bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί βλέπεις την αναπνοή σου όταν κάνει κρύο έξω;

Οι υδρατμοί στην εκπνεόμενη αναπνοή σας έρχονται σε επαφή με τον κρύο αέρα έξω και σχηματίζουν μικροσκοπικά σταγονίδια νερού και πάγου, τα οποία συλλογικά εμφανίζονται ως ένα παχύ σύννεφο αναπνοής. Ο αέρας που εκπνέετε είναι πλήρως κορεσμένος με υγρασία και είναι σε υψηλότερη θερμοκρασία από τον κρύο αέρα έξω. Ως αποτέλεσμα, οι υδρατμοί στον εκπνεόμενο αέρα χάνει την ενέργειά του γρήγορα όταν έρχεται σε επαφή με τον κρύο αέρα έξω. Αυτό κάνει τα μόρια του αερίου στους υδρατμούς να επιβραδύνουν και να συσσωρεύονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να γίνονται πολύ μικροσκοπικά σωματίδια υγρού νερού.

Καθώς περπατάτε έξω μια ιδιαίτερα κρύα μέρα, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί μπορούμε να δούμε την αναπνοή σας το χειμώνα ή το φθινόπωρο, αλλά ποτέ την άνοιξη και το καλοκαίρι;

Γιατί είναι ορατή η εκπνεόμενη αναπνοή μια κρύα μέρα του χειμώνα;

Σύντομη απάντηση: Οι υδρατμοί στην εκπνεόμενη αναπνοή σας έρχονται σε επαφή με τον κρύο αέρα έξω και σχηματίζουν μικροσκοπικά σταγονίδια νερού και πάγου, τα οποία συλλογικά εμφανίζονται ως ένα παχύ σύννεφο αναπνοής.

Φωτογραφία :Yuliya Evstratenko / Shutterstock

Εισπνοή και εκπνοή

Όλοι γνωρίζουν ότι για να επιβιώσουμε χρειαζόμαστε οξυγόνο, το οποίο λαμβάνουμε εισπνέοντας αέρα. Αυτό το εισπνεόμενο οξυγόνο μεταφέρεται στη συνέχεια σε διάφορα μέρη του σώματος, διατηρώντας αποτελεσματικά όλες τις βιοχημικές μας διεργασίες σε λειτουργία.

Ωστόσο, για κάθε αναπνοή που εισπνέουμε, εκπνέουμε και αέρια. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το κύριο συστατικό αυτής της εκπνεόμενης αναπνοής είναι το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά δεν είναι το «μόνο» συστατικό. Εκπνέουμε επίσης λίγο οξυγόνο και μια μικρή ποσότητα υδρατμών –το νερό στην αέρια μορφή του– κάθε φορά που εκπνέουμε.

Από πού προέρχονται οι υδρατμοί στην εκπνεόμενη αναπνοή;

Το σώμα μας περιέχει πολύ νερό. Στην πραγματικότητα, σχεδόν το 70% του σώματός μας αποτελείται από αυτό το ζωογόνο υγρό! Επιπλέον, το νερό χρειάζεται για τόνους βιολογικών διεργασιών που συμβαίνουν μέσα στο σώμα, επομένως η κατοχή υψηλού επιπέδου νερού είναι πολύ καλό.

Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλά από τα εσωτερικά μας όργανα, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, είναι «υγρά». Δεδομένου ότι οι περισσότερες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα αέρια, δηλαδή η απορρόφηση, η διήθηση και η εκπνοή διαφόρων αερίων, συμβαίνουν μέσα στους πνεύμονες, η αναπνοή που «εκκρίνουν» (δηλαδή εκπνέουν) από το σώμα περιέχει μια ορισμένη ποσότητα νερού με τη μορφή νερού ατμού.

Μπορείτε να το δοκιμάσετε απλά πιέζοντας τα χέρια σας μπροστά από το στόμα σας και εισπνέοντάς τους μερικές φορές. Μόλις αφαιρέσετε τα χέρια σας και τα τρίψετε μεταξύ τους, θα νιώσετε υγρασία ανάμεσα στις παλάμες σας, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει υδρατμός σε κάθε αναπνοή που εκπνέετε.

Η εκπνεόμενη αναπνοή περιέχει μικρή ποσότητα υγρασίας.

Η εμφάνιση μικροσκοπικών νεφών αναπνοής σε ιδιαίτερα κρύες μέρες μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η υγρασία στην αναπνοή σας υφίσταται μια ταχεία αλλαγή στο σημείο δρόσου.

Τι είναι το Σημείο Δρόσου;

Σημείο δρόσου είναι η θερμοκρασία του αέρα στην οποία πρέπει να ψυχθεί (σε σταθερή περιεκτικότητα ατμών και σταθερή πίεση) έτσι ώστε να κορεσθεί με υδρατμούς. Με απλά λόγια, θα μπορούσατε να πείτε ότι το σημείο δρόσου υποδηλώνει πόσο υγρός/ξηρός είναι ο αέρας, δηλαδή είναι ένας δείκτης της ποσότητας υγρασίας στον αέρα. Έτσι, μια υψηλότερη τιμή του σημείου δρόσου σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη υγρασία (δηλαδή υψηλή περιεκτικότητα σε υδρατμούς). Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η μέτρηση του σημείου δρόσου σχετίζεται άμεσα με την υγρασία.

Ο αέρας λέγεται ότι είναι κορεσμένος με υδρατμούς όταν η θερμοκρασία του σημείου δρόσου και η θερμοκρασία του αέρα είναι ίσες. Σημειώστε ότι η θερμοκρασία του σημείου δρόσου δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του αέρα. Επομένως, όταν ο αέρας κρυώνει πολύ (δηλαδή, όταν η θερμοκρασία του αέρα πέσει πολύ), η υπερβολική υγρασία πρέπει να αφαιρεθεί από τον αέρα. Αυτό γίνεται μέσω της συμπύκνωσης – μια διαδικασία με την οποία οι υδρατμοί μετατρέπονται σε μικροσκοπικές σταγόνες νερού.

Η δροσιά σχηματίζεται εύκολα όταν κάνει κρύο έξω. (Φωτογραφία:Pixabay)

Γιατί βλέπω την εκπνεόμενη αναπνοή μου μια κρύα μέρα του χειμώνα;

Ο αέρας που εκπνέετε είναι πλήρως κορεσμένος με υγρασία και είναι σε υψηλότερη θερμοκρασία από τον κρύο αέρα έξω. Αυτό κάνει τους υδρατμούς στον εκπνεόμενο αέρα να χάνει την ενέργειά του γρήγορα όταν έρχεται σε επαφή με τον κρύο αέρα έξω. Ως αποτέλεσμα, αντί να κινούνται γρήγορα (όπως έκαναν όταν η ενέργειά τους ήταν υψηλότερη), τα μόρια αερίου στους υδρατμούς επιβραδύνονται και συσσωρεύονται μεταξύ τους, μετατρέποντας έτσι πολύ μικρά σωματίδια υγρού νερού.

Φωτογραφία :Andrey_Popov / Shutterstock

Όταν εκπνέετε μια κρύα μέρα, το «σύννεφο αναπνοής» που εμφανίζεται στη συνέχεια είναι στην πραγματικότητα υδρατμός που συμπυκνώνεται σε μικρές σταγόνες υγρού νερού και πάγου. Αυτό το σύννεφο είναι αόρατο τις ζεστές μέρες, καθώς ο ζεστός αέρας παρέχει επαρκή ενέργεια στους υδρατμούς για να τον κρατήσει σε αέρια κατάσταση.

Σαφώς, είναι ουσιαστικά αδύνατη η προσπάθεια να δημιουργήσετε ένα σύννεφο ανάσα σε μια ζεστή μέρα.


Αυτό το Shape-Shifter θα μπορούσε να μας πει γιατί υπάρχει η ύλη

Η φυσική των νετρίνων είναι γεμάτη ασυνήθιστους χαρακτήρες. Εκεί ήταν ο Ettore Majorana, ο οποίος εξαφανίστηκε το 1938 χωρίς ίχνος, παίρνοντας μαζί του τις οικονομίες του. Δεν έχει βρεθεί ποτέ κανένα αρχείο του, αν και υπήρξαν πολλές αμφισβητούμενες θεάσεις του όλα αυτά τα χρόνια. Μετά ήταν ο Bruno

Ας ξανασκεφτούμε το διάστημα

Ο χώρος είναι βάναυσα ισότιμος. Όταν χωρίζετε από τον εραστή σας, οι δυο σας δεν διατηρείτε πιο στενή φυσική σχέση από ό,τι δύο κομμάτια άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος χρησιμεύει ως η οργανωτική αρχή του φυσικού κόσμου - η κόλλα που ενώνει το σύμπαν, όπως το έθεσε ο Άγγλος φυσικός Julian Barbo

Πώς λειτουργούν οι δορυφόροι;

Οι δορυφόροι επικοινωνούν ανταλλάσσοντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, είτε στην επιφάνεια της Γης είτε στο διάστημα, που αιωρούνται πάνω από έναν πόλο ή περιφέρονται καθημερινά γύρω μας. Η επικοινωνία δεν χρειάζεται απαραίτητα να λαμβάνει χώρα στο ραδιοφάσμα. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας επικοι