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河北保定浪淘沙潛水發展有限公司專注從事 水下切割的設計、經銷、安裝及技術服務。為客戶提供滿意的方案配置、咨詢提供、技術支持等一系列超值的價值與服務;公司主營產品: 水下切割。本著對客戶熱忱的服務、優異的品質和不斷革新的理念、并配置各種先進的專業設備,確保我們有能力提供富有競爭力的產品和服務。
光在水中傳播的特點及對潛水員的影響 (一)光在水面上的反射 光線從空氣射入水面時有一部分光會被反射回空公里,反射的程度與光線的入射角有關,入射角愈小, 反射光的量愈小,反之則愈大。對于白天來說,中午時太陽光的入射角為零,反射光的量極少,此時水下 照度 。當入射角小于 30°時,反射光約為入射光的 2%:當入射角為 75°時,反射光可達 21.8%。當夕 陽光線照在水面時,入射角幾乎為 90°,反射光幾乎達 ,此時水下照度很差,潛水員在水質良好的淺 水中也不能看清水下物體。 (二)光在水中的散射 水中含有大量的懸浮顆粒,當光照射到這些外表凹凸不平的顆粒時,光線將向各個方向反射,我們把 這種現象叫做光在水中的妝射。水的透明度越差,其妝射的程度越嚴重。散射的結果使原為直線傳播的光 交為雜亂無章的背景光,潛水員觀察到的物體變得模糊不清。 (三)光在水中的吸收 光是具有一定速度的光 子流,當光線在水中傳播時,因與水分子及恐浮顆粒的摩擦作用,使其部分能 量轉交為提高水溫的熱能,我們把這種能量的轉變稱為水對光線的吸收。水對光線的吸收量比空氣大千倍 以上。 水越混濁對光的吸收量越大。在清澈的淺水中,經妝射和吸收后的自然光可以使潛水員看到幾十米 外的物體,但是在混濁嚴重的水城,潛水員會像盲人一樣什么也看不到。此外,水面的自然光進入水中后, 隨著水深的增加,光的吸收量隨之劇增,達到一定水深后,所有光都會被水吸收掉,此時水下漆黑一團, 潛水員什么也看不見。 (四)空間祝覺的改交 潛水員在水中空間視覺改變的特點是放大、 位移和失真。 這是因為光從水中進入空一時發生折射現款以及人們習慣于你覺直線光所致。 水下物體看上去顯得大 些,其比例為 4(看到的)比3(實際的),距離顯得近些,約為實際距高的 3/4。失真是由于來自水下物 體的光線,在水和空氣界面上的入射角不同,因而折射角也不同所致。離眼近的光線入射角小,折射角也 小,以致同一物體的各個部位的放大比例不同。于是造成失真。 (五)水下色覺的改交 由于陽光射入水后,按光的波長顧序,隨著水深的增加逐漸被吸收。所以在水中,物體的顏色隨深度 而異。長波光先被吸收,短波光后被吸收。例如,紅色光在 1m 水深左右就被吸收掉,橙色光和黃色光則 分別在 5m 和10m 水深被吸收掉。而水深達 20m 時,僅存藍綠色光,其它顏色的光都被水吸收掉了,這時, 潛水員看到的多數物體交成藍色,而紅色物體則星黑色。當水深再增加到一定程度時,所有顏色的光都梅 被水吸收掉,這時,水下沒有任何光線,潛水員也就不能吞到物體了。
氣體的柢念 我不不運動論的觀點,物體分于間存在者吸引1力,這將似物體分天不的 灣想對,公子網又公產生推后力,,他分子他迎為拉開。一般糧的吃你分子阿的旺路故大,且分不的m看 很小,按服萬有 1力定你可知,一體分子問的作用力是很小的。 為了研究方他,我們證塔您略氣你分手的的作用方。所開理想公體,就是分子向設有相互作用力的氣 體。 由于理想氣體分于問沒有作用力,二T體分子可以自曲運動,遊成氣體沒有一定的,狀,體積在沒有州 力的情況下,具有無限擴妝的性質。 因為氣休分子同的距高很大,一氣體在外力作用下具有易東縮性的特點。自然界的氣休業然非究全應義 上理想氣休,但我們把亡看作理想氣體來研究,按理想一休理論推號出的有關二體定徘進行計鮮,所科的 結論誤鑒很小。故我們在有興氣體定徘的計領中,都把文際的氣體不做足理想“體。這樣處理可大大簡化 研究過程。 二、 氣體的狀態參量 對于一定質的一休,我們常用氣體的體積(w、樂強(D)和溫度(T)米描述其狀態,這三個量稱為氣質 的狀態參量。 由于氣體可以自由移動,所以具有充滿整個容器的性質。因此氣體的體積由容器的容積來決定。氣佛 體積的法定單位為立方米(m、立方厘米(cm?)和升(心)等。 溫度是用來表示物體冷熱程度的物理量。我們常用的溫度是投氏溫度。在氣體定律的計算時不能尋後 用攝氏溫度,而應使用熱力學溫度《或叫 溫度)。其單位是開爾文,簡稱開(K)。 溫度(T)和攝氏溫度()之間的關系為 T= t+273 從上式可看出,t--273°C時, 溫度T=OK。我們把這時的溫度叫 零度。 壓強在氣體定律的計算中用的是 壓強。相對壓強不能直接代入氣體定律公式中計算。三、理想氣體的氣態方程 對于一定質量的氣體,如果三個狀態參量P、V和工都不改變,我們說氣體處于某一狀態。如果這三 個量或任意二個量同時變化,我們說氣體的狀態改變了。 實驗證明:一定質量的理想氣體,它的壓強和體積的乘積與 溫度的比,在狀態變化時始終保持不 變,即:-征量 政一“-號興 (2-6) 我們把 2-6 式稱為理想氣體的氣態方程。 式中P、V、工分別為 種狀態的壓強、體積和 溫度;P2、V.工,分別為第二種狀態的壓強, 體積和 溫度。 氣態方程描述了氣體壓強、體積和 遏度之間的變化規律 對于一定質量的氣體,如果壓強、體積和 溫度三個量中一個量保持不變,那么根據2-6 式可以分 別得出,其余兩個量之間的關系。 (一)波義耳一馬咯特定律 氣體狀態交化時,溫度保特不變的過程叫做等溫過程。根據 2-6 式,當工=巧,時 P V=P,V,=恒量 (2-7) 即: 一定質量的氣體,在溫度保持不變時,氣體的壓強與體積成反比 這個規律是 17 世紀,由英國科學家波義耳和法國科學家馬路特分別發現的。我們把2-8 式稱為波義耳 -馬略特定律, (二)萱?呂薩克定律 氣體狀態變化時,壓強保持不交的過程叫做等壓過程。根據 2-6式,當P=P2時, -常 2=恒 (2-8) 即: 一定質量的氣體,在壓強保持不變時,氣體的體積與 溫度成正比。 這個規律由法國科學家蓋 ?呂薩克早發現。我們把2-8式稱為蓋 ?呂薩克定律。 (三)查理定律 氣體狀態變化時,體積保持不變的過程叫等壓過程。 根據2-6式,當 V-V時, 號-證址 (2-9) 即: 一定質量的氣體,在體積保持不變時,氣體的壓強和 溫度成正比。 這個規律由法國科學家查理首次發現。我們把2-9式稱為查理定律。 例2.3 將常壓下 31m°的空氣(溫度23C),壓入容積為 8m° 真空的加壓艙內,這時艙上壓力表指到 0.3MPa。 問艙內空氣的溫度為多少? 解:常壓空氣的 壓強為 0.1MPa,艙內空氣的壓強 0.3MPa 是相對壓強。在空氣的壓縮過程中,質 量保持不變,可運用2-6式。 己知:PI=0.1MPa VI= 31m" TI=23+273=296K P,=0.3+0.1=0.4MPa V2=8m? 求:T 根據 2-6 式Tz= Pa: V2. T, P?V -2.12號 ×296-=305.5CK) ?2= Ta-273=32.5(C) ?艙內空氣溫度升到 32.5°C。例2.4 自攜式潛水員,下水前用壓力表測得氣瓶壓強為 12MPa,瓶內空氣為 50°C,現潛入 20m 水深 處,水溫為 10°C。問潛水員到達水底時氣瓶內空氣的相對壓強為多少? 解:潛水員從水面到達水底的過程中,需不斷呼吸,消耗瓶內壓縮空氣,也就是說瓶內空氣的質量非 恒定,2-6 式已不適用。但如果潛水員快速到達水底,我們可以忽略瓶內空氣質量的減少,即近似認為值 定,這樣2-6式仍可近似使用。同時,因潛水員快速到達水底,瓶內空氣的溫度也不可能同步降至水溫, 但為了計算方便,我們近似認為潛水員到達水底,其瓶內氣溫亦降至水溫。 己知:p= 12+0.1=12.IPa T,=50+273=323K 12=10+273=283K VI=V 求:p2 根據29武號一號 可得:Py= 31. T2=12] ×283=10.6(MPa) ??相對壓強=P2-0.1=10.5(MPa) 例2.5 自攜式潛水員,在水下 20m 水深處,深呼吸吸足壓縮空氣,然后取下呼吸器,屏氣上升出水, 問到達水面時,其肺部體積為水下 20m 時的多少倍? 解:潛水員在 20m 水深時,其肺部承受到壓強與靜水壓強及水面大氣壓強之和相等。出水后,與大氣 壓強相等。因是屏氣出水,肺部內空氣的質量保持不變。 如果我們不考慮水溫和氣溫的差異,則可運用2-7 式計算, 己知:P,=P 0+0.1=0.01×20+0.1=0.3MPa P2=0.1MPa TI=T? 得:V PI = 0.3=3 即:V,=3V1 Pa 0.1 ?出水后肺部的體積是水下 20m 時的三倍。 從這個例題可以知道:這種屏氣出水是相當危險的,肺部過度膨賬會引起肺氣壓傷。正確的出水方法 是出水過程不斷呼出肺部氣體,隨深度的減少,肺部內存量氣體的質量不斷減少,這樣到達水面時,肺高 體積不會出現明顯膨胩。
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