수증기: 두 판 사이의 차이

내용 삭제됨 내용 추가됨
Chobot (토론 | 기여)
잔글 r2.6.5) (로봇이 더함: ay, bg, bn, br, cs, da, de, el, eo, es, et, eu, fi, fr, he, hr, id, it, ja, ml, mr, ms, nds-nl, nl, nn, no, pl, ps, pt, qu, ro, ru, scn, simple, sr, sv, th, tr, zh; 예쁘게 바꿈
4번째 줄:
수증기는 또한 지구 [[온실 효과]]의 36~70%를 담당하는 [[온실 기체]]이다.
 
== 수증기의 일반적인 특징 ==
=== 기화/승화 ===
[[그림파일:watervapor_cup.jpg|250px|thumb|right|뜨거운 찻잔 위에서 액화하는 수증기]]
물 분자가 표면을 떠나 수증기가 되는 것은 기화라고 한다. 물 분자가 수증기로 될 때에, [[열]]을 가지고 떠나게 되는데, 이러한 열 작용을 [[기화 냉각]]이라고 한다. 이렇게 수증기가 된 물 분자가 다시 표면으로 돌아오는 비율은 공기중의 수증기의 양에 따라 결정된다. 만약, 순수하게 기화만 일어난다면, 액체는 수분을 잃어감에 따라 냉각되게 된다.
 
18번째 줄:
또한, 표면의 온도가 대기의 이슬점 이하일 경우, 순수한 액화가 발생한다. 기체가 바로 고체가 되는 승화 역시 발생한다. [[서리]]나 [[눈 (날씨)|눈]]은 승화의 예이다.
 
=== 고찰 ===
대기 중의 수증기의 양은 [[대기압]] 및 [[기온]]에 의해 영향을 받는다. [[이슬점]] 온도 및 [[상대습도]]는 [[물의 순환]]에서 수증기 과정을 나타내는 지표이다. [[태양광]]과 같은 에너지는 [[해수면]]에서의 보다 많은 [[기화]]를 유발시키며, 이와 함께 산 정상 [[얼음]]의 보다 많은 [[승화 (화학)|승화]]를 유발한다. [[액화]]와 기화의 균형은 [[수증기압]]이라는 수치로 표현된다.
 
35번째 줄:
:여기서 <math>T</math>는 [[켈빈]] 단위의 대기 온도이며, <math>p</math>는 [[밀리바]]([[헥토파스칼]]) 단위의 압력이다.
 
위 식은 대략 -50 ~ 102 &nbsp;°C 에서 유효하다. 하지만, 극도로 차가운 물의 수증기압을 측정하는 방법은 그다지 존재하지 않는다. 다른 공식 및 공식의 비교는 [http://cires.colorado.edu/~voemel/vp.html 여기]에서 찾을 수 있다.
 
반면에, 물이 끓는점에 이르면, 일반 대기 상태에서라면 상대습도에 관계 없이 항상 순수 기화가 발생하게 된다. 사람이 내뿜는 숨은 체온에서 거의 포화상태이며, 만약 추운 겨울이라면, 이러한 숨은 곧 응결해서, 작은 물방으로 이루어진 안개나 김과 같이 보이게 된다.
 
== 지구 대기권의 수증기 ==
[[지구 대기권]]에는 수증기가 조금 존재하긴 하지만, 환경에서는 매우 커다란 역할을 수행한다. 대부분의 수증기는 [[대류권]]에 존재한다. [[지구]] 자체의 [[온실 효과]]에 많은 영향을 주는 것 이외에도, 수증기는 [[구름]]을 형성하며, 구름은 경우에 따라 지표면을 따뜻하게 하기도, 차갑게 하기도 한다. 일반적으로, 대기 중의 수증기는 [[날씨]]에 의해 크게 영향을 받고, 또한 반대로 날씨에도 크게 영향을 주는데, 이러한 날씨는 [[기후]]에 크게 영향을 받는다.
 
48번째 줄:
수증기 농도는 [[절대습도]]와 퍼센트 [[상대습도]]로 표현된다. 지구 전체의연간 평균 수증기 농도는 만약 순간적으로 응결할 경우 지구 전체 지표면을 25 mm의 두께로 덮을 정도이다. 하지만 지구 전체의 연간 강수량은 약 1 미터이며, 이는 물의 순환이 빠른 속도로 이루어진다는 것을 의미한다.
 
=== 레이더 및 위성 영상 ===
[[그림파일:Atmospheric Water Vapor Mean.2005.030.jpg|thumb|[[MODIS]]/[[Terra]] 지구 평균 대기 수증기]]
물 분자는 [[극초단파]](microwave) 및 [[라디오파]]를 흡수하는 특성이 있으므로, 대기중의 수분은 [[레이더]] 신호를 감소시킨다. 게다가 대기 수분은 전파를 반사시키거나 굴절시키며 그 정도는 수분이 액체냐 고체 상태냐에 따라 크게 달라진다.
 
58번째 줄:
위성 영상 비교는 대기중의 수증기양을 보여준다. 수증기는 지구 전역에 존재하지만, 균일하지 않다.
 
=== 번개 형성 ===
수증기는 대기 중의 [[번개]] 생성에 매우 중요하다. 일반적으로 [[구름]]은 [[지구 대기권]]에 존재하는 [[정전하]]를 생성한다. 하지만, 구름이 얼마나 많은 전하를 지니고 있을 수 있는지를 나타내는 [[전기 용량]]은 수증기의 양에 정비례한다.
 
67번째 줄:
[[밴더그래프 발전기]]도 참조하기 바란다.
 
== 지구 밖의 수증기 ==
[[혜성]] 꼬리가 빛나는 이유는 대개 수증기 때문이다. 혜성이 [[태양]]에 접근함에 따라, 혜성이 지니고 있는 얼음이 수증기로 [[승화 (화학)|승화]]하며, 이는 태양으로부터의 빛을 반사한다. 혜성과 태양의 거리를 알고 있다면, 혜성 꼬리가 빛나는 정도로부터 혜성이 지닌 수분의 양을 유추할 수 있다. 차갑고 먼 위치의 혜성이 빛나는 꼬리를 지녔다면, [[일산화탄소]] 승화란 것을 의미한다.
 
84번째 줄:
* [[증기압]]
 
== 바깥 고리 ==
*{{언어링크|en}} [http://www.nsdl.arm.gov/Library/glossary.shtml#water_vapor 미국과학전자도서관 - 수증기]
*{{언어링크|en}} [http://avc.comm.nsdlib.org/cgi-bin/wiki_grade_interface.pl?Measuring_Water_Vapor 수증기 측정법]
100번째 줄:
[[분류:강수]]
 
[[ay:Juwri]]
[[bg:Водна пара]]
[[bn:জলীয় বাষ্প]]
[[br:Aezhenn]]
[[cs:Vodní pára]]
[[da:Vanddamp]]
[[de:Wasserdampf]]
[[el:Υδρατμός]]
[[en:Water vapor]]
[[eo:Akvovaporo]]
[[es:Vapor de agua]]
[[et:Veeaur]]
[[eu:Ur lurrun]]
[[fi:Vesihöyry]]
[[fr:Vapeur d'eau]]
[[he:אדי מים]]
[[hr:Vodena para]]
[[id:Uap air]]
[[it:Vapore acqueo]]
[[ja:水蒸気]]
[[ml:അന്തരീക്ഷ ജലകണം]]
[[mr:वाफ]]
[[ms:Wap air]]
[[nds-nl:Waoterdamp]]
[[nl:Waterdamp]]
[[nn:Vassdamp]]
[[no:Vanndamp]]
[[pl:Para wodna]]
[[ps:بړاس]]
[[pt:Vapor de água]]
[[qu:Yaku wapsi]]
[[ro:Abur]]
[[ru:Водяной пар]]
[[scn:Vapuri]]
[[simple:Water vapor]]
[[sr:Водена пара]]
[[sv:Vattenånga]]
[[th:ไอน้ำ]]
[[tr:Su buharı]]
[[zh:水蒸气]]