела ("вследствие соединения их с теплородом") в воздухообразные. На основании этого он говорит: "понятно, что атмосфера земли должна представлять результат и смесь во-1), всех веществ, способных испаряться или, скорее, пребывать в воздухообразном виде при тех условиях температуры и давления, при которых мы живем, и во-2), изо всех веществ жидких или твердых, способных растворяться в указанной смеси воздухообразных жидкостей".]. Представление о химической сложности В., который до тех пор считался элементом, было тут впервые ясно высказано; доказано было и то, что процесс окисления ртути состоит в простом соединении ее с "здоровой частью В.". Вскоре это доказательство было распространено Лавуазье и на случаи образования других окисей, и им же было установлено, что явления горения и дыхания не только тождественные с химической стороны [Лавуазье и Сеген в отношении дыхания и питания животных пришли к такому заключению, ныне по существу общепринятому: "Дыхание есть не что иное, как замедленное горение углеродистых и водородистых начал животных, вполне подобное тому горению, которое совершается в зажженной лампе или свече, и в этом отношении дышащие животные представляют настоящие горючие тела, которые зажжены и сгорают. При дыхании, как и при горении, кислород почерпается из атмосферы, но так как при дыхании само тело животных, их кровь — доставляет горючий материал, то, если бы животные не восстановляли посредством пищи потери, происходящей при дыхании, они скоро гибли бы подобно тому, как тухнет лампа, когда в ней не хватает масла".], но что они представляют не что иное, как процессы соединения с кислородом (газом, поглощаемым ртутью и затем выделяемым), или окисления (см. Горение и Дыхание). Представлений этих всюду держатся и поныне. Лавуазье же предложил называть ту часть В., которая поддерживает горение кислородом (oxygène), а часть "удушающую" азотом (azote с греч. значит не поддерживающий жизни). Так как "благотворность" В., как можно думать на основании вышеизложенного, обусловливается содержанием в нем кислорода, то количественное определение его в В. получило название эвдиометрии (от греч. слов — хороший и измерять). Скоро, однако, оказалось излишним измерять качество В. содержанием кислорода, так как уже в 1781 г. Кавендиш нашел, что состав В. почти постоянен, или, как он выражался, В. всегда одинаково "дефлогистизирован"; из его данных количество кислорода в 100 объемах В. вычисляется в 20,83%. Почти к тождественному результату пришли Гей-Люссак и Гумбольдт, по определениям которых в 100 объемах В. заключаются 21% кислорода и 79% азота. Эти наблюдения послужили английским химикам Томсону и Прауту основанием, чтобы считать В. за химическое соединение, образованное из четырех объемов азота и одного объема кислорода, которое они рассматривали как низшую степень окисления азота. Такое допущение ее не имеет в настоящее время никакой точки опоры. Начать с того, что объемные отношения между количествами азота и кислорода в В. совсем не такие простые, какими их приняли Томсон и Праут, а следовательно, это соединение не удовлетворяет основному для определенных химических соединений закону Гей-Люссака, требующему, чтобы газообразные вещества, входящие в химическое соединение, занимали при одинаковых физических условиях равные или кратные между собою объемы. Затем, во время смешения азота с кислородом не замечается никаких явлений, которые указывали бы на химическое между ними взаимодействие: нет ни повышения, ни понижения температуры; плотность, показатель преломления и другие свойства В. как смеси с точностью вычисляются из данных, взятых для смешения газов, чего не бывает в случае химического соединения. Сверх того, В. может быть разделен, и это очень важно, на составные части прямо механическими способами, а именно диффузией и взбалтыванием с различными растворителями [А именно, Греэм нашел, что скорости проникновения азота и кислорода через каучуковую пластинку относятся как 1:2,55, а потому достаточно один раз пропустить В. через такую пластинку в пустоту, чтобы количество кислорода возросло в нем до 41,6% (по объему, азота 58,4%) и чтобы тлеющая лучинка начала в нем вспыхивать. Еще более резкого разделения можно добиться, если при температуре кипения кадмия заставлять В. диффундировать в эвакуированный серебряный сосуд, так как при этих условиях, по Троосту, скорость диффузии кислорода в 12 раза более таковой же для азота. О явлениях растворимости В. в жидкостях и о законах, этими явлениями управляющих, си. Газы и Диффузия газов.]. Наконец, точные эвдиометрические анализы последних 40 лет показали, что отношение между количествами кислорода и азота В. не вполне постоянно. Впервые это выяснил Бунзен, нашедший (в Гейдельберге, в январе и феврале 1846 г.), что содержание кислорода колеблется между 20,84% и 20,97% (по объему взятого В.; ошибка отдельных опытов не превосходит 0,03%). Затем Реньо (отчасти с Рейзетом) нашел (в декабре 1847 г. в Париже) колебания от 20,96% до 21,0%, а в январе 1848 г. от 20,90% до 20,97% [Приводим результаты, полученные Реньо при анализах В., взятого на разных точках земного шара.]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 7 образчиков | из Лиона и Монпелье | дали от 20,92% до || | | 20,96% кислорода ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 30 образчиков | из Берлина | дали от 20,91 до || | | 21,0 кислорода ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 образчик | из Мадрида | дали от 20,92 до || | | 20,98 кислорода ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 23 образчика | из Женевы, Mont Saler, Mont Buet | дали от 20,91 до || | | 20,99 кислорода ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 15 образчиков | из гавани Тулона, с Средиземного | дали от 20,91 до || | моря и гавани Алжира | 20,98 кислорода ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5 образчиков | из при поездке в Веракрус | дали от 20,92 до || | | 20,96 кислорода ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 образчик | из Гвалаламбы (Эквадор Южн. | дали от 20,95 до || | Америки) | 20,99 кислорода ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 17 образчиков | собранных в 1848 и 1840 гг. капитаном | дали от 20,05 до || | Джемсом Россом в полярных морях | 20,94 кислорода |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Большие отступления получены Лидсом (в Нью-Йорке), а именно от 20,83% до 21,03%. Жоли (в Мюнхене) прямым взвешиванием сухого и лишенного углекислоты В. показал, что вес 1 литра В. изменяется, по-видимому, в зависимости от направления ветра, причем разница может доходить до 0,84 миллигр., что отвечает колебанию почти в 0,5% в содержании кислорода в В. [Плотность кислорода, по Реньо, — 1,10563 (плотность В. = 1), а исправленная — 1,10560 (Крафтс); по Жоли — 1,10509 и по Ледюку — 1,10536. — Плотность азота, по Реньо, — 0,97137 (с поправкой — 0,07138 — Крафтс), по Жоли — 0,97249 и по Ледюку — 0,97203. Вес 1 литра кислорода найден: Реньо — 1,42980 гр. (с поправкой — 1,43011 гр. Крафтс), Жоли — 1,42939 гр. и Ледюком — 1,42916. Вес такого же объема азота, по Реньо, = 1,25616 гр. (с поправкой — 1,25647 гр., Крафтс), по Жоли = 1,25787 гр. и по Ледюку — 1,25711 гр. Зная, следовательно, вес определенного объема В., нетрудно вычислить его состав. Прямые опыты определения содержания кислорода в В. весовым путем дали следующие результаты: Дюк и Буссенго нашли в Париже (в 100 ч. В. по весу) — 23,01% кислорода (в среднем — крайние цифры 22,92% и 23,09%). Брава и Мартэд — на Фаульгорне = 22,92%, Мариньяк в Женеве от 22,87% до 23,01%, Стас в Брюсселе — 23,61% до 23,08 и в другом ряде опытов от 23,14%. Эти результаты довольно хорошо согласуются с результатами, приведенными в тексте, если их перечислить на объемы. Таких же больших разностей в содержании кислорода при разных состояниях погоды, как у Жоли, в дальнейших исследованиях воздуха, однако, не оказалось, так что часть различий в составе В., замеченных Жоли, должно приписать недостаточной точности его способов исследования.]. Из данных Реньо, по-видимому, следует, что В., собранный в тропических странах и над поверхностью моря, содержит относительно меньше кислорода, но вопрос требует дальнейших опытных подтверждений. Очень мало известно об относительных содержаниях кислорода и азота в верхних слоях атмосферы; по теории Дальтона, относящейся к парциальному (частному) давлению (см. это сл.) смеси газов, следовало бы, чтобы с поднятием над уровнем моря содержание кислорода убывало. Прибавим, что жидкий кислород, как показал Ольшевский, обладает синим цветом, чем, быть может, отчасти объясняется синий цвет неба. Спектр поглощения кислорода характеризуется несколькими темными линиями, из которых наиболее резки совпадающие с фрауенгоферовыми линиями А и В (Егоров, Жансен, Ливеинг и Дьюар); при больших давлениях (до 85 атм.) наблюдаются еще несколько полос с длиною волн в 630, 578, 535 и 479 (десятимиллионных миллиметра, Ливеинг и Дьюар), которые характерны для жидкого кислорода (Ольшевский). Жидкий азот обладает, кажется, желтоватым оттенком (Вроблевский), но спектр поглощения его неизвестен.Кроме кислорода и азота, в состав атмосферы входят углекислота и водяной пар; в сравнительно малых количествах, но почти всегда, находили в В. еще след. вещества: озон, перекись водорода, азотную кислоту, аммиачные соединения, углеводороды, водород, йод, спирт обыкновенный, и как механические примеси: некоторые неорганические соли, пыль и микроорганизмы. К описанию этих составных частей В. мы и переходим теперь.Выше была указана изменчивость содержания и роль водяного пара в природе и в процессе нагревания В. Прибавим еще, что Тиндаль и Соре показали, что чем влажнее воздух, тем менее лучеиспускание, т. е. тем менее потеря тепла землей. Количество водяного пара, содержащегося в данном объеме В., как указал уже Дальтон, зависит только от степени влажности и от температуры В.; наибольшее содержание определяется прямо из данных для наибольшей упругости паров (см. Вода). Зная плотность водяного пара (см.), вес куб. метра В. при 0° и 760 мм (= 1293 грам.), найдем, что если при t° упругость пара = h мм, то вес водяных паров, насыщающих кубич. метр В., будет = 0,8 x (h/760) x [273/(273 + t)] килограммам. Так находится, что вес паров, насыщающих кубический метр В., равняется (приблизительно, в круглых цифрах): 0,5 граммам при -30° Ц.; 2 граммам при -10° Ц.; 5 граммам при 0° Ц.; 13 граммам при +15° Ц.; 30 граммам при +30° Ц. Если к В., таким образом насыщенному водяным паром, прибавить сухого В., то водяной пар распространится равномерно во всей массе В., который станет относительно суше; если же В., насыщенный водяными парами, охладить, то он уже не будет в состоянии содержать прежнее количество водяного пара, часть которого и выделится, смотря по условиям, в твердом или жидком виде. От этого и образуется, напр. при ночном охлаждении, роса, а при охлаждении воздуха вследствие поднятия его туман и дождевые или снеговые облака. Так как водяной пар увеличивает объем В., то при равных объемах сырой В. содержит меньше азота и кислорода, чем сухой; притом сырой В. легче сухого, потому что плотность водяных паров менее, чем воздуха (см. Вода). Количество водяного пара, содержащегося в В., подвержено большим колебаниям (см. далее); в наших широтах оно колеблется приблизительно от1/6% до 21/2% по весу воздуха; при сыром климате (напр., в тропиках, на островах) В. может иногда быть почти насыщенным парами, между тем как в странах с континентальным климатом (центральная и юго-восточная Россия, Центральная Азия) В. иногда достигает очень высокой степени сухости.Большие колебания в количестве водяного пара в В. по его важности как для органической жизни, так и для накопления и распределения тепла на земном шаре повели к тому, что определение количества влаги в В. стало предметом постоянных наблюдений посредством инструментов, называемых гигрометрами и психрометрами (см. эти сл.). Изменение количества водяного пара в В. обыкновенно выражают как влажность абсолютную и относительную. Первая показывает количество водяных паров в данном объеме В. (при метрических мерах обыкновенно в граммах на кубический метр); вторая — отношение к тому количеству, которое насыщает В. при данной температуре, последнее принимается равным 100. Напр., если при данной температуре насыщение наступает при 5 граммах водяного пара на кубич. метр В., а найдено всего 3 гр., то относительная влажность = 60%. Если упругость насыщенного пара = h мм, а парциальное (частное) давление паров, действительно содержащихся в воздухе, или наблюденная упругость пара, = h1, то относительная влажность = (h/h1) x 100. Абсолютную влажность обыкновенно выражают не в граммах на кубический метр, а давлением или упругостью водяных паров в миллиметрах ртутного столба. В метрических мерах те и другие числа очень близки между 0° и 20° Ц. [Выше даны числа и способ расчета весового содержания влажности по упругости пара.]. Большие изменения в количестве водяного пара в В. происходят от того, что этот газ не постоянный при давлениях и температурах нашей атмосферы. Вода постоянно испаряется с поверхности вод, почвы, растений, льда и снега, т. е. переходит из жидкого и твердого состояния в газообразный и водяной пар, сжимается и сгущается, т. е. переходит в жидкое или твердое состояние как в атмосфере (облака, туман), так и на поверхности твердых тел (роса, иней) и вод. При испарении, очевидно, обогащается водяным паром сначала воздух, ближайший к источнику испарения; но воздушные течения, горизонтальные и вертикальные, уносят его и далее. Даже и в совершенно спокойном воздухе водяной пар распространяется посредством диффузии, т. е. проникновения через другие газы воздуха, по известному закону Дальтона, гласящему, что газ распространяется через другие газы, как через пустое пространство. Очевидно, что если бы диффузия водяных паров совершалась очень быстро, то на некоторой высоте над поверхностью земли он постоянно находился бы в насыщенном состоянии и мы бы никогда не видели солнца и звезд. Так как этого нет и наблюдения на воздушных шарах показали, что начиная с высоты 3, 4 километров над земной поверхностью относительная влажность обыкновенно менее [см. таблицу, помещенную выше], чем близ земной поверхности, то отсюда нужно заключить, что диффузия идет очень медленно. Как абсолютная, так и относительная влажность имеет суточный и годовой периоды. Днем происходит большое испарение, обогащающее В. парами, но, однако, в нижнем слое абсолютная влажность далеко не всегда более среди дня, чем утром и вечером; среди материков она обыкновенно менее. Дело в том, что значительное количество паров уносится на высоту 2-5 километров над поверхностью земли; на отдельных горах поэтому абсолютная влажность значительно увеличивается в теплые часы во все ясные дни. Относительная влажность имеет более правильный суточный ход, обратный ходу температуры: наименьшая в самые теплые часы дня, а наибольшая рано утром, когда бывает самая низкая температура дня. В годовом периоде абсолютная влажность ближе следует за ходом температуры, чем в суточном, т. е. возрастает от зимы к лету. Относительная влажность в средних и высших широтах обыкновенно несколько менее летом, чем зимою, а в тропиках обыкновенно обратно; но есть и исключения из этих правил, напр., в области муссонов Восточной Азии она больше летом, чем зимой, на берегу Перу — обратно.О присутствии углекислоты в В. впервые заключил Макбрайд в 1764, заметив, что гашеная известь, оставшаяся на В., вскипает затем при действии кислот, выделяя углекислый газ, если не содержала его ранее лежания на воздухе. Количество углекислоты в В. оказывается несравненно более постоянным, чем мы это видим для водяного пара, и в среднем по объему составляет около 0,035%, т. е. в 10000 объемах сухого воздуха содержится около 3,5 объемов углекислоты, или по весу в 10000 ч. около 5,25 ч. (в городах и жилых помещениях количество ее больше, см. ниже); оно уменьшается днем и увеличивается ночью; а именно, Соссюр нашел днем 3,38 объем. углекислоты (в среднем; максимум 5,4 объем., минимум 3,15 объем.), а ночью — 4,3 объем, (тоже среднем; максимум 5,74 объем., минимум 21). Таким образом, ночью у поверхности земли В. несколько богаче углекислотой; максимум приходится к концу ночи, а минимум к концу дня. Данные Соссюра подтверждены и другими наблюдателями; так, Трюшо (в среднем из многочисленных наблюдений, произведенных в Клермон-Ферране) нашел содержание углекислоты днем в 0,0353%, а ночью в 0,0403%. Явление объясняется тем, что ночью растения, как и животные, выдыхают углекислоту, днем же растения поглощают углекислоту, выделяя кислород (см. Дыхание растений). Содержание углекислоты не изменяется заметно во время дождя; воздух, собранный над морем, содержит около 0,03% углекислоты: 0,0309% над Ирландским каналом, 0,03% над Атлантическим океаном (Торпе), 0,0292% над Балтийским морем (Шульце), и, по-видимому, количество ее не подвержено суточным колебаниям (Торпе). Что касается содержания углекислоты в верхних слоях атмосферы, то имеющиеся данные противоречивы. По Соссюру, количество углекислоты на высотах больше, чем в низинах, что он объяснил меньшим развитием на высотах растительности. Шлагинтвейн на основании своих наблюдений пришел к тому заключению, что количество ее достигает максимума при 3300 метрах над уровнем моря и затем, в более высоких слоях атмосферы, снова уменьшается. Франкланд получил в Шамуни (высота около 900 метр.) 0,06% углекислоты, в Гран-Мюле (высота 3350 метр.) 0,11% и на самой вершине Монблана (высота 4795 метр.) опять 0,06%; между тем Трюшо на вершине Пюи-де-Дом (1446 метр.) нашел только 0,0208%, при содержании в то же время в Клермон-Ферране (т. е. у подножия) в 0,0313%. От местных причин даже и в открытой местности это количество может значительно возрастать; так, Леви на Боготском Плато (Южн. Америка) нашел содержание углекислоты от марта до июля колеблющимся между 0,03 и 0,04%, а в продолжение августа и сентября оно возросло до 0,049%, что объяснялось, с одной стороны, вулканической деятельностью соседних мест, а с другой — большими пожарами, производившимися для расчистки земли. Несмотря на незначительный на первый взгляд % углекислоты, количество ее во всей атмосфере вычисляется около 3000000 миллионов килограммов, или, так как углекислота содержит3/11ч. углерода, — то около 800000 миллионов килограммов его находится в воздухе; для сравнения заметим, что современная мировая добыча каменного угля на всем земном шаре составляет около 500000 мил. килогр. в год. О происхождении и значении углекислого газа В. см. Дыхание растений и Кругооборот элементов в природе.Содержание озона в В. всегда незначительно и современные методы определения не достаточно еще выработаны, а потому данные различных наблюдателей значительно между собою расходятся. По одним — количество озона уменьшается с возвышением температуры В. и при ясном небе; зимою его больше, чем летом, и больше во время снега, чем во время дождя; ночью больше, чем днем; впрочем, во время гроз количество его, по-видимому, сильно возрастает. В городах и в болотистых местах его иногда трудно найти, между тем как в открытых местностях он всегда имеется (Шёнбейн); максимум содержания озона приходится в среднем климате на январь и февраль, минимум на июль или сентябрь (Нейман). Напротив, по другим наблюдениям, наибольшее количество озона замечено в мае и июне, наименьшее зимой (Гузо, Бериньи, Бёкель). По мнению Шёнбейна, озон обусловливает окислительные процессы, идущие при обыкновенной температуре, почему он и приписывает ему деятельное участие в явлениях тления растительных и животных остатков и образовании азотнокислых солей. Предполагается, что озон, очищая таким образом атмосферу от гниющих веществ и миазмов, способствует ее оздоровлению. Но подобный взгляд не имеет достаточно твердого основания, а постепенно накопляющиеся сведения об микроорганизмах приводят, по-видимому, к тому заключению, что некоторые процессы, относимые на счет озона В., обусловлены непосредственно жизнедеятельностью этих микроорганизмов; по Пастеру, "если бы исчезли микроорганизмы с лица земли, то ее поверхность загромоздилась бы мертвыми телами и трупами всякого рода, без них жизнь на земле стала бы невозможной, потому что дело смерти было бы еще не окончено". Сгущенный озон обладает голубым цветом (Готфейль и Шапюи) с заметным фиолетовым оттенком (Шёне) и сильной флюоресценцией прекрасного сине-стального цвета (Гартли); потому очень вероятно, что и он принимает участие в придании голубого цвета небу (см. Озон).Нахождение перекиси водорода в атмосфере установлено в 1863 г. Мейснером, но пока имеется сравнительно очень мало точных данных о количественном ее содержании; единственным способом служит определение ее количества в дождевой и снеговой воде. Оно меняется, по-видимому, с временами года и температурой воздуха. Так как до сих пор не существует еще надежных реакций, позволяющих отмечать с несомненностью перекись водорода в присутствии озона, то нельзя сказать об ней ничего более определенного. Профессор петровской академии Шёне произвел в окрестностях Москвы обширный ряд исследований, касающихся изменения в содержании перекиси водорода в В.Содержание азотной кислоты в воздухе ничтожно мало, так что она может быть открыта только в дождевой воде, в которой Буссенго, напр., нашел всего 0,83 ч. на 1000000 ч. А. Смис нашел как среднее из многочисленных определений: в Шотландии (внутри страны) 0,305 ч., в Англии (тоже внутри страны) 0,749 ч., в Лондоне — 0,840 ч., в Манчестере — 1,302 ч. и в Глазго — 2,486 ч. на 1000000 ч. дождевой воды. Как видно, наибольшее количество азотной кислоты приходится на долю воды, собранной в городах, из чего надо заключить, что значительная часть ее обязана своим происхождением окислению аммиачных соединений, находящихся в В. (Мюнц и Обэн не нашли азотной кислоты в дождевой воде, собранной на высоте 2877 метров). Кроме того, часть окисленных соединений азота образуется прямым соединением азота воздуха с кислородом и водою и только с водою под влиянием электрического разряда. Результатом соединения азота с водою является азотисто-аммиачная соль (NH4NO2= N2+ 2Н2О), а через соединение азота с кислородом и водою происходит азотная кислота (N2+ 5О + Н2О = 2HNO3); это объясняет причину появления азотной и азотистой кислот в воде после грозы и града (см. Вода). По Шенбейну, азотисто-аммиачная соль образуется на счет азота атмосферы даже во время испарения воды. Аммиачные соединения, находимые в В., являются, во-первых, результатом вышеуказанного прямого взаимодействия азота атмосферы и воды; кроме того, они образуются при разложении и гниении различных веществ животного происхождения; их малая летучесть (обыкновенно, надо думать, аммиак содержится в атмосфере в виде солей угольной, азотистой и азотной кислот) и сравнительно большая растворимость в воде обусловливает их быстрое исчезновение из атмосферы, которая потому содержит очень незначительные и в высшей степени изменчивые количества аммиака; а именно от 134,8 частей (рассчитывая на углекислый аммоний) на 1000000 ч. В. (Горсфорд в Бостоне, в июне) и до 0,1 ч. на то же количество В. (Бино близ Лиона, зимой). Фрезениус в среднем из определений содержания аммиака в воздухе Висбадена (40 дней в августе и сентябре) нашел, что днем в В. около 0,28 ч. (рассчитано на углекислый аммоний) на 1000000 частей В., ночью же количество это возрастало до 0,47 ч. По Биллю, в различные года содержание аммиака различно: так, в 1849 г. максимум содержания был 21,7 и минимум 17,6, а в 1850 г. максимум 27,3, минимум 16,5 — 1000000 ч. В. (определения делались в Париже). После дождя содержание аммиака в В. значительно падает, хотя и быстро после того достигает прежней величины (Браун). По наблюдениям Трюшо на Пюи-де-Доме можно было бы думать, что количество аммиака возрастает в верхних слоях атмосферы, достигая сравнительного максимума в облачные дни и минимума в ясные; но, с другой стороны, Мюнц и Обэн, основываясь на определении содержания аммиачных соединений в дождевой воде, приходят к тому заключению, что высшие слои атмосферы содержат гораздо менее аммиака, чем слои, лежащие близко к поверхности земли (см. Вода). В тех местах, где скопляются изменяющиеся животные вещества, особенно же в конюшнях и в отхожих местах, В. обыкновенно содержит гораздо более значительное количество аммиачных соединений. От них и зависит особый острый запах этих мест. Заметим, что, даже если считать содержание углекислого аммония в В. не превышающим 0,000001, то и тогда количество его во всей земной атмосфере больше 5 биллионов килограммов. Упомянем еще, что, по Шатэну, в В. всегда имеется йод, впрочем, в неизмеримо малых количествах, а Мюнц находит в нем обыкновенный спирт, тоже в ничтожно малых дозах. Что касается содержания в В. углеводородов и водорода, то хотя на основании способности газов к диффузии, т. е. к равномерному взаимному проникновению, они несомненно в нем должны находиться (один из углеводородов образуется в болотах при гниении растительных веществ - это метан или болотный газ, а водород выделяется при вулканических извержениях), но количество их не поддается точным определениям.Кроме углеводородов в В. замечается всегда содержание других органических соединений. Так, Москати наблюдал, что роса, собранная (на холодном предмете) над рисовыми полями в Тоскане, скоро загнивает и выделяет хлопья вещества, содержащего азот. Те же самые явления подмечены Риго де Лиль (1812 г.) для росы, собранной над болотами в Лангедоке. Фогель нашел, что роса, осаждающаяся на холодных поверхностях в обитаемых жилищах, скоро загнивает благодаря присутствию органических соединений, имеющих сходство с альбуминами. Левенгук (еще в 1722 г.) указал, что в дождевой воде, даже свежесобранной, заключаются инфузории, происхождение которых можно объяснить, единственно допустив, что они увлечены водяными каплями из В. Вопрос этот связывался прежде с вопросом о самозарождении и был разъяснен окончательно только благодаря Пастеру, установившему (ранее были известны отрывочные факты), что воздух, процеженный сквозь вату (которая задерживает механически взвешенные в нем тела) или же прокаленный (что понятно разрушает органические вещества), не способен вызывать брожения и родственных ему процессов в стерилизованных (обеспложенных кипячением и долгим нагреванием) предварительно жидкостях, как, напр., молоке, мясном бульоне, виноградном соке и т. д. Между тем эти процессы всегда наступают, даже и в обеспложенных жидкостях, если В. предварительно не очищен указанными способами. Что причина брожения (гниения) заключается именно в присутствии в В. развивающихся потом в жидкостях зародышей микроорганизмов, Пастер доказал следующим образом. Он пропускал В. сквозь слой коллодионной ваты (см. Коллодий), способной раствориться в смеси спирта и эфира, и по окончании опыта растворял ватный фильтр. Исследование раствора под микроскопом показало присутствие искомых тел (подробнее см. Микроорганизмы). Тиндаль нашел, что микроорганизмы, содержащиеся в В., быстро оседают в отсутствие воздушных течений. На этом наблюдении Гессе основал способ определения относительного содержания микроорганизмов в В. Метод состоит в протягивании В. сквозь стеклянные трубки, снабженные широкими раструбами (на одном конце) и покрытые внутри питательной желатиной, приготовленной по способу Коха; трубки затем держат в продолжение нескольких дней около 23° Ц., после чего осевшие микроорганизмы (различные монады, бациллы и микрококки) узнаются по развившимся в слое желатины колониям. Этим методом, слегка, впрочем, измененным, П. Франкланду удалось найти, что в 10 литрах В. Гайд-Парка (Лондон) находится 24 микроорганизма, а оседают на землю (в каждую минуту) около 900 организмов (на 1 кв. метр). В соборе св. Павла (Лондон) им было найдено (в 10 литрах В.) внизу 56 микроорганизмов, а в соборе в Норвиче: внизу 18, на высоте 55 метров — 9 и на высоте 94 метров только 7 (все в 10 литрах В.). В жилых зданиях им подмечены большие колебания в содержании микроорганизмов; можно сказать, что количество их в жилищах всегда больше, чем на открытом В., и меньше в том случае, когда В. в комнате находится в покое, увеличиваясь при сквозном ветре и в присутствии большого количества людей. Но для того, чтобы далее уяснилась роль микроорганизмов воздуха, должно указать на несомненность влияния их на брожение (см. Виноделие) сахаристых жидкостей и на гниение многих веществ (см. Гниение); но доныне не известно с достоверностью случаев переноса через В. заразных болезней, тогда как через воду (см.) перенос заразных болезней не может подлежать сомнению.Кроме описанных тел, в В. всегда содержится более или менее значительное количество неорганических веществ, которые неизвестны в парообразном состоянии (по крайней мере, при окружающих нас условиях температуры). Эти вещества носятся в В. в виде пыли. Последняя, когда она является в крупном виде, известна каждому; она может быть в В. в довольно значительной массе и переносится воздушными течениями на большие расстояния, как, напр., пыль, приносимая в Европу из Сахары, пыль, выброшенная извержением Кракатоа, которой потребовалось два года (1883-1884) для того, чтобы осесть на землю [Причина, почему взвешенная в В. пыль медленно падает, заключается, кроме воздушных течений, в существовании сопротивления (трения) и вязкости В. Стокс, принимая во внимание эту сторону предмета, вычислял, что водяная капля (с диаметром =1/40миллиметра), падая в атмосфере в 1000 раз более легкой (при 0° Ц. вода почти в 773 раза тяжелее В., находящегося под давлением 760 мм ртути), имела бы скорость не более 2 сант. в 1 секунду. При диаметре в 10 раз меньшем эта скорость должна уменьшиться в 100 раз, т. е. равняться 12 мм в одну минуту. Вообще падение водяных капель, пыли, дыма и т. п. мелких частичек совершается довольно медленно, и продолжительность падения на данной высоте находится в обратной зависимости от размера падающих частиц при постоянной плотности и форме их (см. Отмучивание и Сопротивление).]. Кроме такой пыли земного происхождения, часть взвешенных в В. твердых частичек, что впервые высказал Добрэ, несомненно имеет происхождение космическое. Это видно из содержания в пыли металлического железа, как в метеорных камнях. Норденшильд нашел его в пыли, покрывающей снег, Тиссанде — во всяком В., конечно, в очень малом относительном количестве. Но, кроме того, пыль присутствует и в В., на вид совершенно ее лишенном, чистом; если на такой В. выставить полотняную поверхность, смачиваемую кислотою, то в получающейся жидкости можно доказать присутствие натрия, кальция, калия, железа; полотно, смачиваемое щелочью, притягивает угольную кислоту, серную, фосфорную и хлористый водород. Те же соединения, понятно, в виде солей, можно найти в дождевой воде, даже если она собрана на совершенно открытом месте и после того как дождь шел уже довольно долго (Лавуазье). Ангус Смис находил в дождевой воде, собранной над морем, всегда хлористый натрий и сернокислые соли; последние относительно поваренной соли в большем количестве, чем то, которое имеется между этими веществами в морской воде. Количество сернокислых солей, по его наблюдениям, увеличивается над твердой землей, из чего надо, по всей вероятности, заключить, что они образуются на счет окисления в серную кислоту сероводорода и сернистого газа, выделяющихся при разложении и горении многих органических соединений, при вулканических извержениях и т. п. Кроме аналитических данных, мы имеем и другие доказательства присутствия в В. неорганических соединений. Спектр бесцветного газового пламени лабораторных горелок (см. Пламя и Спектральные исследования) всегда содержит характерные для натрия ярко-желтые полосы. Пересыщенный раствор (см. это сл.) глауберовой (серно-натровой) соли в присутствии обыкновенного В. легко кристаллизуется, между тем как он может сохраняться без изменения неопределенно долгое время, если приведен в соприкосновение с В., предварительно процеженным через слой ваты, или если сосуд, заключающий раствор, сообщается с наружным В. посредством отогнутой книзу трубки (кристаллики глауберовой соли, находящиеся в В., не в состоянии сами собою подняться вверх — свойство, которым обладают только газовые частицы). Так как пересыщенные растворы некоторых других солей, напр., уксусно-калиевой соли, такого явления не показывают (они могут сохраняться при постоянной температуре и отсутствии сотрясения неопределенное время), то ясно, что в В. имеются не все соли, а только некоторые. Главным источником, постоянно возобновляющим их запас в атмосфере, надо считать механическое увлечение их водяными парами, подымающимися с поверхности морей. Маргерит-Делашарлони показал опытным путем, что при перегонках соляных растворов количество увлеченных неорганических веществ может достигать довольно значительных величин. Чижевский измерял количество различных солей, уносимых водяным паром, и нашел его различным для различных солей. В природе, где испарение происходит при сравнительно низкой температуре, это количество должно быть несравненно меньше, но, с другой стороны, потеря возмещается площадью, на которой происходит испарение. Что касается роли пыли (организованной и минеральной) в атмосфере, то ныне должно признать (Гельмгольц), что присутствие ее необходимо для облегчения перехода водяного пара в жидкое состояние, а по Ланглею она играет не последнюю роль в поглощении и рассеянии солнечных световых и тепловых лучей (сведения, относящиеся до воздуха жилищ, до кругооборота кислорода В. и до отношения его к растениям и животным помещаются в статьях: Вентиляция, Дыхание, Горение и др.).А. И. Горбов. Δ.II (дополнение к статье)см. также Азот, Аргон, Кислород, Озон, Перекись водорода.Большая Советская энциклопедия
естественная смесь газов, главным образом Азота и Кислорода, составляющая земную атмосферу. Под действием В. и воды совершаются важнейшие геологические процессы на поверхности Земли, формируется погода и климат. В. является источником кислорода, необходимого для нормального существования подавляющего числа живых организмов (см. Дыхание, Аэробы). Сжиганием топлива на В. человечество издавна получает необходимое для жизни и производственной деятельности тепло (см. Горение). В. — один из важнейших источников химического сырья.
Сухой В. состоит из следующих газов (% по объёму): азота N2 78,09; кислорода O2 20,95; аргона Ar 0,93; углекислого газа CO2 0,03. В. содержит очень небольшие количества остальных инертных газов (См. Инертные газы), а также водорода H2, озона О3, окислов азота, окиси углерода СО, аммиака NH3, метана CH4, сернистого газа SO2 и др. (подробнее о составе сухого В. см. таблицу в ст. Атмосфера). Учитывая молекулярную массу каждого компонента и его долю в составе В., можно рассчитать среднюю молекулярную массу В., равную 28,966 (приблизительно 29). Содержание в В. азота, кислорода и инертных газов практически постоянно, причём постоянная концентрация O2 (и отчасти N2) поддерживается растительным миром Земли (см. Фотосинтез, Азотфиксация). Содержание в В. углекислого газа, окислов азота, сернистых соединений существенно колеблется (в частности, возрастает вблизи больших городов и промышленных предприятий; см. также Воздушный бассейн). Содержание воды в В. непостоянно и может составлять от 0,00002 до 3% по объёму (см. Влажность воздуха). В В. всегда находится большое число мелких твёрдых частичек — пылинок (от нескольких млн. в 1 м3 чистого комнатного В. до 100—300 млн. в 1 м3 В. больших городов, см. Аэрозоли). Такие частички зачастую служат центрами конденсации атмосферной влаги и являются причиной образования Туманов. В. проникает в почву, составляя от 10 до 23—28% её объёма. Почвенный В., благодаря биологическим процессам в почве, существенно отличается от обычного по составу; он содержит (по объёму): 78—80% O2, 0,1—20,0% N2 и 0,1—15,0% CO2.
Историческая справка. Учёные древности считали В. одним из элементов, из которых состоит всё существующее. Анаксимен из Милета (6 в. до н. э.) называл В. «первоматерией», а Эмпедокл (5 в. до н. э.) и Аристотель (4 в. до н. э.) — одним из четырёх элементов — стихий (наряду с огнём, водой и землёй), в которых заключены все присущие материи свойства. Представление о В. как о самостоятельном индивидуальном веществе господствовало в науке до конца 18 в. В 1775—77 французский химик А. Лавуазье показал, что в состав В. входят открытые незадолго до того химические элементы азот и кислород. В 1894 английские учёные Дж. Рэлей и У. Рамзай обнаружили в В. ещё один элемент — аргон, затем в В. были открыты и другие инертные газы.
Большую роль в истории науки сыграло изучение физических свойств В. Итальянский учёный Г. Галилей (1632) нашёл, что В. в 400 раз легче воды. Итальянские учёные В. Вивиани и Э. Торричелли (1643) открыли существование атмосферного давления и изобрели для его измерения барометр. Французский учёный Б. Паскаль обнаружил уменьшение атмосферного давления с высотой. Изучая соотношение между давлением и объёмом В., Р. Бойль и Р. Тоунлей (1662) в Англии и Э. Мариотт (1676) во Франции открыли закон, названный их именами (см. Бойля - Мариотта закон); в дальнейшем, с развитием науки были установлены и другие газовые законы (см. Газы). Долгое время В. и его главные компоненты не удавалось превратить в жидкость, и потому их считали «постоянными» газами. Неудача попыток сжижения В. была объяснена лишь после того, как Д. И. Менделеев (1860) установил понятие критической температуры и давления. В 1877, используя охлаждение В. до температуры ниже критической (около —140°С) под высоким давлением, Л. П. Кальете (Париж) и Р. Пикте (Женева) удалось превратить В. в жидкость. В 1895 немецкий инженер К. Линде сконструировал и построил первую промышленную установку для сжижения В. (см. Сжижение газов).
Физические свойства. Давление В. при 0°С на уровне моря 101325 н/м2 (1,01325 б, 1 aт, 760 мм рт. cт.); в этих условиях масса 1 л В. равна 1,2928 г. Для большинства практических целей В. можно рассматривать как идеальный газ; в частности, парциальное давление каждого газа, входящего в состав В., не зависит от присутствия других компонентов В. (см. Дальтона законы). Критическая температура —140,7°С, критическое давление 3,7 Мн/м2 (37,2 am). Перечисленные ниже свойства В. даны при давлении 101325 н/м2 или 1,01325 б (так называемое нормальное давление). Удельная теплоёмкость при постоянном давлении Cp 10,045·103 дж/(кг·К), т. e. 0,24 кал/(г·°С) в интервале 0—100°С, а при постоянном объёме Cv8,3710·103 дж/(кг·К), т. е. 0,2002 кал/(г·°С) в интервале 0—1500°С. Коэффициент теплопроводности 0,024276 вт/(м·К), то есть 0,000058 кал/(см·сек·°С) при 0°С и 0,030136 вт/(м·К), т. е. 0,000072 кал/(см·сек·°С) при температуре 100°С; коэффициент теплового расширения 0,003670 (0—100°С). Вязкость 0,000171 (0°С) и 0,000181 (20°С) мн·сек/м2(спз). Степень сжимаемости z = pV/p0V0 1,00060 (0°С), 1,09218 (25°С), 1,18376 (50°C); показатель преломления 1,00029; диэлектрическая проницаемость 1,000059 (0°С). Растворимость в воде (в см3 на 1 л воды) 29,18 (0°С) и 18,68 (20°С). Поскольку растворимость кислорода в воде несколько выше, чем азота, соотношение этих газов при растворении в воде изменяется и составляет соответственно 35% и 65%. Скорость звука в В. при 0°С около 330 м/сек.
Жидкий В. — голубоватая жидкость с плотностью 0,96 г/см3 (при—192°С и нормальном давлении). Свободно испаряющийся при нормальном давлении жидкий В. имеет температуру около —190°С. Состав его непостоянен, так как азот (и аргон) улетучивается быстрее кислорода. Фракционное испарение жидкого В. используют для получения чистого азота и кислорода, аргона и других инертных газов. Жидкий В. хранят и транспортируют в дьюара сосудах (См. Дьюара сосуды)или в резервуарах специальной конструкции — танках. Сжатый В. хранят в стальных баллонах при 15 Мн/м2 (150 am); окраска баллонов чёрная с белой надписью «Воздух сжатый».
В. Л. Василевский.
Физиолого-гигиеническое значение В. Колебания содержания азота и кислорода в атмосфере В. незначительны и не оказывают существенного влияния на организм человека. Для нормальной жизнедеятельности человека важен процентный состав В., в частности парциальное давление кислорода. Парциальное давление кислорода В. над уровнем моря составляет 21331,5 н/м2 (160 мм рт. ст.), при уменьшении его до 18665,1 н/м2 (140 мм рт. ст.) появляются первые признаки кислородной недостаточности, которые легко компенсируются у здоровых людей учащением и углублением дыхания, ускорением кроветока, увеличением количества эритроцитов и т.д. При уменьшении парциального давления до 14 665,4 н/м2 (110 мм рт. ст.) компенсация становится недостаточной и появляются признаки гипоксии (См. Гипоксия), а уменьшение его до 6 666,1—7 999,3 н/м2 (50—60 мм рт. cт.) опасно для жизни. Повышение парциального давления кислорода вплоть до дыхания чистым кислородом (парциальное давление 101325 кн/м2—760 мм рт. cт.) переносится здоровыми людьми без отрицательных последствий. При обычном парциальном давлении азот инертен. Увеличение его парциального давления до 0,8—1,2 Мн/м2 (8—12 aт) приводит к проявлению наркотического действия (см. Наркоз). Значительное увеличение процентного содержания азота в В. (до 93% и более) вследствие уменьшения парциального давления кислорода может привести к аноксемии и даже смерти. Содержание углекислого газа — физиологического возбудителя дыхательного центра в атмосфере В., составляет обычно 0,03— 0,04% по объёму. Некоторое повышение его концентрации в В. промышленных центров несущественно для организма. При высоких концентрациях углекислого газа и снижении парциального давления кислорода может наступить Асфиксия. При содержании в В. 14—15% CO2 может наступить смерть от паралича дыхательного центра. Увеличение концентрации CO2 в В. помещений происходит в основном за счёт дыхания и жизнедеятельности людей (взрослый человек в покое при 18—20°С выделяет около 20 л CO2 в час). Поэтому содержание в В. углекислого газа, с одной стороны, и органических соединений, микроорганизмов, пыли и т.п., с другой, увеличиваются одновременно; концентрация CO2 в В. помещений является санитарным показателем чистоты В. Содержание CO2 в В. жилых помещений не должно превышать 0,1%. Находящиеся в незначительном количестве в атмосфере В. инертные газы — аргон, гелий, неон, криптон, ксенон при нормальном давлении индифферентны для организма. Обнаруживаемые в атмосфере В. в ничтожных концентрациях радиоактивные газы радон и его изотопы — актинон и торон, имеющие малый период полураспада, не оказывают неблагоприятного воздействия на человека.
В атмосфере В. обычно обнаруживаются различные микроорганизмы (бактерии, грибки и др.). Однако патогенные микроорганизмы встречаются в В. крайне редко, в связи с чем передача инфекционных заболеваний через атмосферу В. может происходить в исключительных случаях, например при применении бактериологического оружия (См. Бактериологическое оружие), в закрытых помещениях при наличии больных, выделяющих в В. патогенные микроорганизмы вместе с мельчайшими капельками слюны при кашле, чихании, разговоре. В зависимости от устойчивости микроорганизмов они могут передаваться через В. как воздушно-капельным, так и воздушно-пылевым путём (наиболее устойчивые, например, возбудители туберкулёза, дифтерии).
Для жизнедеятельности человека большое значение имеют температура, влажность, движение В. Для обычно одетого человека, выполняющего лёгкую работу, оптимальная температура В. 18—20°С. Чем тяжелее работа, тем ниже должна быть температура В. Благодаря совершенным механизмам терморегуляции человек легко переносит изменения температуры и может приспособиться к различным климатическим условиям. Оптимальная для человека относительная влажность В. 40—60%. Сухой В. при всех условиях переносится хорошо. Повышенная влажность В. действует неблагоприятно: при высокой температуре она способствует перегреванию, а при низкой температуре переохлаждению организма. Движение В. вызывает увеличение теплоотдачи организма. Поэтому при высокой температуре (до 37°С) ветер способствует предохранению человека от перегревания, а при низкой — переохлаждению организма. Особенно неблагоприятна для человека комбинация ветра с низкой температурой и высокой влажностью. Известное значение придаётся ионизации В. Лёгкие ионы с отрицательным зарядом оказывают положительное воздействие на организм. Для ионизации В. предложен ряд приборов.
Г. И. Сидоренко.
Загрязнение В. Рост масштабов хозяйственной деятельности увеличивает загрязнение В. Развитие промышленности, энергетики, транспорта приводит к повышению содержания в В. углекислого газа (на 0,2% от имеющегося в В. количества ежегодно) и ряда других вредных газов. Металлургические и химические предприятия и ТЭЦ загрязняют В. сернистым газом, окислами азота, сероводородом, галогенами и их соединениями. Другим серьёзным источником загрязнения В. служит автотранспорт. По некоторым подсчётам, 1 тыс. автомобилей в день выбрасывает с выхлопными газами в В. 3,2 токиси углерода, от 200 до 400 кг других продуктов неполного сгорания топлива, 50—150 кг соединений азота. Очень велико загрязнение В. твёрдыми частицами. В Питсбурге (США) на 1 кв. миле (259 га) ежегодно осаждается 610 т пыли. Промышленные предприятия, ТЭЦ, автотранспорт, лесные пожары, пыльные бури, возникающие в результате эрозии почв при неправильном землепользовании, повышают концентрацию твёрдых частиц (пыли и дыма) в В. настолько, что это существенно (на 20—40%) понижает солнечную радиацию, дошедшую до поверхности земли в районе больших городов. О масштабах таких процессов можно судить хотя бы по тому, что пыльные бури 1930—34 в США унесли до 25 см почвенного слоя и перенесли около 200 млн. т пыли на расстояния до 1000 км.
Загрязнение В. приводит к ухудшению условий жизни человека, животных и растений. Вредное действие на живые организмы при этом вызывается не только первичными компонентами промышленных выбросов, но и образующимися из них новыми токсическими веществами, так называемыми фотооксидантами. Загрязнение В. иногда может достигать таких масштабов, что приводит к увеличению заболеваемости и смертности населения. Особую опасность представляют радиоактивные загрязнения В.; вследствие постоянных движений воздушных масс они носят глобальный характер (см. Радиоактивное загрязнение).Некоторые загрязнения В. вызывают профессиональные заболевания. Влияние загрязнений В. на условия жизни весьма велико. В СССР приняты законы об охране природы, предусматривающие необходимость санитарного контроля за состоянием В. и ответственность руководителей промышленных предприятий за тщательную очистку и обезвреживание промышленных газов до их выброса в атмосферу (см. Газов очистка).В качестве обязательных мероприятий при планировке и застройке городов и посёлков и размещении промышленных объектов предусматривается создание санитарно-защитных зон (См. Санитарно-защитная зона) (разрывов), вынос вредных в санитарном отношении промышленных предприятий за пределы жилых районов и т.д. (см. Благоустройство населённых мест, Реконструкция города). См. также Воздушный бассейн.
Анализ В. Предельно допустимые концентрации (обычно в мг на 1 л или на 1 м3 В.) вредных и взрывоопасных веществ в производственной воздушной среде регламентируются законодательно. Методы анализа В. зависят от агрегатного состояния определяемого вещества. Например, пыль и аэрозоли обычно улавливают ватными или бумажными фильтрами; иногда для улавливания аэрозолей применяют стеклянные фильтры; туманы и газы поглощают главным образом жидкостями. Наиболее распространённые методы определения содержания вредных веществ в В. — Фотометрический анализ, Нефелометрия и Турбидиметрия. Для быстрого определения малых концентраций токсичных и взрывоопасных веществ в В. наиболее часто используют автоматические газоанализаторы. Особое место в анализе В. занимает определение радиоактивных загрязнений (см. Дозиметрия).
В. в технике. Благодаря содержащемуся в В. кислороду, он используется как химический агент в различных процессах. Сюда относятся: горение топлива, выплавка металлов из руд (доменный и мартеновский процессы), промышленное получение многих химических соединений (серной и азотной кислот, фталевого ангидрида, окиси этилена, уксусной кислоты, ацетона, фенола и др.); ценность В. как химического агента существенно повышают, увеличивая содержание в нём кислорода. В. является важнейшим промышленным сырьём для получения кислорода, азота, инертных газов. Физические свойства В. используют в тепло- и звукоизоляционных материалах, в электроизоляционных устройствах; упругие свойства В. — в пневматических шинах; сжатый В. служит рабочим телом для совершения механической работы (пневматические машины, струйные и распылительные аппараты, перфораторы и т.д.).
Искусственный В. (точнее — искусственная атмосфера, смеси газов, пригодные для дыхания) впервые был использован в медицине при заболеваниях, сопровождающихся кислородной недостаточностью (40—60% кислорода в смеси с обычным В. или 95% кислорода и 5% CO2). Подобные искусственные газовые смеси применяются в высотной авиации, горноспасательном деле. Особое значение имеет искусственный В. в водолазном деле (См. Водолазное дело). Обычный В. непригоден для работы при давлениях, существенно превышающих нормальное: в этих условиях В. оказывает наркотическое действие, а повышение растворимости азота в крови и тканях тела делает опасным быстрый подъём водолаза на поверхность. Выделение пузырьков азота из крови может вызвать кессонную болезнь (См. Кессонная болезнь) и смерть. Поэтому в последние 10—15 лет испытываются для работ на больших глубинах (в условиях высоких давлений) безазотные газовые смеси, содержащие главным образом гелий (до 96,4%) и кислород (4—2%) под давлением 0,7—2 Мн/м2 (7—20 am). Такие смеси устраняют опасность кессонной болезни, однако создают определённый дискомфорт из-за высокой теплопроводности гелия; отмечено также существенное изменение тембра голоса в такой атмосфере. Проблема искусственного В. решается также при создании обитаемых космических кораблей (См. Космический корабль) (см. Атмосфера кабины). Советские космические корабли «Восток» и «Восход» были оборудованы специальной системой, поддерживающей состав В., близкий к обычному: парциальное давление кислорода 20—40 кн/м2, объёмная концентрация CO2 0,5—1%. Американские космические корабли «Джемини» имели чисто кислородную атмосферу при давлении около 0,3 aт.
Лит.: Хргиан А. Х., Физика атмосферы, 2 изд., М., 1958; Некрасов Б. В., Основы общей химии, т. 1, М., 1965; Баттан Л. Дж., Загрязнённое небо, пер. с англ., М., 1967; Арманд Д., Нам и внукам, 2 изд., М., 1966; Соколов В. А., Газы земли, [М., 1966]; Определение вредных веществ в воздухе производственных помещений, 2 изд., М., 1954; Руководство по коммунальной гигиене, т. 1, М., 1961.
В. Л. Василевский.
Словарь форм слова
- 1. во́здух;
- во́здухи;
- во́здуха;
- во́здухов;
- во́здуху;
- во́здухам;
- во́здух;
- во́здухи;
- во́здухом;
- во́здухами;
- во́здухе;
- во́здухах.
- 2. во́здух;
- во́здухи;
- во́здуха;
- во́здухов;
- во́здуху;
- во́здуху;
- во́здухам;
- во́здух;
- во́здухи;
- во́здухом;
- во́здухами;
- во́здухе;
- во́здухах.
Толковый словарь Даля
см. воздыхать.
Толковый словарь Ожегова
ВО́ЗДУХ, -а, муж.
1. Смесь газов, составляющая атмосферу Земли. Струя воздуха. В воздухе носится или чувствуется что-н. (перен.: заметно появление каких-н. идей, настроений). Повиснуть в воздухе (перен.: о ком-чём-н., оказавшемся в неопределённом положении. Вопрос повис в воздухе). Поднять на в. (взорвать). Взлететь на в. (взорваться, разлететься от взрыва). Из воздуха делать что-н. (перен.: из ничего, из пустого места). Воздух! (команда в знач.: тревога, появился вражеский самолёт). Война в воздухе (средствами авиации).
2. Такая атмосфера как дыхательная среда человека, живого организма. Дышать воздухом. Городской, деревенский в. Свежий в. Бывать на воздухе (не в помещении). Выйти на в. (из помещения). На вольном воздухе (в саду или за городом). На открытом воздухе (не в помещении). Как в. нужен кто-н. (совершенно необходим).
3. То же, что атмосфера (во 2 знач.). В. свободы. Дышать воздухом кулис (о театральной жизни).
| прил. воздушный, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Воздушная ванна. Воздушная линия связи (не кабельная, на опорах).
Толковый словарь Ушакова
1.
ВО́ЗДУХ1, воздуха, мн. нет, муж. Сложное газообразное тело, составляющее атмосферу земли (физ.). Воздух состоит гл. обр. из кислорода и азота.
|| Земная атмосфера; то, чем дышит живое существо. Спертый воздух. Выйти подышать воздухом. Лесной воздух укрепляет здоровье. Здоровый воздух (полезный для здоровья). В этой комнате мало воздуха.
|| Окружающее нас, ничем не занятое пространство над землей. Борьба в воздухе. Прыгнул и перевернулся в воздухе. «Кричали женщины "ура" и в воздух чепчики бросали.» Грибоедов.
❖
Выйти на воздух (разг.) - выйти из дому наружу, на улицу. На воздухе или на открытом воздухе - не в закрытом помещении. На вольном воздухе - вне города. Питаться воздухом (шутл. разг.) - жить неизвестно чем. В воздухе - перен. в настроении общества. В воздухе уже чувствовалось приближение революции. Дышать воздухом чего (книжн.) - перен. проникаться впечатлениями, атмосферой чего-нибудь.2.
ВО́ЗДУХ2, воздуха, мн. воздухи, муж. (церк.). Покрывало для чаши, употр. в христианском культе.
Толковый словарь Ефремовой
I
м.1.
Смесь различных необходимых для жизни человека, животных и растений газов (главным образом - азота и кислорода), составляющая атмосферу Земли; дыхательная среда человека и живых организмов.
2.
перен.То, что существенно, жизненно необходимо.
3.
Окружающее нас свободное пространство над землёю.
отт. перен. разг. Окружающие условия, обстановка.
4.
Пространство над поверхностью земли как зона действий авиации.
5.
разг.Пространство вне помещений, зданий, каких-либо построек.
II
м.Покров для церковных сосудов с причастием.
Большой энциклопедический словарь
ВОЗДУХ - смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли: азот (78,09% по объему), кислород (20,95%), благородные газы (0,94%), углекислый газ (0,03%); суммарная масса ок. 5,2.1015 т. Плотность 1,2928 г/л, растворимость в воде 29,18 см³
/л. Благодаря кислороду, содержащемуся в воздухе, он используется как химический агент в различных процессах (горение топлива, выплавка металлов из руд, промышленное получение многих химических веществ). Из воздуха получают кислород, азот, благородные газы. Используют как хладагент, тепло-, электро- и звукоизоляционный материал; сжатый воздух - рабочее тело в пневматических устройствах, напр., автомобильных шинах, струйных и распылительных аппаратах. Воздух необходим для жизнедеятельности большинства живых организмов. Развитие промышленности, транспорта приводит к загрязнению воздуха, т. е. к повышению содержания в нем углекислого и других вредных газов. В системе мероприятий по охране окружающей среды важное значение имеют санитарный контроль за состоянием воздуха, тщательная очистка и обезвреживание промышленных газов перед выбросом их в атмосферу, вынос промышленных предприятий за пределы жилых районов и др. (см. Охрана природы).Современная энциклопедия
ВОЗДУХ, смесь газов, составляющая атмосферу Земли. Сухой воздух содержит азот (78,1% по объему у поверхности Земли), кислород (21%), благородные газы (0,9%), углекислый газ (0,03%) и др.; во влажном воздухе - до 3% водяных паров. Масса (5,1-5,3)?1015 т, плотность 1,29 г/л. Воздух необходим для жизнедеятельности большинства организмов. Под действием воздуха и воды совершаются геологические процессы на поверхности Земли, формируются погода и климат. Воздух используют в различных процессах (горение топлив, металлургия, получение многих химических веществ), как тепло-, звуко- и электроизоляционный материал. Разделением воздуха при низких температурах получают азот, кислород, благородные газы. Сжатый воздух - рабочее тело в пневматических устройствах, например автомобильных шинах, струйных и распылительных аппаратах. Хозяйственная деятельность человека (в том числе развитие транспорта) приводит к загрязнению воздуха, что оказывает вредное влияние на биосферу, приводит к изменению климата планеты.
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
I во́здух I., заимств. из цслав., ср. ст.-слав. въздоухъ ἀήρ (Супр. и др.). Ср. воз- и дух, а также чеш., слвц. vzduch – то же.II во́здух II. "покров на сосудах со святыми дарами" (Лесков и др.). Связано с предыдущим словом как калька греч. ἀήρ – то же (см. Софоклес 86), также – κάλυμμα. возжа́, см. вожжа́.
Большой англо-русский и русско-английский словарь
муж. air подышать свежим воздухом ≈ to take/get/catch/have a breath of fresh air на открытом воздухе, на свежем воздухе ≈ outdoors;
out of doors;
in the open air выйти на воздух ≈ to go out of doors, to go into the fresh air носиться в воздухе ≈ to be in the air необходим как воздух ≈ necessary as the breath of one's nostrils, necessary as the breath of life повиснуть в воздухе ≈ (не осуществиться) to be left hanging, to be up in the air;
(не получить ответа) to fall on deaf ears любитель свежего воздуха ≈ fresh-air fiend шутл.м. air;
в ~е in the air;
подышать свежим ~ом get* a breath of (fresh) air;
на (вольном, открытом) ~е in the open, out of doors;
выйти на ~ go* out for a breath of air.
Англо-русский словарь технических терминов
air
Русско-английский словарь математических терминов
m.air
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
воздухLuft
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
воздух м Luft f a* свежий воздух frische Luft загрязнение воздуха Luftverunreinigung f господство в воздухе воен. Luftherrschaft f а вопрос висит в воздухе die Frage schwebt in der Luft идея носилась в воздухе die Idee lag in der Luft на вольном воздухе im Freien дышать свежим воздухом frische Luft schöpfen
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
м
Luft f (умл.)
свежий воздух — frische Luft
загрязнение воздуха — Luftverunreinigung f
господство в воздухе воен. — Luftherrschaft f
•
•
вопрос висит в воздухе — die Frage schwebt in der Luft
идея носилась в воздухе — die Idee lag in der Luft
на вольном воздухе — im Freien
дышать свежим воздухом — frische Luft schöpfen
Большой французско-русский и русско-французский словарь
м.
air m
сжатый воздух физ. — air comprimé
свежий воздух — air frais, grand air
спертый воздух — air renfermé
на воздухе — au grand air
на открытом воздухе — en plein air
парить в воздухе — planer vi
подышать воздухом — prendre l'air(или le frais)
выйти на воздух — aller(ê.) prendre l'air
продержаться в воздухе (о планере и т.п.) — tenir l'air
•
•
питаться воздухом шутл. — vivre de l'air du temps
это носится в воздухе — c'est dans l'air
это необходимо как воздух — c'est aussi indispensable que l'air
воздух! воен. — alerte aérienne!
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
м.
aire m
све́жий во́здух — aire fresco
спертый во́здух — aire sofocante (viciado)
сжа́тый во́здух — aire comprimido
жи́дкий во́здух — aire líquido
кондициони́рованный во́здух — aire acondicionado
разреженный во́здух — aire enrarecido (rarefacto)
морско́й во́здух — aire de mar
на (откры́том) во́здухе — al aire libre
вы́йти на све́жий во́здух — salir a tomar el fresco
подыша́ть во́здухом — tomar el aire
пари́ть в во́здухе — planear vi
взлете́ть на во́здух — volar(непр.) vt, explotar vt, estallar vi
•
•
висе́ть в во́здухе (быть в неопределенном положении) — andar en (por) los aires
пови́снуть в во́здухе (остаться без решения) — quedar en el aire
пита́ться во́здухом шутл. — vivir del aire
носи́ться в во́здухе — flotar en el aire
необходи́м как во́здух — (es) necesario como el aire
во́здух! воен. — ¡alerta a los aviones!
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
м.
1)(газ) aria f
сжатый воздух — aria compressa
2)(дыхательная среда) aria f
дышать воздухом — respirare l'aria
городской / деревенский воздух — aria di città / campagna
свежий воздух — aria fresca
выйти на свежий / открытый воздух — uscire all'aria (aperta)
подышать свежим воздухом — uscire a respirare una boccata d'aria
3)(пространство над землей) aria f, cielo
выстрелить в воздух — sparare in aria
•
-повиснуть в воздухе
•
•
поднять на воздух — far saltare in aria
взлететь на воздух — saltare in aria
в воздухе носится / чувствуется что-л. — c'è qc nell'aria
как воздух нужен кто-л. — necessario come l'aria
воздухом питаться — campare / vivere d'aria
сотрясать воздух — prendere a pugni l'aria
Физическая энциклопедия
- ВОЗДУХ
-
смесь газов, из к-рых состоит атмосфера Земли (азот — 78,08%, кислород — 20,95%, инертные газы и водород — 0,94%, СO2—0,03%, в небольших кол-вах O3, CO, NH3, CH4, SO2 и др.). Средняя мол. м.— ок. 29 атомных ед. При 0°С давление В. на ур. м. 101 325 Па (1 ат, или 760 мм рт. ст.). В этих, т. н. нормальных, условиях масса 1 л В. равна 1,2928 г; темп-pa кипения жидкого В. при норм. давлении — ок. 83 К. Показатель преломления 1,00029, диэлектрич. проницаемость 1,000059. Критич. темп-pa В.-140,7°С, критич. давление 3,7 МН/м2.
Для большинства расчётов В. можно считать идеальным газом (отклонения св-в В. от св-в идеального газа характеризуется коэфф. сжимаемости, к-рый при 0°С равен 1,00060). Теплоёмкость, вязкость и теплопроводность В. в значит. степени зависят от давления и темп-ры.
Научно-технический энциклопедический словарь
ВОЗДУХ, смесь газов, окружающая поверхность Земли. см. АТМОСФЕРА.
Медицинская энциклопедия
смесь газов, главным образом азота и кислорода, из которых состоит атмосфера земного шара Общая масса В. составляет 5,13․1015 т и оказывает на поверхность Земли давление, равное на уровне моря в среднем 1,0333 кг на 1 см3. Масса 1 л сухого В. свободного от водяных паров и углекислого газа, при нормальных условиях равна 1,2928 г, удельная теплоемкость — 0,24, коэффициент теплопроводности при 0° — 0,000058, вязкость — 0,000171, показатель преломления — 1,00029, растворимость в воде 29,18 мл на 1 л воды. Состав атмосферного В. — см. табл. Атмосферный В. содержит также в различных количествах водяные пары и примеси (твердые частицы, аммиак, сероводород и др.).
Таблица
Состав атмосферного воздуха
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Газ | Процентное содержание|
| |------------------------------------------------|
| | по объему | по весу |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азот | 78,09 | 75,51 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кислород | 20,95 | 23,15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргон | 0,93 | 1,28 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двуокись углерода (углекислый| 0,03 | 0,046 |
| газ) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неон | 0,0018 | 0,00125 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гелий | 0,00052| 0,000072 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метан | 0,00022| 0,00012 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Криптон| 0,0001 | 0,00029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закись азота | 0,00005| 0,00009 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водород| 0,00005| 0,0000035 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ксенон | 0,000008 | 0,000036 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Озон | 0,000001 | 0,0000017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радон | 6․10-18 | — |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для человека жизненно важной составной частью В является Кислород, общая масса которого 3,5․1015 т. В процессе восстановления нормального содержания кислорода основную роль играет фотосинтез зелеными растениями, исходными веществами для которого служат углекислый газ и вода. Переход кислорода из атмосферного В. в кровь и из крови в ткани зависит от разницы в его парциальном давлении, поэтому биологическое значение имеет парциальное давление кислорода, а не процентное содержание его в В. На уровне моря парциальное давление кислорода равно 160 мм. При снижении его до 140 мм у человека появляются первые признаки гипоксии (Гипоксия). Снижение парциального давления до 50—60 мм опасно для жизни (см. Высотная болезнь, Горная болезнь).
Азот атмосферы участвует в круговороте азотистых веществ. Он является инертным разбавителем кислорода атмосферы, в чистом кислороде жизнь невозможна.
Содержание двуокиси углерода в атмосфере составляет около 2,3․1012 т. Она участвует в круговороте углерода, играет большую роль в поглощении инфракрасного излучения Земли и способствует уменьшению охлаждения ее поверхности. Двуокись углерода — физиологический возбудитель дыхательного центра. При ее концентрации 0,5% и выше отмечается увеличение легочной вентиляции. При более высоких концентрациях она оказывает наркотическое действие и вызывает асфиксию. Уменьшение концентрации СО2 в атмосферном В. не опасно, т.к. необходимое парциальное давление СО2 в крови обеспечивается за счет жизнедеятельности организма (см. Газообмен). В жилых помещениях содержание СО2 не должно превышать 0,1%. Отмечающееся некоторое увеличение содержания СО2 в атмосфере за счет выбросов промышленных предприятий и автотранспорта вызывает так называемый парниковый эффект, который может сопровождаться потеплением климата и таянием полярных льдов.
Озон, постоянно содержащийся в В., имеет важное биологическое значение. Он образуется в верхних слоях атмосферы из кислорода в результате фотохимических реакций под влиянием солнечной радиации. На высоте 25—30 км озон находится в наиболее высоких концентрациях. Он поглощает солнечную радиацию с длиной волны менее 290 нм, защищая все живое от ее губительного действия. Большое количество озона может образовываться в городах с интенсивным движением автотранспорта за счет фотохимических превращений отработавших газов, под воздействием интенсивного УФ-излучения. В связи с этим обнаружение озона в В. современных городов рассматривается как показатель загрязнения промежуточными продуктами фотохимических реакций. Выраженное биологическое действие озона на организм человека проявляется при концентрации выше 0,02 мг/м3.
В атмосферном В. всегда содержатся инертные газы: аргон, неон, гелий, криптон, ксенон; обычно обнаруживаются также радон, актинон и торон, выделяющиеся из почвы (однако концентрация их, как правило, ничтожна, период полураспада очень мал, поэтому они не оказывают неблагоприятного действия на человека). В атмосферном В. содержится также незначительное количество водорода. Количество воды в В. определяет его влажность. Абсолютная влажность В., т.е. содержание воды, выраженное давлением водяных паров (в миллиметрах), падает с высотой. Основная масса водяных паров содержится в нижних слоях атмосферы (до 6 км), в стратосфере они практически отсутствуют. Абсолютная влажность В. зависит от времени года (летом она выше, чем зимой) и от географической широты (наиболее влажный воздух над экватором). Влажность В. при полном насыщении его водяными парами называется максимальной влажностью, она возрастает с увеличением температуры В. Отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах, называется относительной влажностью. Относительная влажность тем выше, чем ниже температура (зимой выше, чем летом, в противоположность абсолютной влажности). Разница между максимальной и относительной влажностью, выраженная в миллиметрах давления водяных паров, носит название дефицита насыщения. Чем он выше, тем больше воды может дополнительно испариться в данном объеме воды. Водяные пары в атмосферном В. являются источником атмосферных осадков и защищают поверхность Земли от чрезмерного охлаждения вследствие утечки тепла в космическое пространство.
Содержащиеся в В. разнообразные примеси — твердые частицы, газы и др. могут иметь природное происхождение, например космическая, вулканическая и почвенная пыль, дым лесных пожаров, кристаллы морских солей, образующиеся при высыхании брызг морской воды, и др. Гниение органических веществ способствует поступлению в воздух сероводорода, аммиака, брожение углеродистых веществ — метана. Оксиды азота в небольших количествах образуются во время грозы вследствие активации азота, который приобретает при этом способность непосредственно соединяться с кислородом. В воздухе содержатся также микроорганизмы (бактерии, вирусы, плесневые грибки и др.). Патогенные микроорганизмы среди них встречаются редко и в ничтожных количествах. Однако в В. закрытых помещений могут обнаруживаться возбудители инфекций, особенно стойкие к высыханию (например, микобактерии туберкулеза).
Большое значение для нормальной жизнедеятельности человека имеют физические свойства В. — его температура, влажность, скорость движения. Для легко одетого человека, находящегося в состоянии покоя, наиболее благоприятна температура 18—20°. Сухой В. лучше переносится человеком высокая влажность действует неблагоприятно: при высокой температуре она способствует перегреванию организма, т.к. затрудняет испарение пота с поверхности тела, при низкой температуре — ускоряет переохлаждение организма, т.к. теплопроводность воды во много раз выше, чем теплопроводность В.
Человек весьма чувствителен к движению В., т.к. с увеличением скорости ветра усиливается теплоотдача. При низких температурах ветер способствует более быстрому охлаждению тела, при высоких температурах или интенсивной инсоляции — улучшает самочувствие человека и уменьшает возможность перегрева.
Умеренное повышение концентрации легких (отрицательных) аэроионов рассматривают как благоприятный фактор, имеющий общеоздоровительное значение. В городах В., как правило, менее ионизирован, чем в сельских районах: в городах и промышленных центрах — 100—400, в сельской местности — 1000—3000 легких ионов в 1 мл воздуха. В помещениях колебания ионного состава воздуха происходят параллельно с изменениями метеорологических условий. Число отрицательных ионов обычно обратно пропорционально влажности и содержанию углекислоты, а число положительных ионов, наоборот, прямо пропорционально этим факторам. Ионизационное состояние В. чутко реагирует на изменение воздушной среды помещений, поэтому его необходимо определять при оценке качества воздуха.
Для создания и поддержания в закрытых помещениях определенных параметров воздушной среды (температуры, влажности, чистоты) осуществляется кондиционирование В. Системы кондиционирования В. оснащаются устройствами для его очистки, нагревания, охлаждения, осушения и увлажнения, в ряде случаев осуществляется одорация или дезодорация В., регулирование ионного состава (ионизация) и др.
В крупных городах и промышленных центрах растет антропогенное загрязнение атмосферного В. Во многих районах мира оно настолько велико, что угрожает здоровью населения. Развитие микробиологической промышленности привело к поступлению в окружающую среду загрязнений биологической природы — жизнеспособных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.
В современных условиях в СССР наблюдается перераспределение удельного вклада источников в общее загрязнение атмосферы. В целом по стране до одной трети загрязнений В. составляют выбросы автотранспорта, а в ряде крупных городов и административных центров на отработавшие газы приходится более 50% общего баланса загрязнений. Интенсивность загрязнения В. весьма изменчива во времени и зависит от особенностей и числа источников загрязнения, их высоты над поверхностью земли, условий поступления выбросов в атмосферу, рельефа местности, наличия зеленых массивов, метеорологических условий, определяющих степень рассеивания атмосферных загрязнений. По своему качественному составу загрязнение атмосферного В. зависит от характера источников, используемого в производстве сырья, технологических процессов, процессов трансформации химических соединений в окружающей среде и др.
Наиболее эффективной мерой борьбы с загрязнением атмосферного В. являются внедрение новых безотходных технологических процессов, представляющих полностью замкнутые системы, или процессы, которые значительно уменьшают образование отходов. Таков процесс газификации высокосернистого жидкого топлива (мазута) с получением газа, используемого для энергетических целей, серы и других продуктов, выделяемых в технологическом процессе, идущих на нужды народного хозяйства. Кроме создания новых более прогрессивных технологических процессов проводят замену вредных веществ менее вредными или безвредными; очищают сырье от примесей. Эффективна замена сухих способов переработки пылящих материалов мокрыми, прерывистых процессов непрерывными, пламенного нагрева электрическим и др. Для предотвращения загрязнения воздушной среды широко применяются сухие пылеуловители, фильтры, мультициклоны; аппараты мокрой механической очистки — скрубберы, ценные поглотители и т. д.
Санитарная защита атмосферного В. включает также комплекс мер по рациональному размещению производительных сил, планировке населенных мест. Взаиморазмещение объектов промышленности и селитебных (жилых) территорий должно исключать влияние выбросов промышленных предприятий на санитарные условия жизни населения. Предприятия должны располагаться по отношению к жилым районам с подветренной стороны (по направлению господствующих ветров) и отделяться от этих районов санитарно-защитными зонами, устанавливаемыми в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий и методикой расчета концентраций в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.
Важную роль в защите В. от загрязнения играет озеленение городов — экранирование жилой застройки от автомагистралей плотной полосой газоустойчивых древесно-кустарниковых насаждений, создание скверов, бульваров, озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и др. Зеленые насаждения, являясь защитным экраном, служат еще и биологическим фильтром, который поглощает из атмосферы часть химических веществ (газов).
В основу санитарной охраны атмосферного В. населенных мест положены гигиенические нормативы (регламенты), ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, соблюдение которых предупреждает прямое или косвенное вредное влияние этих веществ на здоровье человека и его потомство, а также условия его жизни. ПДК лежат в основе установления нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), чем обеспечивается на практике соблюдение гигиенических нормативов. Для каждого стационарного источника выбросов устанавливается такой уровень ПДВ, чтобы эти выбросы от конкретного и всех других источников в данном районе не приводили к превышению ПДК соответствующих веществ в атмосферном воздухе.
Контроль загрязнения атмосферного воздуха осуществляют учреждения санитарно-эпидемической службы МЗ СССР (санитарно-эпидемиологические станции), Госкомгидромета СССР и Госкомприроды СССР.
См. также Охрана окружающей среды.
Библиогр.: Атмосфера земли и планет, под ред. Д.П. Койпера. пер. с англ., М., 1951; Губернский Ю.Д. и Кореневская Е.И. Гигиенические основы кондиционирования микроклимата жилых и общественных зданий, М., 1978; Минх А.А. Ионизация воздуха и ее гигиеническое значение, М., 1963; Руководство по гигиене атмосферного воздуха, под ред. К.А. Буштуевой, М., 1976; Руководство по коммунальной гигиене, под ред. Ф.Г. Кроткова, т. 1, с. 137, М., 1961.
Энциклопедия Кольера
смесь газов, которая составляет атмосферу Земли, простирающуюся до высоты 1000-1200 км. До высоты ок. 11 км состав атмосферы остается неизменным. Этот слой называется тропосферой. В нем разыгрывается большинство метеорологических процессов, определяющих погоду. Здесь происходит интенсивная циркуляция воздуха, возникают ветры, бури и ураганы, велика турбулентность. В тропосфере сосредоточены почти весь находящийся в атмосфере водяной пар и почти вся воздушная пыль, а потому именно здесь по большей части происходит образование облаков. Над тропосферой, простираясь примерно на 50 км, располагается слой стратосферы. Здесь огромные потоки сравнительно спокойного воздуха циркулируют на больших расстояниях без значительных возмущений. В нижней части стратосферы образуются редкие облака, состоящие из мельчайших ледяных кристалликов. Над стратосферой до высоты ок. 80 км простирается мезосфера - слой, в котором достигается самая низкая в естественных условиях температура воздуха, составляющая примерно -110° C (160 К). Далее до высоты ок. 720 км следует слой термосферы. Здесь молекулы воздуха движутся столь быстро, что если бы плотность воздуха была такой же, как и на уровне моря (а не в миллиарды раз меньшей), то его температура была бы близка к 3000° C. Самый верхний слой атмосферы - экзосфера. В ней воздух крайне разрежен и столкновения молекул друг с другом столь редки, что большинство из них движутся по простым баллистическим траекториям, как пуля, а некоторая их часть - по эллиптическим орбитам, подобно искусственным спутникам Земли. Какая-то доля молекул, в основном водорода и гелия, достигает скоростей, при которых возможен выход за пределы действия сил земного тяготения, и рассеивается в пространстве между Землей и Луной (см. также АТМОСФЕРА). Изо всех разнообразных свойств воздуха важнее всего то, что он необходим для жизни на Земле. Существование людей и животных было бы невозможно без кислорода. Поскольку же для дыхания нужен кислород в разбавленном виде, наличие других газов в воздухе тоже имеет жизненно важное значение.
Состав. На уровне моря и в пределах тропосферы газовый состав воздуха (в об. %) таков: азот - 78,08%, кислород - 20,95%, аргон - 0,93%, углекислый газ (диоксид углерода) - 0,034%, водород - 5 x 10-5 %; кроме того, имеются "следовые" количества так называемых благородных (или инертных, редких) газов: неона - 1,8 x 10-3 %, гелия - 5,24 x 10-4 %, криптона - 1 x 10-4 % и ксенона - 8 x 10-6 %. Воздух в тропосфере содержит также переменные количества водяного пара; его влажность зависит от температурных условий и высоты. В нижних слоях атмосферы во взвешенном состоянии содержатся переменные количества пыли и золы, образующихся, например, в процессах горения и при извержении вулканов. С присутствием в воздухе таких аэрозольных частиц связаны яркие краски солнечных восходов и закатов, обусловленные рассеянием на них солнечных лучей.

ВОЗДУХ - СМЕСЬ ДЕВЯТИ ГАЗОВ. На температурной шкале показаны их температуры плавления и кипения при атмосферном давлении. Для диоксида углерода температуры кипения нет, так как он переходит из газообразной фазы сразу в твердую, минуя жидкую. Газы ожижаются при температуре кипения и затвердевают при температуре плавления.
РЕКТИФИКАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Различные газы, входящие в состав атмосферного воздуха, можно преобразовать в жидкое и даже твердое состояние, если соответственно повысить давление и понизить температуру. Люди нашли для воздуха многочисленные и разнообразные применения. Масштабы применения газовых компонентов атмосферного воздуха в науке и технике, промышленности и быту во много раз расширились после того, как был разработан способ разделения воздушной смеси на отдельные компоненты. Этот способ состоит в том, что воздух сначала преобразуется в жидкое состояние, а затем подвергается дистилляции или ректификации (фракционированию) точно так же, как нефть-сырец разделяется на различные нефтепродукты. Впервые ожижение воздуха успешно осуществили в 1883 З.Вроблевский и К.Ольшевский. Для промышленного применения ректификационного разделения воздуха важны два обстоятельства. Во-первых, газы, входящие в состав воздуха, образуют физическую смесь, а не химическое соединение, и, во-вторых, точки кипения разных компонентов воздуха существенно различаются. Технические средства, созданные с учетом того и другого, обеспечивают практически полное разделение основных компонентов воздуха, причем с высокой степенью чистоты каждого компонента. Процесс разделения воздуха протекает в три этапа: 1) подготовка, или очистка, воздуха, 2) преобразование очищенного воздуха в жидкую фазу (ожижение) и 3) ректификационное разделение жидкой смеси на отдельные газы.

СХЕМА ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. Перед разделением (ректификацией) воздух осушается, очищается и отделяется от углекислого газа в секции очистки. (Порядок следования показан сплошной линией со стрелками.) В следующей секции осуществляется его ожижение. В газообразном виде воздух проходит через теплообменники, где дополнительно очищается от углекислого газа и паров воды. Одновременно остальные составляющие газы охлаждаются и ожижаются. Газы с самыми низкими температурами кипения дополнительно охлаждаются, расширяясь и отдавая свою энергию в детандере. В третьей секции воздух подвергается ректификации в колоннах, в результате чего большинство газов отделяется и замораживается. Дальнейшая обработка может состоять в разделении газов с близкими температурами кипения и очистке кислорода.
Удаление примесей. Прежде чем воздух поступит на вход ожижительной и ректификационной секций воздухоразделительной установки, из него удаляются все примеси, которые либо взвешены в атмосферном воздухе в виде твердых частиц, либо легко могут превратиться в твердые при понижении температуры. В противном случае неизбежна быстрая закупорка узких каналов оборудования. К таким посторонним примесям относятся водяной пар, пыль, дым и пары других веществ, а также углекислый газ. Основная часть этих примесей задерживается масло- и влагоуловителями, как правило, после компрессорного сжатия. Осушка воздуха после сжатия более предпочтительна, так как в этом случае меньше воды приходится удалять в виде пара, поскольку при сжатии он большей частью превращается в жидкость. Дальнейшая сушка воздуха производится пропусканием его через адсорберы с активированным оксидом алюминия или силикагелем (частично дегидратированным диоксидом кремния). Углекислый газ можно удалять химическим путем за счет реакции с гидроксидом калия (едким кали) или натрия (едким натром). Однако эти химикаты быстро расходуются и требуют частого пополнения. На крупных воздухоразделительных установках используются теплообменные аппараты, в которых удаляются одновременно углекислый газ и водяной пар, а также охлаждается воздух, поступающий на вход системы. Легкозамораживаемые газы оседают в твердом виде на металлических поверхностях теплообменников, которые поддерживаются при очень низких температурах потоком отделенных газов, проходящим по их внутренним каналам. Систему периодически очищают от накопившихся примесей, обращая поток газов в теплообменнике.
Ожижение. Очищенный воздух поступает в секцию ожижения и охлаждается в системе механической рефрижерации, пока основная его часть не превратится в жидкость. В зависимости от давления, до которого воздух был сжат первоначально, его температура здесь снижается до примерно 100 К. Давления цикла находятся в пределах от 0,6 до 20 МПа. При охлаждении используется холод отделенных ранее газов, поступающих из ректификационной секции. В оптимально сконструированном теплообменнике холод отделенных газов практически полностью передается входящему воздуху. На некоторых установках, в частности таких, где часть отделенных газов отбирается в жидком виде, для предварительного охлаждения до примерно -40° С (230 К) предусматриваются теплообменники с фреоном или метилхлоридом. При более низких температурах, необходимых для ожижения воздуха, охлаждающей средой служит либо входящий воздух, либо отделенный азот. Этот газ, сжатый до определенного давления, приводит в движение расширительную машину, или детандер (обращенный компрессор). Расширяясь, газ перемещает поршень, который через коленчатый вал приводит во вращение электрогенератор, выполняющий функцию "тормоза". Поскольку газ при расширении в детандере совершает работу, его теплосодержание и температура понижаются. При первом пуске установки необходимо сначала охладить ее до рабочей температуры, а для этого требуется больше холода, чем в установившемся рабочем режиме (захолаживание установки). Охлаждение можно также осуществлять за счет расширения сжатых газов в газообразной или жидкой фазе при истечении через дроссельный клапан. В этом случае понижение температуры обусловлено эффектом Джоуля - Томсона (дроссель-эффектом). Указанные методы охлаждения основаны на разных термодинамических эффектах, и если ввести их в цикл в правильной последовательности, то можно использовать преимущества каждого из них
(см. также
ТЕПЛОТА;
ТЕРМОДИНАМИКА;
ФИЗИКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР).
Секции ожижения и ректификации, работающие при криогенных температурах, требуют хорошей наружной теплоизоляции. Поэтому аппараты названных секций снабжаются кожухами, заполненными такими теплоизолирующими материалами, как минеральная вата, стекловата и пористый вулканический пепел. Конструкционные материалы теплообменников, ректификационных колонн и соединительных трубопроводов выбираются очень тщательно. Углеродистые стали при криогенных температурах становятся хрупкими. Поэтому предпочтение отдается таким материалам, как медь, бронза, латунь, нержавеющая сталь и алюминий, обнаруживающим в криогенных условиях превосходные прочностные характеристики.
Ректификация. Разделение ожиженного воздуха на составляющие производится в вертикальных цилиндрических аппаратах, называемых ректификационными колоннами. Внутри такой колонны имеется вертикальный ряд горизонтальных "тарелок" с отверстиями, через которые вниз стекает жидкость, а из нижней части колонны поднимается газ, вступая в контакт с жидкостью на тарелках. В установках для выделения с высокой степенью чистоты всех компонентов воздуха предусматривается целый ряд таких колонн. В верхнюю часть каждой колонны вводится жидкость соответствующего состава, а в нижней создаются условия, необходимые для достаточно интенсивного парообразования, так что в колонне происходит постепенное разделение смеси. В условиях нормального атмосферного давления воздух ожижается при температуре около 80 К (-190° C); состав смеси изменяется по сравнению с первоначальным. Если исходный воздух содержит приблизительно 79% азота и 21% кислорода, то в результате естественного кинетического перераспределения в жидкости будет 65% азота и 35% кислорода, а в газе над жидкостью - 87% азота и 13% кислорода. Другие составляющие газы ведут себя точно так же, независимо от соотношения между кислородом и азотом. Как правило, пар над жидкостью обогащен компонентом с более низкой температурой кипения. Соотношение между фазами зависит, конечно, от давления. По мере того как жидкость опускается, а пары поднимаются по ректификационной колонне, концентрации выделяемых компонентов в них повышаются; в конце концов, в нижней части колонны отбирается кислород "товарной" чистоты, в ее верхней части - высококачественный азот, в других точках - аргон и смесь "более редких" газов. Поскольку на воздухоразделительных установках температура, как правило, не опускается ниже точки кипения азота, неон и гелий остаются неожиженными, и их можно несконденсированными выводить в виде смеси с азотом из основной ректификационной колонны. Смеси кислорода с аргоном разделять труднее, чем смеси газов с большой разницей в температурах кипения. На крупных воздухоразделительных установках конденсационно-испарительный процесс для увеличения выхода аргона высокой чистоты дополняется химическим процессом. К смеси кислорода, азота и аргона, отбираемой из криогенной секции системы, добавляется дозированное количество газообразного водорода. Кислород вступает в реакцию с водородом в присутствии палладиевого катализатора, и образуется вода, которая удаляется в осушителях. Остающаяся газообразная смесь аргона и азота вновь охлаждается и направляется на повторную ректификацию. Редкие газы (гелий, неон, криптон и ксенон) окончательно разделяются на комбинированных установках, где конденсационно-испарительный метод сочетается с методом селективной адсорбции. В качестве адсорбента часто применяется активированный уголь, охлажденный до температуры жидкого азота.
Транспортировка и хранение. Кислород, азот и аргон транспортируются и хранятся как в жидком, так и в газообразном виде. Для криогенных жидкостей используются специальные теплоизолированные сосуды. Низкотемпературные газы хранятся под давлением до 17 МПа в стальных баллонах. Редкие газы отпускаются в стеклянных сосудах Дьюара вместимостью 1-2 л; применяются и стальные термосы.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛЕННЫХ ГАЗОВ
Вряд ли можно найти какой-либо вид промышленной деятельности, где бы не играл значительную роль тот или иной из разделенных газов воздуха. Ниже отмечаются лишь наиболее важные применения.
Кислород. В металлообработке кислород в сочетании с разными топливными газами (ацетиленом, пропаном, природным газом) применяется для резки и сварки сортовой стали высокотемпературным пламенем. Кислородно-ацетиленовое пламя используется для зачистки металлических поверхностей в целях удаления ржавчины и окалины, а также для пайки твердым припоем многих металлов. В металлургии с помощью кислорода в смеси с топливными газами производится огневая зачистка новой стали для удаления дефектов. Для ускорения процессов выплавки стали кислород в больших количествах расходуется в качестве обезуглероживающего и окислительного агента. В связи со все более широким распространением тугоплавких стекол кислород все шире применяется в технике формования стеклянных изделий. В космических ракетах кислород используется как компонент топлива. Из-за недостатка свободного места в таких летательных аппаратах он хранится в жидком виде, но перед подачей в двигатель преобразуется в газ.
См. также РАКЕТА; КОСМОСА ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
Азот. Благодаря своей относительной инертности азот особенно подходит для защиты продуктов, портящихся (окисляющихся) под воздействием кислорода. В пищевой промышленности к атмосфере азота часто прибегают как к средству предотвращения контакта с кислородом воздуха, способным привести к порче пищевого продукта или к потере естественного запаха. В химической, нефтяной и лакокрасочной промышленности азотная газовая подушка применяется для сохранения чистоты продукта и для предотвращения возгорания и взрыва в ходе технологической обработки. В электронной промышленности газообразным азотом продувают для вытеснения воздуха баллоны электронных ламп и корпуса полупроводниковых приборов перед их завариванием и герметизацией. Азот применяется для создания контролируемой атмосферы при отжиге и термообработке, для продувки расплавленного алюминия в целях удаления растворенного водорода и для очистки вторичного алюминия (скрапа). В электротехнике часто применяется атмосфера азота повышенного давления для поддержания высокого сопротивления изоляции и для увеличения срока службы изоляционных материалов. Пространство для расширения в маслонаполненных трансформаторах обычно заполняют азотом. Жидкий азот широко применяется для охлаждения как в промышленности, так и в научных исследованиях, в частности в экологических тестах.
См. также АЗОТ.
Аргон. В отличие от азота, который может вступать в реакцию с некоторыми металлами при повышенных температурах, аргон совершенно инертен при любых условиях. Поэтому он применяется для создания защитной атмосферы в производстве таких химически активных металлов, как титан и цирконий. Он служит также защитной средой при дуговой сварке трудносвариваемых металлов и сплавов - алюминия, бронзы, меди, монель-металла и нержавеющих сталей. Аргон хорошо подходит для заполнения (с добавкой азота) ламп накаливания. Обладая низкой теплопроводностью, аргон допускает более высокие температуры нити, что повышает световую отдачу лампы, а его значительная молекулярная масса затрудняет испарение металла из раскаленной вольфрамовой нити. В результате увеличивается срок службы лампы. Аргоном, чистым или в смеси с другими газами, заполняют также люминесцентные лампы, как осветительные (с термокатодом), так и рекламные (с холодным катодом). Кроме того, он применяется в производстве высокочистых полупроводниковых материалов (германия и кремния) для изготовления транзисторов. См. также ТРАНЗИСТОР.
Неон, криптон и ксенон. Все эти три газа обладают повышенной способностью к ионизации, т.е. они становятся электропроводящими при значительно меньших напряжениях, чем большинство других газов. Будучи ионизованы, эти газы, так же как аргон и гелий, испускают яркий свет, каждый своего цвета, а потому используются в лампах для рекламного освещения. В электронной промышленности эти редкие газы применяются для заполнения особых видов электронных ламп - стабилитронов, стартеров, фотоэлементов, тиратронов, ультрафиолетовых стерилизационных ламп и счетчиков Гейгера. В атомной промышленности ими наполняют ионизационные и пузырьковые камеры и другие устройства для исследования субатомных частиц и измерения интенсивности проникающего излучения.
Водород, гелий и углекислый газ. Эти газы в больших количествах производятся другими методами, при которых их производство обходится дешевле. Поэтому после выделения в процессе ректификационного разделения воздуха их обычно выпускают в атмосферу. См. также ВОДОРОД.
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
Энергию сжатого воздуха можно использовать для совершения механической работы, создания воздушного потока или воздушной подушки. Сжатый воздух легко транспортируется по трубам и шлангам, так что им можно пользоваться на значительном удалении от источника (компрессора или резервуара высокого давления) без больших потерь энергии в линии передачи.
Применение. Сжатый воздух применяется в пневматических двигателях, которые приводят в движение дрели, ручные шлифовальные и другие пневматические инструменты, в бурильных и отбойных молотках и в воздушных турбинах торпед. Воздушный поток, создаваемый сжатым воздухом, используется для транспортировки по аэрожелобам зерна, угольной пыли и других порошкообразных материалов. С помощью сжатого воздуха вентилируют шахты, здания, другие закрытые помещения, перемешивают жидкости, барботируя их в чанах, создают принудительную тягу в доменных и других печах. Сжатый воздух используется для уравновешения давления воды в водолазных костюмах, для накачки пневматических шин, для приведения в действие тормозов в поездах, для дистанционного воздействия на устройства управления технологическим оборудованием. Всего можно насчитать более 200 различных видов применения сжатого воздуха. Начало применению энергии сжатого воздуха в широких масштабах было положено в 1861, когда М. Соммейе сконструировал водно-поршневой компрессор с приводом от водяного колеса. Сжатый воздух подводился к бурильным молоткам на строительстве туннеля Мон-Сени в Альпах. Ранее вместо этого использовался пар, но отработанный пар создавал невыносимые условия для работающих в туннеле. Преимущества пневмопривода, особенно при проведении подземных горных работ, стали очевидны, и началось быстрое развитие пневмотехники.
Компрессоры. Для подачи воздуха под давлением был разработан поршневой компрессор. Поршень в таком компрессоре приводится в движение первичным двигателем. В такте всасывания воздух втягивается через входной клапан, а при обратном ходе поршня сжимается и выталкивается через другой клапан. Пружинные тарельчатые клапаны работают без механизма внешнего управления. В компрессоре одинарного действия сжатие осуществляется только по одну сторону поршня, а в компрессоре двойного действия для сжатия используются оба конца цилиндра. При сжатии воздуха его температура повышается. Такое нагревание нежелательно, поскольку ухудшаются условия работы поршня. Кроме того, если отводить тепло, выделяющееся при сжатии, то требуется меньше работы для сжатия. Поэтому компрессоры обычно имеют водяное или воздушное охлаждение. При давлениях нагнетания выше 0,4 МПа сжатие осуществляется ступенями. Два или несколько цилиндров соединяют так, что воздух с выхода одной ступени поступает на вход другой, и полное давление нагнетания достигается лишь на выходе последней. Между ступенями предусматриваются теплобменники, понижающие температуру воздуха. Шестиступенчатые компрессоры такого типа способны подавать сжатый воздух под давлением до 100 МПа. Объемные ротационные компрессоры бывают двух типов - пластинчатые и двухроторные. Пластинчатый компрессор устроен так же, как и пластинчатый пневмодвигатель (см. ниже), только ротор вращается в противоположном направлении. В двухроторном компрессоре воздух захватывается в пространстве между роторами и стенкой корпуса и вытесняется зацеплением роторов. Центробежные воздуходувки и компрессоры - это машины ротационного типа, подобные центробежным насосам. Энергия воздуха увеличивается благодаря центробежному действию вращающихся рабочих колес. Воздуходувками называют машины, сжимающие воздух до давления не более 0,3 МПа (изб.), а компрессорами - до давлений, превышающих эту величину. Для повышения давления те и другие делают многоступенчатыми. На одном валу располагают несколько рабочих колес, и воздух, переходя с одной ступени на другую, последовательно сжимается.
Пневмодвигатели. Пневмодвигателем называется машина, преобразующая в механическую работу энергию сжатого воздуха. Пневмодвигатели бывают поршневые, пластинчатые ротационные и турбинные. Сжатие воздуха производится вне двигателя, например в компрессоре.

ПНЕВМОДРЕЛЬ В РАЗРЕЗЕ. 1 - вход сжатого воздуха; 2 - регулятор числа оборотов; 3 - клапан-выключатель; 4 - автоматическая масленка; 5 - ротор; 6 - лопасть ротора; 7 - редуктор; 8 - патрон для сверла.
Поршневые пневмодвигатели. Поршневой пневмодвигатель сходен с паровой машиной. Сжатый воздух поступает в клапанную коробку, и клапан, срабатывая, впускает порцию воздуха в цилиндр. Под давлением воздуха поршень совершает полезную работу через кривошипный или другой механизм, после чего отработанный воздух выпускается в атмосферу. Пневмоцикл может быть без расширения и с расширением.
Пластинчатые ротационные пневмодвигатели. Ротор такого двигателя смещен относительно осевой линии неподвижного корпуса. Прямоугольные пластины (или лопасти), установленные в радиальных пазах ротора, прижимаются к внутренней стенке корпуса. Сжатый воздух поступает в цилиндрический корпус через отверстие в стенке и заполняет "камеру", образуемую стенкой ротора, стенкой корпуса и одной из пластин. Под давлением воздуха пластина вместе с ротором поворачивается, а следующая пластина, проходя мимо отверстия, прерывает поступление воздуха в данную камеру и открывает ему доступ в следующую. Захваченный воздух расширяется, отдавая часть своей энергии, пока не достигается полный объем камеры. После этого открывается выпускное отверстие, и порция отработанного воздуха выходит наружу.
Турбинные пневмодвигатели. В воздушной турбине энергия давления сжатого воздуха преобразуется в кинетическую энергию его направленного движения при расширении воздуха в соплах. Высокоскоростная воздушная струя ударяется о лопатки ротора, действует на него с тангенциальной силой и заставляет вращаться (воздушные турбины сходны с паровыми).
ЛИТЕРАТУРА
Разделение воздуха методом глубокого охлаждения. М., 1973 Головко Г.А., Ручкин А.В. Разделение воздуха. Л., 1982 Вассерман А.А. и др. Теплофизические свойства воздуха и его компонентов. М., 1986
Химическая энциклопедия
см. Атмосфера.
Энциклопедический словарь
ВОЗДУХ
1.ВО́ЗДУХ, -а; мн. нет; м.
1. Смесь газов (преимущественно азота и кислорода), из которых состоит атмосфера Земли; дыхательная среда человека, живого организма. Давление, влажность, температура воздуха. Морской, горный, лесной в. Чистый в. Вдохнуть, выдохнуть в. Набрать полную грудь воздуха. Больному трудно дышать - не хватает воздуха. Бывать на (свежем) воздухе (не в помещении, на улице). Воздухом питаться (ничего не есть; неизвестно чем поддерживать существование). Выйти на в. (покинуть помещение). На вольном воздухе (не в помещении, на улице). Делать деньги из воздуха (шутл.; из ничего). Возить в. (шутл.; о неполной загрузке транспорта). Сотрясать (словами) в. (ирон.; долго, безрезультатно говорить о чём-л.). Ты нужен мне как в. (совершенно необходим). ● Согласно философии древних, Воздух - одна из четырёх стихий, лежащих в основе мира. По астрологическим представлениям, Воздух - стихия пространства, изменчивости, быстроты, характерная для людей общительных, сангвинического темперамента.
2. Свободное пространство, простирающееся над землёй. В воздухе закружились снежинки. Выстрел в в. Доставлять зимовщикам грузы по воздуху. Война в воздухе (ведущаяся средствами авиации). Воздух! (команда-предупреждение о появлении самолётов противника). Взлететь на в. (взорваться). Поднять на в. (взорвать). Повиснуть в воздухе (разг. оказаться в неопределённом положении). Витать, носиться в воздухе (становиться заметным, ощутимым).
3. чего и с опр. Окружающие условия; обстановка. В. кулис (о театральной жизни). Дышать одним воздухом с кем-л. (находиться вместе, быть рядом с кем-л.).
◊ Благорастворение возду́хов (см. Благорастворе́ние).
◁ Возду́шный (см.).
2.ВО́ЗДУХ, -а; мн. во́здухи, -ов; м. Церк. Покрывало для сосудов с причастием.
* * *
во́здухсмесь газов, из которых состоит атмосфера Земли: азот (78,09% по объёму), кислород (20,95%), благородные газы (0,94%), углекислый газ (0,03%); суммарная масса около 5,2·1015 т. Плотность 1,2928 г/л, растворимость в воде 29,18 см3/л. Благодаря кислороду, содержащемуся в воздухе, он используется как химический агент в различных процессах (горение топлива, выплавка металлов из руд, промышленное получение многих химических веществ). Из воздуха получают кислород, азот, благородные газы. Используют как хладагент, тепло-, электро- и звукоизоляционный материал; сжатый воздух — рабочее тело в пневматических устройствах, например, автомобильных шинах, струйных и распылительных аппаратах. Воздух необходим для жизнедеятельности большинства живых организмов. Развитие промышленности, транспорта приводит к загрязнению воздуха, то есть к повышению содержания в нём углекислого и других вредных газов. В системе мероприятий по охране окружающей среды важное значение имеют санитарный контроль за состоянием воздуха, тщательная очистка и обезвреживание промышленных газов перед выбросом их в атмосферу, вынос промышленных предприятий за пределы жилых районов и др. (см. Охрана природы).
* * *
ВОЗДУХВО́ЗДУХ, смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли: азот (78,09% по объему), кислород (20,95%), благородные газы (0,94%), углекислый газ (0,03%); суммарная масса ок. 5,2.1015 т. Плотность 1,2928 г/л, растворимость в воде 29,18 см3/л. Благодаря кислороду, содержащемуся в воздухе, он используется как химический агент в различных процессах (горение топлива, выплавка металлов из руд, промышленное получение многих химических веществ). Из воздуха получают кислород, азот, благородные газы. Используют как хладагент, тепло-, электро- и звукоизоляционный материал; сжатый воздух — рабочее тело в пневматических устройствах, напр., автомобильных шинах, струйных и распылительных аппаратах. Воздух необходим для жизнедеятельности большинства живых организмов. Развитие промышленности, транспорта приводит к загрязнению воздуха, т. е. к повышению содержания в нем углекислого и других вредных газов. В системе мероприятий по охране окружающей среды важное значение имеют санитарный контроль за состоянием воздуха, тщательная очистка и обезвреживание промышленных газов перед выбросом их в атмосферу, вынос промышленных предприятий за пределы жилых районов и др. (см. Охрана природы(см. ОХРАНА ПРИРОДЫ)).
Библейская энциклопедия Брокгауза
Согл. Еф 2:2, В. - это сфера господства сатаны. Однако во время Второго пришествия Христа в В. произойдет встреча победившего Господа со Своей Церковью (1Фес 4:17).
Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.
в’оздух — в Еф.2:2; Отк.16:17 имеет переносное значение и символизирует духовный мир зла, в котором царит сатана, изгнанный Христом (срн. Иоан.12:31; Еф.6:12 ).
Китайская философия. Энциклопедический словарь.
см. нрав
Большой энциклопедический политехнический словарь
смесь газов, из к-рых состоит земная атмосфера. Объёмный состав В.: азот 78,08, кислород 20,95, благородные газы 0,94, углекислый газ 0,03, водяной пар, случайные примеси (пыль, микроорганизмы, аммиак, сернистый газ и др.). Плоти. В. 1,293 кг/м3. Жидкий В. - голубоватая жидкость с плотн. 960 кг/м3 (при - 192 °С и норм. атм. давлении). Благодаря кислороду, содержащемуся в В., он используется как хим. реагент в разл. процессах (горение топлива, получение металлов из руд, произ-во мн. хим. соединений); ценность В. как хим. реагента повышают, увеличивая содержание в нём кислорода. В. - важнейшее пром. сырьё для получения кислорода, азота, инертных газов. Физ. св-ва В. используются в тепло- и эвукоизоляц. материалах, в электроизоляц. устройствах, упругие св-ва В. - в пневматич. шинах; сжатый В. служит рабочим телом для совершения механич. работы (пневматич. машины, струйные и распылит. аппараты, перфораторы и т. д.). В медицине, авиации и космонавтике, горноспасат. деле, водолазном деле применяется т. н. искусств. В. (богатая кислородом смесь газов, предназнач. для дыхания). Развитие пром-сти, энергетики, транспорта приводит к загрязнению В., т. е. к повышению содержания в нём углекислого газа и ряда др. вредных газов, и вызывает необходимость сан. контроля за состоянием В., тщательной очистки и обезвреживания пром. газов перед выбросом их в атмосферу, выноса вредных в сан. отношении пром. пр-тий за пределы жилых р-нов и т. д. (см. Охрана природы).
Большая политехническая энциклопедия
ВОЗДУХ — смесь газов, из которых состоит атмосфера (см.) Земли: азот (78%), кислород (21%), остальное — инертные газы, углекислый газ и немного водяной пар (см.).
Русско-английский политехнический словарь
air
* * *
во́здух м.1. air
вовлека́ть во́здух — entrain air
впуска́ть во́здух — admit air
захва́тывать во́здух — entrap air
распространя́ющийся в во́здухе — air-borne
рассе́янный во́здухом — air-scattered
удаля́ть во́здух — (из материала) deaerate; (из объёма) evacuate, pump out
2. (пробелы между заголовками, текстом, таблицами и т. п.) полигр. white-out
атмосфе́рный во́здух — free air
вла́жный во́здух — damp [moist, humid, moisture-laden] air
вовлечё́нный во́здух — entrained air
возмущё́нный во́здух — turbulent air
втори́чный во́здух — auxiliary [secondary] air
во́здух горе́ния — combustion air
доба́вочный во́здух — auxiliary air
во́здух дутья́ — blast air
жи́дкий во́здух — liquid air
загрязнё́нный во́здух — polluted air
запылё́нный во́здух — dusty [dust-laden] air
засо́санный во́здух — inducted air
засто́йный во́здух — stagnant [dead] air
захва́ченный во́здух — entrapped air
избы́точный во́здух — excess air
и́мпульсный во́здух (в системах пневморегулирования) — control air
ионизи́рованный во́здух — ionized [conducting] air
испо́рченный во́здух — foul air
карбюри́рованный во́здух — carburetted air
кондициони́рованный во́здух — conditioned air, artificial atmosphere
мё́ртвый во́здух горн. — black damp, dead air
нару́жный во́здух — outdoor air
насы́щенный во́здух — saturated air
насы́щенный пы́лью во́здух — dusty [dust-laden] air
неподви́жный во́здух — still [stagnant] air
неспоко́йный во́здух — turbulent air
во́здух нисходя́щей струи́ — downcast air
обогащё́нный кислоро́дом во́здух — oxygen-enriched [oxygenated] air
озони́рованный во́здух — ozonized air
окружа́ющий во́здух — ambient air
отрабо́танный во́здух — foul [used] air
охлажда́ющий во́здух — cooling air
очи́щенный во́здух — purified air
перви́чный во́здух — primary air
поднима́ющийся во́здух — ascending air
по́чвенный во́здух — soil air
предвари́тельно подогре́тый во́здух — preheated air
предвари́тельно сжа́тый во́здух — precompressed air
во́здух при норма́льных усло́виях — standard air
прито́чный во́здух — incoming [induced, plenum] air
проводя́щий во́здух — conducting air
проду́вочный во́здух — scavenging air
проса́сывающийся во́здух — seeping air
пусково́й во́здух (в двигателях с пневматическим пуском) — starting air
пы́льный во́здух — dusty [dust-laden] air
рабо́чий во́здух (в пневмоприводе) — actuating air
разрежё́нный во́здух — rarefied air
распы́ливающий во́здух — injection air
рециркули́рующий во́здух — return [recycled] air
рудни́чный во́здух — mine air
сбросно́й во́здух — exhaust air
све́жий во́здух — fresh air
свобо́дный во́здух — free air
сжа́тый во́здух — compressed air
транспорти́рующий во́здух (в системах пневмотранспорта) — carrier [conveying] air
турбуле́нтный во́здух — turbulent air
уплотня́ющий во́здух — seal(ing) air
форсу́ночный во́здух — injection air
циклово́й во́здух — cycle air
чи́стый во́здух — pure [unpolluted] air
ша́хтный во́здух — mine air
эжекти́рованный во́здух — induced air
эжекти́рующий во́здух — inducing air
Dictionnaire technique russo-italien
м.
aria f
воздух с параметрами стандартной атмосферы — aria tipo
- антарктический воздух
- арктический воздух- атмосферный воздух
- вдуваемый воздух
- влажный воздух
- внешний воздух
- возмущённый воздух
- всасываемый воздух
- вторичный воздух
- воздух высокого давления
- вытяжной воздух
- воздух горения
- горячий воздух
- добавочный воздух
- дополнительный воздух
- воздух дутья
- жидкий воздух
- загрязнённый воздух
- заражённый воздух
- застойный воздух
- избыточный воздух
- ионизированный воздух
- испорченный воздух
- кондиционированный воздух
- континентальный воздух
- морской воздух
- нагнетаемый воздух
- нагретый воздух
- наружный воздух
- насыщенный воздух
- неподвижный воздух
- неустойчивый воздух
- нормальный воздух
- обогащённый кислородом воздух
- озонированный воздух
- окружающий воздух
- осушенный воздух
- отбираемый воздух
- отработавший воздух
- отработанный воздух
- отфильтрованный воздух
- охлаждающий воздух
- очищенный воздух
- первичный воздух
- подогретый воздух
- полярный воздух
- почвенный воздух
- предварительно подогретый воздух
- предварительно сжатый воздух
- приземный воздух
- принудительно подаваемый воздух
- приточный воздух
- продувочный воздух
- пусковой воздух
- радиоактивный воздух
- разрежённый воздух
- рециркуляционный воздух
- рудничный воздух
- свежий воздух
- воздух сгорания
- сжатый воздух
- сжиженный воздух
- спёртый воздух
- спокойный воздух
- сухой воздух
- тропический воздух
- турбулентный воздух
- холодный воздух
- циркуляционный воздух
- чистый воздух
- шахтный воздух
- эжектированный воздух
- экваториальный воздух
Русско-украинский политехнический словарь
техн., физ.
пові́тря
- атмосферный воздух
- жидкий воздух- избыточный воздух
- кондиционированный воздух
- насыщённый воздух
- отработанный воздух
- подводимый воздух
- приточный воздух
- разрежённый воздух
- сжатый воздух
Русско-украинский политехнический словарь
техн., физ.
пові́тря
- атмосферный воздух
- жидкий воздух- избыточный воздух
- кондиционированный воздух
- насыщённый воздух
- отработанный воздух
- подводимый воздух
- приточный воздух
- разрежённый воздух
- сжатый воздух
Естествознание. Энциклопедический словарь
смесь газов, из к-рых состоит атмосфера Земли: азот (78,09% по объёму), кислород (20,95%), благородные газы (0,94%), углекислый газ (0,03%); суммарная масса ок. 5,2-1015т. Плотн. 1,2928 г/л, растворимость в воде 29,18 см3/л. Благодаря кислороду, содержащемуся в В., он используется как хим. агент в разл. процессах (горение топлива, выплавка металлов из руд, пром. получение мн. хим. веществ). Из В. получают кислород, азот, благородные газы. Используют как хладагент, тепло-, электро- и звукоизоляц. материал; сжатый В.- рабочее тело в пневматич. устройствах, напр. автомоб. шинах, струйных и распылит. аппаратах. В. необходим для жизнедеятельности большинства живых организмов. Развитие пром-сти, транспорта приводит к загрязнению В., т.е. к повышению содержания в нём углекислого и др. вредных газов. В системе мероприятий по охране окружающей среды важное значение имеют сан. контроль за состоянием В., тщательная очистка и обезвреживание пром. газов перед выбросом их в атмосферу, вынос пром. пр-тий за пределы жилых р-нов и др. (см. Охрана природы).
Астрономический словарь
смесь газов, из которых состоит атмосфера. Объёмный состав В.: азот (78,08%), кислород (20,95%), инертные газы (0,94%), углекислый газ (0,03%), водяной пар и разные случайные примеси. Плотность В. при нормальных условиях 1,293 кг/м3.