我知道空气密度随着海拔的升高而降低,这意味着有更多的“空间”;空气分子之间的空气体积。如果是这样,水蒸气的空间就会变大,相对湿度就会降低。
但是温度也随着海拔的升高而降低,温度越低,“空间”就越小;对于水蒸气,相对湿度增加。
所以我知道随着海拔高度湿度增加,但为什么没有人谈论压力对相对湿度的影响?是小到没有影响吗?
那么从0英尺到18000英尺的空气体积会发生什么呢?在那里压力是海平面的一半,温度更低?压差很大,所以我认为它也会影响湿度…
给定绝对湿度 in $\pu{g/m^3}$由于空气热膨胀而随温度(在相同压力下)略有下降。绝对湿度与压力成正比,因为空气在低压下膨胀,蒸汽以更大的体积扩散(反之亦然)。
相对湿度是绝对湿度与水汽容量的比值(单位为百分比),水汽容量仅与温度有关。
当空气通过热对流或强迫垂直对流升高时,其相对湿度升高,其温度绝热下降约$\pu{1^{\circ}C / 100 m}$,蒸汽容量降低。与静态空气冷却相比,这种相对湿度的上升速度略慢,因为空气膨胀,其绝对湿度缓慢下降。因此,在近地表,如果空气上升,其露点降低的速率约为$\pu{0.18^{\circ}C / 100 m}$.
但当Poutnik指示时,饱和蒸汽压(通常被不好地暗指为“房间”;基本上只是我们大气中温度的(直接)函数。 So it decreases as temperature decreases, and isn't significantly affected by any isothermal processes. And while a lot of variables change in lifting air (the dew point and specific humidity both decrease due to the density drop/parcel expansion... and the vapor pressure drops due to the temperature decrease), the mixing ratio doesn't change, and so the only notable cause for change in relative humidity is the decreasing temperature's impact on saturation vapor pressure (the amount of "room" available until saturation, which isn't so much about room, but freedom).