Содержание

Что такое точка росы и почему она так называется

Климатические особенности нашей страны подразумевают наличие смены сезонов, наиболее холодный из которых имеет длительный период с отрицательными температурами. При таких условиях требуется качественное утепление наружных стен зданий. Чтобы правильно рассчитать применение необходимого материала, нужно быть знакомым с понятием «точка росы». Учитывая то, что она может перемещаться по толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи, для надежной теплоизоляции нужно точно разобраться в понятиях и формулах расчета.

Что такое Точка росы

Точкой росы принято называть определенное значение температуры. Необходимо знать, что такое состояние достигается при конденсации влаги из окружающего воздуха. Предварительно молекулы воды находятся не в жидком, а в газообразном состоянии. Фактически определение пограничного состояния нужно для выявления, на какой глубине в стене пар перейдет в жидкость, которая способна разрушать конструкцию постройки.

Пример неправильного утепления, при котором происходит постепенно разрушение конструкции

В методике принимают участие всевозможные факторы, к которым относятся:

  • температура внутри здания;
  • значение температуры на улице;
  • применяемые материалы;
  • толщина каждого слоя на стене и пр.

В более простых случаях используют пару значений температуры и текущий параметр влажности. Процесс конденсации капелек может проходить на открытой поверхности, а также в толще кирпичной кладки либо же внутри современных утеплителей.

Если при строительстве зданий не использовались качественные утеплительные плиты либо они отсутствуют вовсе, то значит, что это состояние приближает точку росы к поверхности стены, обращенной в комнату. Влага, появляющаяся таким образом, способна негативно отражаться на характеристиках здания. Внутри могут из-за сырости размножаться плесневые грибки и вредоносные микроорганизмы.

Грамотно рассчитанная толщина конструкции позволит самостоятельно определить точку росы. В этом вопросе необходимо руководствоваться нормативными актами – СП 23-101-2004, СП 50.13330.2012 и пр.

Конденсация пара неразрывно связана с искомым понятием. Чем больше в окружающем воздухе молекул воды, тем будет выше температура точки росы. Примером служит баня или парилка, когда капли конденсата появляются даже при окружающей температуре, близкой к сотне градусов. Чтобы собраться в  каплю, частицам газообразного пара достаточно контакта с поверхностью, которая имеет немного меньшее значение.

Схематическое изображение скопления конденсата в стене

Самостоятельно рассчитать точку росы можно благодаря тому, что будет определена влажность в комнате. Ее выявляют по специальному прибору – гигрометру. Обычно в нормальной жилой комнате, где температура воздуха колеблется в пределах 20-25°С, уровень влажности составляет в пределах 40-60%.

Для определения температуры и приблизительного расчёта точки росы используем таблицу согласно СП 50.13330.2012 п.Б.24 «Тепловая защита зданий»

Исходя из ее значений, можно определить, что в обычном жилом помещении пар станет подвергаться конденсации при температуре 6-10°С. Таким образом, если внутри комнаты окажется поверхность с температурой ниже 10°С, то на ней сформируются капельки воды.

Особенности утепления

Визуально можно самостоятельно определить, что стены в отапливаемом помещении зимой являются теплыми, и практически никогда температура их изнутри не достигают критического значения в 10°С. Это так, но до тех пор, пока владелец жилья не установит плиты утеплителя внутри комнаты. Для процесса может быть использован практически любой современный материал.

Расположение ТР в зависимости от теплоизоляции

В скором времени под слоем утепляющего материала может проявляться влага. Она образуется вне зависимости от того, будет использована минеральная вата, полистирол либо экструдированный материал. Скопившаяся вода способна привести к появлению очагов плесени. Виновником станет точка росы.

Перед тем, как крепить утеплитель на стены, обязательно прокладывают паро- и гидроизоляционный слой в виде мембраны Тайвек, Изоспан и др.

Правильная последовательность слоев при качественнои утеплении

Значение температуры поверхности стены с внутренней стороны соответствует обычно окружающему воздуху. Также и параметр, определяемый снаружи здания, будет максимально близок к параметру уличного воздуха. Перепады иногда достигают отметки в 30 пунктов.

Если отображать разницу в виде линейного графика, то для этого необходимо соединить точку со значением внутри и точку со значением снаружи. Между ними будет толщина стены. Падение будет тем заметнее и интенсивнее, чем тоньше будет барьер между комнатой и улицей.

Теплопроводность обычных строительных материалов без утеплителей достаточно высокая. Например, если несущая конструкция построена из цельного кирпича, то точка росы окажется в средине стены.

Именно в этой плоскости будет происходить конденсационный переход водяного пара в жидкость. При таком положении дел рекомендуется поддерживать отопление всего дома таким образом, чтобы не возникали постоянно циклические периоды промерзания и оттаивания.

Необходимо учитывать, что вне зависимости от того, какой материал использовался для постройки здания, он содержит воздушные прослойки, которые имеют в составе определенное количество водяного пара. Именно он станет превращаться в капли воды при благоприятных обстоятельствах.

ВИДЕО: Теплотехнический расчет ТР

Правильные расчеты точки росы

При замерах температуры воздуха внутри помещения может быть разной на разных уровнях. Согласно физическим законам более теплый воздух поднимается выше, а прохладный остается внизу. Чтобы получить необходимое значение для расчетов, нужно проводить замеры на высоте в интервале от полуметра до метра. На этом же уровне контролирует степень влажности гигрометром.

ТР может быть вычислена по значениям температуры и влажности воздуха

За окном в центральных районах РФ обычно зимой от -15°С до -22°С. Реже столбик опускается до более низких значений. В южных регионах уровень колеблется в пределах -7…-10°С с кратковременным понижением.

Значение влажности в расчетах берется среднее, но не минимальное. Важно учитывать, что в зимний период количество водяного пара снижается за счет того, что интенсивно воздух сушится работающими радиаторами. Они способны понижать влажность с обычных 50% до критических 30-40%. В борьбе с сухостью помогает наличие живых растений.

Чтобы определить потребность в утеплении, необходимо провести простой эксперимент с бесконтактным термометром. Проводим два замера:

  • В первом случае опускаем прибор на высоту 60-80 см от пола и получаем значение в градусах.
  • Во втором случае через 10-15 минут накидываем на измеритель тонкую ткань и делаем замеры повторно.
  • Проводим сравнение результатов. При выявлении разницы между ними в 4 и более градуса, результат является свидетельством высокой влажности в помещении и присутствии точки росы.

Подбирают разновидность утеплителя таким образом, чтобы в основное время точка росы располагалась внутри данного материала. Допускается кратковременно ее перемещение при значительном падении температуры на улице в сторону стены.

График появления конденсата

Для плотного строительного материала это не является критическим. Однако, если материал является пористым, то он способен эффективно впитывать влагу, пропуская пар. Появление в нем точки росы не должно быть длительным, особенно если в слоях имеется пароизолятор.

Не рекомендуется допускать проникновение точки росы в изолятор, который не рассчитан на взаимодействие с водой. К таким веществам относится шлаковата. Она обладает достаточно высокой степенью гигроскопичности. При намокании материал практически полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.

Даже при частичном просыхании она деформируется и слеживается. В результате помещение быстро теряет тепло, а затраты на обогрев возрастают.

Потенциальные мостики холода

Устанавливая утеплитель, крайне важно уделить внимание т.н. мостикам холода – точкам, через которые тепло покидает дом. Это:

  • межпанельные швы;
  • оконные и дверные проемы;
  • место входа коммуникаций;
  • плиты перекрытия;
  • фундамент;
  • цокольный этаж и т.д.

В каркасных и щитовых строениях к таким местам относятся стойки, между которыми прокладывается изолятор. Зачастую их делают из металла, но лучше обрешетку изготавливать из дерева – у него гораздо меньше теплопроводность.

Участки с мостиками холода в жилом доме

При наличии балконов, металлических козырьков и прочих выносных конструкция места крепления также проводят холод. Изменить ситуацию позволят крепежные анкера из сплавов с минимальной теплопроводностью.

Спустя 1-3 года после постройки дома в результате усадки образуются щели и зазоры, их необходимо регулярно изолировать, для чего можно использовать минвату, полистирол и даже пенопласт.

Энергетическая эффективность жилого помещения напрямую зависит от того, насколько качественно проведено утепление. Тепло не там, где хорошо топят, но там, где нет теплопотерь.

ВИДЕО: Самая частая грубая и незаметная ошибка в утеплении стен

Как определить точку росы? Только проверенные способы!

Влажная трава под ногами, запотевшие окна, капельки на стенах сырого подвала – все это результат конденсации паров воды из атмосферного воздуха. Каждый с этим сталкивался, но не каждый интересовался, как определить точку росы. Чаще всего эту задачу приходится решать архитекторам, строителям и проектировщикам, а люди, далёкие от этой сферы, едва ли знакомы с таким понятием.

Как определить точку росыКак определить точку росы

Природа появления росы

Конденсация воды на различных поверхностях происходит следующим образом. Атмосферный воздух всегда в той или иной степени насыщен парами воды. Вода из газообразного состояния в жидкое переходит в случае понижения её температуры. Это происходит при соприкосновении атмосферного воздуха с более холодными поверхностями и последующей потере тепла. Как результат – появление капелек воды.

Утренняя роса легко объясняется законами физикиУтренняя роса легко объясняется законами физики

Температура, по достижению которой пары воды из воздуха переходят в жидкое агрегатное состояние, называется точкой росы.

Чем выше содержание паров воды в воздухе (или другой смеси газов), тем выше температура конденсации воды, или точка росы. Так, при относительной влажности воздуха 100% точка росы точно совпадает с его температурой. И наоборот: чем меньше показатель относительной влажности воздуха, тем ниже и точка росы. Значит, для выпадения конденсата придётся охладить воздух сильнее.

Изучаем точку росы в строительствеИзучаем точку росы в строительстве

Область применения понятия

Широко применяется этот термин в промышленном и гражданском строительстве. Необходимость определять эту величину возникает при утеплении стен помещения. Если пренебречь расчетом этого показателя, после работ по утеплению появятся проблемы. Один из вариантов – порча отделки стен за счёт оседающей влаги. Если же отделка терпима к воздействию воды, но капли конденсата будут выпадать на стенах, тоже ничего хорошего в этом нет. Влажная среда способствует развитию патогенных микроорганизмов, плесени.

В авиации также рассчитывается точка росы. Во время полёта на некоторых частях самолета выпадает конденсат. В таком случае конденсат замораживается и части самолета обледеневают.

Игнорирование точки росы может привести к крушению самолетаИгнорирование точки росы может привести к крушению самолета

Используют эту величину и в лесном хозяйстве. Специалисты по охране леса от пожаров используют точку росы для вычисления класса пожарной опасности, который характеризует возможность возгорания лесных массивов. На основании этого проектируются защитные мероприятия.

Точка росы применяется в расчетах для планирования противопожарных мероприятийТочка росы применяется в расчетах для планирования противопожарных мероприятий

В сельском хозяйстве, зная точку росы, определяют вероятность повреждения посевов неинфекционными болезнями (повреждениями, вызванными погодными условиями). При этом одна из задач селекции – вывести сорта культурных растений, способных конденсировать влагу из воздуха на своих вегетативных органах. Это позволит успешно заниматься сельским хозяйством в условиях малого выпадения осадков.

Размещение точки росыРазмещение точки росы

Как рассчитать точку росы

По математической формуле

Проведение расчётов вручную по формуле – довольно точный способ. Однако для использования формулы предварительно надо определить несколько других показателей. Выглядит формула следующим образом.

Формула для расчёта точки росыФормула для расчёта точки росы

Как видно из рисунка, a и b – постоянные величины. Т – температура воздуха. Rh – относительная влажность воздуха. Такой метод подсчёта даст результат с погрешностью в 0,5ºС.

С помощью онлайн-калькулятора

Поскольку расчёт с помощью формулы вручную подходит не всем (из-за недостаточных знаний в математике либо отсутствия времени), в сети Интернет в открытом доступе размещены онлайн-калькуляторы, которые рассчитывают точку росы на основании введённой информации. Пользоваться ими совершенно несложно: надо только ввести исходные данные (температура атмосферного воздуха и относительная влажность). Результат расчётов появится на экране.

Программы-калькуляторы

Увязать показатель точки росы и предполагаемые последствия неправильного утепления под силу не каждому. Для этого нужны специфические знания в физике и строительстве. Поэтому помимо обычных калькуляторов, рассчитывающих эту величину, созданы программы с расширенными возможностями. Они также находятся в свободном доступе и ими можно воспользоваться в режиме онлайн.

Такие программы при расчёте учитывают множество параметров:

  1. Населённый пункт, в котором построено (строится) здание. Тут же появляется статистика среднемесячных температур, относительной влажности, давления в этом регионе.
  2. Вид помещения. Очевидно, что влажность воздуха в ванной будет выше, чем в комнате, а это в свою очередь влияет на вид допустимого утеплителя.
  3. Тип конструкции. Здесь на выбор предлагается стена, перекрытие, чердачное перекрытие и другие позиции.
  4. Слои конструкции. Здесь принимается во внимание, что находится за утепляемой стеной – другое помещение либо улица.
  5. Материал перекрытия или стены.
  6. Температура и относительная влажность внутреннего и наружного воздуха.

После заполнения всех необходимых полей программа составит график точки росы.

Таблица определения точки росы

При необходимости быстро получить значение точки росы применяются таблицы. Данные таблиц весьма неточные и дают приблизительный результат. Зато пользоваться ими легко и быстро: достаточно только найти нужную ячейку на пересечении столбца и строки с нужной температурой и относительной влажностью воздуха.

Таблица 1. Определение точки росы по двум показателям.

Определение точки росы по двум показателямОпределение точки росы по двум показателям

Специальные инструменты

В метеорологии придуманы специальные инструменты, позволяющие определить точку росы. Однако даже для расчёта по математической формуле или любым другим методом, описанным выше, нужны свои инструменты.

Температура измеряется термометром, влажность – гигрометром. Для удобства в данном случае подойдёт инструмент, способный замерять и температуру, и влажность воздуха – цифровой термогигрометр.

Этот инструмент сочетает в себе функции градусника и гигрометраЭтот инструмент сочетает в себе функции градусника и гигрометра

Кроме того, существуют приборы, сочетающие в себе несколько функций: измерение температуры, влажности, расчёт точки росы и запоминание информации.

В большинстве случаев работа с таким прибором выглядит следующим образом.

  1. Включите прибор. Обратите внимание на заряд батареи.

    Так выглядит один из популярных приборовТак выглядит один из популярных приборов

  2. Поднесите наконечник сенсора к исследуемой поверхности под прямым углом.

    Правильное положение прибора обеспечит точность замеровПравильное положение прибора обеспечит точность замеров

  3. Чтобы зафиксировать данные замера, нажмите кнопку Hold в меню. Так Вы сможете ознакомиться с результатом в комфортном положении прибора.

    Зафиксировать – еще не значит сохранитьЗафиксировать – еще не значит сохранить

  4. Для сохранения данных нажмите кнопку Save.

    Возможность сохранения избавляет от необходимости записывать данные в блокнотВозможность сохранения избавляет от необходимости записывать данные в блокнот

  5. При необходимости перенести информацию на компьютер подключите прибор к сети через USB.

    Подключить измеритель точки росы к компьютеру не сложнее, чем мобильный телефонПодключить измеритель точки росы к компьютеру не сложнее, чем мобильный телефон

  6. Скопируйте данные на компьютер.

    Компьютер – надежное хранилище данныхКомпьютер – надежное хранилище данных

Работа с приборами для измерения точки росы проста даже для человека без специальной подготовки. Интерфейс интуитивно понятен, а при возникновении вопросов следует обратиться к инструкции.

Важность определения точки росы

Если не учитывать положение точки росы в стене, за этим последует ряд негативных событий.

Утеплительный материал быстро приходит в негодность, срок службы материала самой стены сокращается. Отделка из-за регулярного намокания держаться не будет: обои постепенно отклеиваются, штукатурка сыплется, краска шелушится. Из-за избыточной влажности в помещении за короткий срок на стенах, вентиляционных системах, потолке и других поверхностях развивается плесневый слой, грибок и другие патогенные микроорганизмы.

Игнорирование физической природы конденсации чревато антисанитарией в помещенииИгнорирование физической природы конденсации чревато антисанитарией в помещении

Как ведёт себя роса при неутеплённых стенах

При неутеплённых стенах есть несколько вариаций поведения точки росы. В некоторых ситуациях она располагается во внутреннем пространстве стены – ближе к улице либо ближе к комнате. Во втором случае при сильном понижении температуры место конденсации пара будет смещаться на внутреннюю поверхность стены. Тогда на её поверхности непременно образуются капли конденсата.

Неутеплённые стены часто намокаютНеутеплённые стены часто намокают

В некоторых случаях (холодный материал каркаса здания) точка росы может круглый год располагаться внутри помещения, то есть на внутренней поверхности стены. Тогда необходимо произвести прикладные расчеты и озаботиться утеплением стены с учетом климатических особенностей населенного пункта, в котором расположено здание.

В целом место нахождения точки росы в перекрытии или стене взаимосвязано с рядом физических факторов:

  • влажности наружного воздуха и воздуха внутри помещения;
  • температуры наружного воздуха и воздуха внутри помещения;
  • толщины перекрытия или стены.

Точка росы в утеплённых снаружи стенах

При корректном подборе материала и грамотно просчитанной толщине утеплительного слоя точка росы всегда будет находиться в утеплителе и никогда не будет сдвигаться в сторону внутренней поверхности. Стены сухие круглый год. Повреждается погодными условиями только утеплитель, износ стен замедляется.

Наружное утепление – верная защита от выпадения конденсата в квартиреНаружное утепление – верная защита от выпадения конденсата в квартире

В случае если толщина утеплителя меньше необходимой, либо не была учтена теплопроводность материала, точка росы будет вести себя так же, как и в неутеплённой стене, то есть влага будет продолжать скапливаться в помещении, если она скапливалась до утепления. Если это происходит, выход один – увеличить толщину утеплительного материала. Это можно сделать, добавив еще один слой термоизоляции либо заменив старый материал на новый, подходящий по толщине.

При избыточной толщине утеплительного слоя точка росы не будет выходить за его пределы на протяжении всего года. Никаких негативных последствий это за собой не повлечет: стена будет сухая круглый год. Однако расчеты для того и производятся, чтобы избежать необоснованных финансовых трат. Ведь если можно спастись от влаги и сохранить тепло меньшим количеством утеплителя, то зачем тратить больше?

Внутри или снаружи утеплять стеныВнутри или снаружи утеплять стены?

Точка росы в утеплённых изнутри стенах

Утепление стен только лишь с внутренней стороны неизбежно приводит к сдвигу точки росы в сторону помещения. Происходит это по причине того, что термоизоляционный материал удерживает тепло в комнате, тем самым делая стену более холодной. А, как известно, чем холоднее поверхность, тем вероятнее факт конденсации воздушной влаги на ней.

Если при нормальных для данного региона температурах точка росы располагается близко к внутренней поверхности стены и не доставляет неудобств, то в особо холодные дни она может смещаться в комнату, то есть на внутреннюю поверхность стены. Тогда стена будет намокать под утеплителем.

Если на неутеплённой стене влага скапливалась постоянно, то после проведения работ по внутреннему утеплению помещения весь холодный сезон стена будет продолжать намокать под утеплителем. Это приведёт к постепенной порче всех слоёв строительных материалов, расположенных на внутренней стороне стены, включая отделку.

Внутреннее утепление не спасает от намоканияВнутреннее утепление не спасает от намокания

В некоторых случаях после внутреннего утепления нормальной стены точка росы изменяет местоположение на утеплитель. Тогда в течение всей зимы будет мокрой не только стена, но и сам термоизоляционный материал.

Так или иначе, чтобы избежать порчи отделки и внутренних утеплительных слоёв, надо запомнить одно простое правило: утепление внутренней поверхности стены проводится только после наружного её утепления.

О точке росы в пластиковых окнах

Если речь заходит о точке росы в стеклопакетах, то многие представляют себе какое-то конкретное загадочное место. В действительности же точку росы увидеть нельзя, что мы с вами уже успели выяснить. Повторимся: под точкой росы подразумевается температура, при охлаждении до которой пар в воздухе насыщается и конденсируется. Существуют специальные таблицы, позволяющие рассчитать точку росы при относительной влажности и конкретной температуре. Одна из таких таблиц приведена ниже.

Точка росы при относительной влажности воздухаТочка росы при относительной влажности воздуха

На заметку! Допустим, влажность воздуха составляет 50%, а температура — +21 градус. При таких обстоятельствах точка росы составит +10,2. Что это значит? Если температура какой-то поверхности в квартире опустится до +10,2 градусов, то на ней (поверхности) начнет появляться конденсат. Как правило, самые холодные поверхности в квартире – это пластиковые окна, а потому именно на них в большинстве случаев выпадают излишки влаги.

Люди часто сталкиваются с выпадением конденсата на стеклопакетах. Если исходить из всего, сказанного выше, то можно сделать вывод, что с конденсатом можно бороться двумя способами – повышением температуры стекол и снижением влажности в квартире. Так, комфортной влажности можно добиться посредством обеспечения нормального воздухообмена. Вся лишняя влага – от стирки, кипящих кастрюль и проч. – должна покидать помещение, а не накапливаться в нем. В первую очередь, квартиру следует регулярно проветривать. Частота проветривания определяется в индивидуальном порядке, однако мы советуем делать это минимум по 10 минут дважды в день. Не стоит забывать и о специальных клапанах приточной вентиляции.

Видео — Что такое точка росы?

Расчет и определение точки росы воздуха. Температура образования

Если предмет занести в тёплую комнату с мороза, через некоторое время на нём образуются капли воды. Это результат конденсации – охлаждения паров воздуха в изначально тёплой среде. Такую же природу имеет запотевание окон, когда в квартире тепло, а с другой стороны стекла — даже слабо ощутимый мороз. Это имеет физическое обоснование, а также  непосредственно связано с понятием точки росы.

Определение

В атмосфере планеты, постоянно в определённых количествах содержится водяной пар.  Он определяет понятие влажности воздуха. Слишком сухой, как и слишком влажный воздух оказывает негативное влияние не только на людей, животных, растения, но и, например, на строительные материалы. Поэтому природа этого процесса учёными внимательно изучается, как и возникающие в связи с этим физические явления.

Точкой росы называется определённая температура охлаждения воздушного пространства, при котором водяные паровые образования, которые неизбежно присутствуют в воздухе, меняют своё состояние, образуя конденсат в виде влажных капель. На это влияют два обязательных показателя:

  • температурный режим;
  • влажность воздушной массы, только не абсолютная, а относительная.

С повышением влажности растёт показатель точки росы, приближаясь к температурному показателю. Если относительная влажность оказывается стопроцентной, эти значения абсолютно уравниваются. Но это возможно только теоретически или в лабораторных условиях.  Уже когда значение точки росы в окружающем пространстве приближается к 20 градусам, люди чувствуют дискомфорт: становится душно, дыхание затрудняется. При 25 градусах обостряются заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистые патологии.  Такой показатель точки росы встречается очень редко, в основном, в тропических широтах.

Расчёт показателя росы

Правильный расчёт точки росы на конкретной местности важен не только для определения состояния здоровья человека. Он необходим при проведении строительно-монтажных работ, так как от условий образования конденсата зависит прочность материалов, конструкций, их способность противостоять коррозийным разрушительным процессам.

Большое значение расчёт точки росы имеет при выборе отделочных материалов помещений. Материал может успешно противостоять внешней влаге в виде осадков или просто воздействия воды, но образование конденсата внутри него способно оказать быстрое разрушительное действие.

Правильное определение точки росы важно в авиации. Образующийся на определённой высоте полёта конденсат может привести к обледенению корпуса самолёта с множественными негативными последствиями. Особенно обледенение способно препятствовать успешному полёту во время взлёта и посадки, поэтому обработка корпуса средствами против обледенения – важная часть подготовки к полёту

В лесном хозяйстве точку росы вычисляют при проведении противопожарных мероприятий.  На сельскохозяйственных работах определение сезонной точки росы особенно необходимо во время посевной. Селекционными методами выводятся сорта культур, способные образовывать конденсат даже при длительном отсутствии осадков.

Вычисление точки росы

По формуле

Наиболее простым считается расчёт по определённой формуле.

формула расчета точки росыПоказатели на формуле имеют следующие значения:

  • а – неизменное значение — 17,27;
  • в – такое же постоянство —  237,7;
  • Т – градус температуры;
  • Rh – относительная влажность воздуха на расчётный момент.

Расчет точки росы по этой формуле считается достаточно точным. Результат получается с погрешностью около 0,5.

Иногда формулу применить не получается: не хватает времени для расчётов или нет необходимых математических знаний и навыков. В Интернете можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, они находятся в открытом доступе. Пользоваться ими просто, но для правильного расчёта нужно знать определённые исходные данные.

Существуют компьютерные программы определения точки росы с дополнительными расчётными возможностями. В них учитываются, помимо основных, ещё другие показатели:

  • географическое расположение объекта предполагаемого строительства;
  • назначение помещения: где-нибудь в душевой влажность воздуха всегда будет намного выше, чем в комнате, где проживают люди, от этого зависит выбор, например, утеплителя;
  • особенности конструкции – отдельный расчёт ведётся по стенам, потолочным перекрытиям, чердакам и т п;
  • качественный состав конструкции.

С учётом показателей будет составлен график изменения точки росы на протяжении определённого времени.

По таблице

таблица расчета точки росыЕщё легче определять точку росы по специальной таблице (см прикреплённый файл).

Достаточно найти на ней точку пересечения двух основных показателей, и точка росы будет определена. Однако специалисты ей пользуются редко: эти расчёты весьма приблизительны, они не учитывают косвенные показатели, а они могут сильно влиять на окончательный результат.

С помощью приборов и инструментов

Метеорологи определяют некоторые природные показатели регулярно. Например, температуру воздуха измеряют высокоточным термометром, а влажность воздуха – гигрометром. Для того, чтобы на основе этих показателей верно определить нужную точку, обычно пользуются приспособлением, которое способно выполнять сразу обе эти функции – термогигрометром. Пользуются им пошагово так:

  • прибор включается с определением заряда батареи;
  • подносится под углом 90 градусов к месту исследования;
  • получаемые данные фиксируются и сохраняются.

Теперь остаётся соединить термогигрометр с любым компьютерным устройством и анализировать данные. Подключение не сложнее манипуляций с сотовым телефоном.

Абсолютная и относительная влажность

Абсолютная точка росы —  количество паров воды в условной единице объёма воздуха. Она имеет большое значение при прогнозировании погоды.

Однако для живого организма важно не только наличие паров воды в окружающей атмосфере, но и их плотность на конкретной территории именно при определённой температуре. Вычисление с этими двумя показателями получило название относительной влажности воздуха (точки росы). Она получается в результате деления абсолютной влажности на плотность водяного пара.

 Влажность воздуха в утеплителе

В российских зимних условиях внешние стены помещений нельзя строить без утеплителей. Причём, не только по причине сохранения тепла. Если внутри помещения температура воздуха будет высокая, а снаружи на улице – низкая, то в месте соприкосновения этих воздушных масс неизбежно будет образовываться точка росы с образованием влажности. Когда такая встреча происходит внутри стены, конденсат начинает эту стену разрушать и деформировать. А если точка росы окажется близко к внутреннему помещению, влажные капли могут появиться на стене уже в комнате.

точка росы в утеплителеИдеальным вариантом считается наличие утеплителя на внешней стороне стены. Причём, состав утеплителя и его толщина должна быть подобрана так, чтобы точка росы не доходила непосредственно до стены.

Правда, она не может быть постоянной, это тоже нужно учитывать.

Её положение зависит от нескольких показателей:

  • особенностей и качества утеплителя стены;
  • температурных показателей в атмосфере и непосредственно в доме;
  • соотношения влаги внутри помещения и на улице.

Эти данные неизбежно меняются от погодных показателей, качества отопления помещения и даже от частоты нахождения в доме людей.

Влажность в дымоходе

Часто образуется конденсат и в дымоходе. Водяные пары при этом соединяются ещё и с другими продуктами горения различных видов топлива. Получается весьма опасный водяной раствор щелочей и кислот, который на дымоходы действует разрушительно.

точка росы влажность дымоход

Пример образования влажности в дымоходе

Поэтому одна из задач при сооружении или ремонте дымохода – препятствие образованию точки росы.

Сначала нужно определиться с причиной ее возникновения. Вариантов несколько:

  • большое значение имеет влажность топлива, — абсолютно сухого его нет, водяные пары образуются даже в природном газе;
  • если температура паров в дымоходе меньше 100 градусов, конденсат образует сам воздух;
  • частая причина – слабая тяга, при которой пар успевает беспрепятственно перейти в водное состояние;

Причиной образования точки росы в дымоходе может стать ещё и резкое похолодание на улице, но это явление не носит постоянный характер и поэтому большой опасности не представляют.

Решать проблему можно несколькими способами:

  • использовать подсушенное топливо, правда, с газом этот вариант не пройдёт;
  • максимально утеплить дымоход;
  • постоянно его чистить, устраняя нагар;
  • установить дефлектор – приспособление, значительно увеличивающее тягу.

Кроме этого, можно установить специальный стакан, собирающий конденсат уже при входе в дымоход. Ещё рекомендуется при сооружении дымоходов использовать материалы, устойчивые к химическим воздействиям. Неплохо подходят для этого асбестоцемент и нержавейка.

Знание механизма и места образования точки росы помогает во многом. Некоторым всё это может показаться сложным, и зря. С этим явлением мы сталкиваемся уже в детстве, бегая босиком по влажной утренней траве. Правда, тогда о механизме образования чистейшей росы вряд ли кто-то из нас задумывался.

 

Читайте так же:

Точка росы в строительстве. Расчет точки росы и ее вред для стены дома.

При строительстве и проектировании любого дома, очень важным является правильный расчёт точки росы и ее соблюдение, при возведении стен. Неправильный расчет точки росы и или полное игнорирование этого показателя, будет разрушать Ваш дом изнутри. Учет точки росы в строительстве обезопасит Ваш проект от разрушительно воздействия внешней среды.

Что такое точка росы

      Точка росы — это определенный предел температуры воздуха, ниже которой пар содержащаяся в воздухе, становится насыщенным и преобразуется в жидкость.

      Точка росы – это то место, где холодный воздух встречается с теплым, и то место где при их взаимодействии образуется жидкость в виде конденсата. На примере строительных сооружений, точка росы проявляется в виде конденсата на окнах. Всегда, при резком похолодании на улице, мы наблюдаем, как на ранее сухих оконных стеклах образуются запотевание и капли воды. Это самое ближайшее и безвредное проявление точки росы.

конденсат на окне

В природе точка росы проявляется в виде капель утренней росы на листьях растений и иных объектах. Образуется в результате взаимодействия холодного ночного воздуха и прогреваемого солнечными лучами теплого утреннего воздуха.

проявление конденсата точки росы в природе

В случае с отапливаемыми помещениями точка росы создается искусственно в любое время суток, при условиях температуры ниже нуля на улице.

Совсем другое дело, если образование такого конденсата точки росы будет обнаружено на внутренней части стены дома. Даже не очень опытный строитель обеспокоится образованием лишней жидкости, в ранее сухом помещении. Так как последствия таких скоплений влажности могут быть самыми неблагоприятными.  Но внутренняя стена дома не единственное разрушительное место, где может себя проявить не правильный расчет точки росы или его отсутствие.

Неправильный расчет и расположение точки росы для дома – это разрушительный враг номер один в строительстве. Который, изнутри, медленно, но уверенно разрушает любое крепкое строение.

Где должна находится точка росы

   Идеальным местом возникновения точки росы в стене является утеплитель, расположенный со внешней стороны стены. Толщина утеплителя на стене должна быть такая, что бы в самое холодное время конденсат не смещался в саму стену или если смещался, то не на длительное время.

точка росы в утеплителе

О разрушительных последствиях нахождения точки росы в теле несущей стены, смотрите ниже в статье.

    Стены, основой которых является пористые материалы, такие как пено и газоблоки, ракушечник и подобного рода материалы, требуют большего слоя утеплителя, поскольку они хорошо впитывают и сохраняют влагу. То есть, даже недлительное ( несколько дней), пребывание в пористой стене точки росы может разрушительным образом сказаться на внутренней целостности.  Потому, так называемые теплые материалы для кладки стен, могут быть эффективны только в определенных регионах, с не самой морозной зимой.

Если же, согласно расчетам, точка росы будет периодически перемещаться в саму стен

Что такое точка росы и почему в нее нельзя попадать

В строительстве есть масса особых, узкоспециальных понятий, которые не понятны обычным людям. Среди них есть такое, как «точка росы». Употребляется это словосочетание тогда, когда нужно утеплить дом, и не важно, где это будет происходить – снаружи или изнутри.

Что обозначает понятие «точка росы»

Есть два способа утеплять жилье – наружное или внутреннее. Часто можно услышать, что утеплять дом, особенно многоквартирный, снаружи – как-то глупо. И тем не менее некоторые эксперты напротив, считают, что утепление здания только изнутри является ошибочным, из-за точки росы. Это понятие представляет собой показатель температуры, при котором воздух охлаждается настолько, что пар становится капельками, или — конденсатом. Тогда на поверхности появляются капельки влаги, такие же, как на утреннем травяном лугу. На появление конденсата еще влияет уровень влажности.

Неверно рассчитанный или вовсе проигнорированный этот показатель способен сделать влажными внутренние стены, где впоследствии начнет образовываться плесень. Ошибочные меры включают в себя борьбу с плесенью, просушивание помещения, в то время, как нужно проводить ремонтные работы, утеплять дом.

Необязательно, что точка росы всегда находится где-то в середине стены, внутри нее. Этот переломный показатель может быть на поверхности, причем как на улице, так и в комнате. На этом месте встречаются холодный воздух с теплым, их потоки смешиваются, образуют конденсат. Расположение этого показателя зависит от:

  • Наружной и внутренней температур;
  • Материала, из которого сделана стена и ее толщины;
  • Влажности снаружи и внутри.

Так, если точка находится на внутренней неутепленной поверхности, при похолодании и всю зиму она будет мокрой. А если ее утеплить, то она станет мокнуть сама и промочит утеплитель.

В каких случаях утепления внутри бесполезно

Есть определенные ситуации, когда утеплять помещение внутри бессмысленно. Нельзя этого делать, если поверхность промокает при обычной зимней погоде. Понять, что будет происходить со стеной после утепления помогает определение точки росы. Если посмотреть, от чего зависит этот показатель, то станет ясно, что на него можно влиять – температурой и влажностью внутри помещения. Идеальным выбором для внутренних работ станет такое помещение:

  • Здесь постоянно проживают люди;
  • Все отопительные приборы работают исправно и монтированы по правилам;
  • Исправно работает вентиляция;
  • Есть утепленные нужным образом другие конструкции;
  • Стена, планируемая к утеплению, не является тонкой и холодной.

Если хоть один из факторов не соответствует, то эффективнее использовать только наружное утепление.

( 36 оценок, среднее 2.56 из 5 )

Что такое точка росы и откуда берется конденсат? — МИР дерева

Всем приходилось в жаркий летний полдень держать в руках запотевший стакан какого-то любимого напитка. И потому вы своими глазами могли увидеть, как образуются на нем капельки конденсата.

Подобных картинок в нашей жизни предостаточно. Ведь точно так же образуются капли воды на окружающих предметах и конструкциях. И этому есть простое научное объяснение.

Откуда берется конденсат?

Над любым предметом, который приносишь с холода, воздух в комнате быстро становится холодным. Очень быстро происходит процесс насыщения его холодными парами. В итоге образуется роса. Окна в помещении запотевают по той же причине. Роса образуется на большой стеклянной поверхности.

Причиной явления, при котором окна как бы заволакивает туманом, является именно конденсация влаги. На этот процесс влияют, прежде всего, уровень температуры и влажности атмосферы вокруг. И все это напрямую связано с явлением, называемым точкой росы.

Что такое точка росы (ТР)? Так называют температурные характеристики, при которых идет конденсация водяного пара и его переход в состояние воды. Такой процесс сопровождается образованием тумана, а на охлажденных поверхностях собирается вода, то есть конденсат.

Не так уж редко самым разным специалистам приходится заниматься расчетом показателя точки росы. В том числе и в такой сфере, как капитальное строительство. Причем этот показатель нужно вычислять с большой точностью. Ведь от того, насколько правильно вы сделаете это, зависит качество жизни во вновь построенных домах.

Точка с такой температурой находится в конкретном месте. Например, внутри либо снаружи стены. В зависимости от того, где она будет находиться, стенка оказывается либо сухая, либо влажная. И это важный фактор для нормальной жизни новоселов.

Как определить в новостройке точку росы?

Этот показатель находится в прямой зависимости от двух основных характеристик атмосферы в здании: уровня ее влажности, а также температуры. Представим, что в здании при 20 градусах тепла средний уровень влажности – 60%. При указанных условиях на каждой плоскости, если ее температура менее +12 градусов, пойдет процесс формирования конденсата.

Помните, что при понижении уровня влажности в здании при том же уровне температуры в атмосфере понижается и показатель точки росы. Это означает, что при тех же +20 градусах, но пониженном уровне влажность до 40% капли росы появятся на той же плоскости, если градусник на ней зафиксирует меньше +6. Как видим, очень важно знать, что такое точка росы и все, что с ней связано.

Но точка росы при возведении стен новостроек зависит не только от указанных выше двух параметров, но и от использованных при строительстве материалов, а также их толщины.

Если ТР слишком близка к внутренней плоскости, тем выше будет показатель влажности внутренней стены здания. Очень часто бывает так, что с наступлением холодов ТР перемещается прямо к внутренней поверхности стены. Более того, она может расположиться просто на ее плоскости.

На постоянно влажной поверхности при данных условиях за пару лет могут появиться и плесень, и грибок. И после этого начинаются по-настоящему разрушительные процессы. Декор на стене приходит в негодность. А помещение с повышенным уровнем влажности и водой на стенах нельзя назвать благоприятным для того, чтобы в нем жить.

Как связаны утепление строения и точка росы?

Если мы утепляем дом, то тем самым перемещаем и место нахождения точки росы в толще стен, поскольку при этой процедуре поменяется и ее температура.

Берем для примера обычный вариант без утепления. Атмосферная влажность растет, температура снаружи падает – и вот точка росы уходит почти к самой внутренней плоскости стены. Если нет утепления, то очень часто ТР располагается даже внутри комнаты. Когда же есть нормальный утеплитель, то точка росы оказывается внутри слоя утеплителя. Причем, даже тогда, когда на улице лютые морозы.

При установке слоя утепления внутри помещения сложно сделать, чтобы точка росы не оказалась там же – внутри комнаты. В подобных случаях на стенах появляется роса.

Большинство экспертов считают, что деревянные строения нужно утеплять лишь снаружи. Причем так, чтобы качество утеплителя и толщина его слоя полностью подпадали под ГОСТы. При этом точка росы постоянно должна располагаться внутри утеплительного материала. Они же считают, что утеплять здания изнутри – значит, только вредить. В этом случае стены оказываются более холодными. Ведь слой утеплителя делает их изолированными от теплого воздуха из комнаты.

Известны методики, когда подобная разновидность утепления все-таки возможна. Но для этого необходимо, чтобы сама стена обладала подходящим тепловым сопротивлением. А еще нужны теплые климатические условия, качественная вентиляция и эффективная отопительная система внутри дома.

Похожие статьи

Точка росы — Карта знаний

  • Температура точки росы газа (точка росы) — значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды.

    Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

    В строительстве согласно СП 50.13330.2012 п. Б.24 точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и относительной влажностью.

    Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

    При значениях точки росы свыше 20 °С большинство людей чувствуют дискомфорт, воздух кажется душным; свыше 25 °С люди с болезнями сердца или дыхательных путей подвергаются опасности, — однако подобные значения наблюдаются крайне редко даже в тропических странах.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Относительная влажность — отношение парциального давления паров воды в газе (в первую очередь, в воздухе) к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре. Обозначается греческой буквой φ, измеряется гигрометром. Основна́я гидрофизи́ческая характери́стика (ОГХ, кривая водоудерживания) — в физике почв изотермическая равновесная зависимость между капиллярно-сорбционным (матричным) давлением почвенной влаги и влажностью (обычно объёмной). Форма ОГХ специфична для каждого почвенного образца и характеризует структуру порового пространства почвы, гранулометрический и минералогический состав. Характеризуется гистерезисом, то есть несовпадением форм кривой при увлажнении и иссушении образца. В виду доминирования… Эффект Лейденфроста — это явление, при котором жидкость в контакте с телом значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создаёт изолирующий слой пара, который предохраняет жидкость от быстрого выкипания. Термо́метр (греч. θέρμη «тепло» + μετρέω «измеряю») — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее. Существует несколько видов термометров… Психро́метр (др.-греч. ψυχρός — холодный) тж. Гигрометр психрометри́ческий — содержащее сухой и смоченный термометры устройство для косвенного измерения влажности газов, прежде всего воздуха, по понижению температуры смоченного твёрдого тела — датчика температуры; влажность газа вычисляют посредством психрометрической формулы по разности температур сухого и смоченного термометров.

Упоминания в литературе

Есть формулы, с помощью которых вычисляется температура точки росы при конкретных значениях температуры воздуха и его относительной влажности. Исходные данные для расчета не за семью печатями – они могут быть измерены с помощью нехитрых термометра и гигрометра. Но не будем утомлять огородника этой процедурой. У него есть возможность обойтись без нее. При нужде можно просто взять данные (температуру воздуха и относительную влажность воздуха) из прогноза погоды для своего региона. Заметим, что хоть чугунные котлы и не так сильно подвержены коррозии, как стальные, тем не менее, производители таких котлов обычно рекомендуют принимать меры против попадания в котел из обратной линии воды с температурой ниже «точки росы». Помимо желания минимизировать конденсацию в котле и дымоходе, это требование связано с особой чувствительностью чугунных котлов к резким перепадам температур. Напряжения в металле возникают во время работы котла всегда, поскольку разные зоны котла имеют разную температуру. Однако если разница температур превышает некий порог, температурные напряжения в силу высокой хрупкости чугуна могут привести к появлению в нем трещин и выходу котла из строя. Точкой росы называют температуру, при которой воздух охлаждается до такой степени, что пар в нем превращается в росу и образуется конденсат. Эту точку желательно сместить за пределы стены, так как нахождение ее внутри стены ведет к промерзанию последней. Внешняя теплоизоляция помогает решить эту задачу. При сгорании мазута часть компонентов его золы возгоняется, а затем конденсируется на конвективных поверхностях нагрева. На эти первичные отложения осаждаются твердые или расплавленные частицы золы, а также сажевые и коксовые частицы, создавая прочные, прилипающие к трубам загрязнения. Трудноудаляемые отложения, содержащие оксиды ванадия, никеля, железа и натрия, ухудшают теплопередачу, нарушают температурный режим и повышают аэродинамическое сопротивление конвективных поверхностей нагрева. На поверхностях нагрева с температурой металла ниже точки росы образуется пленка серной кислоты, на которую также осаждаются твердые частицы золы и кокса.

Связанные понятия (продолжение)

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные. Пло́тность во́здуха — масса газа атмосферы Земли на единицу объема или удельная масса воздуха при естественных условиях. Плотность воздуха является функцией от давления, температуры и влажности. Обычно, стандартной величиной плотности воздуха на уровне моря в соответствии с Международной стандартной атмосферой принимается значение 1,2250 кг/м³, которая соответствует плотности сухого воздуха при 15 °С и давлении 101330 Па. Эвапотранспирация (от лат. evaporo — испаряется и транспирация), или суммарное испарение — количество влаги, переходящее в атмосферу в виде пара в результате десукции и последующей транспирации (физиологическое испарение) и физического испарения из почвы и с поверхности растительности. Эвапотранспирация выражается в мм водяного столба и коррелирует с биопродуктивностью экосистем. Холод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места). Эвапоро́метр (от лат. evaporo — испарятся и др.-греч. μετρέω — измеряю), называемый также Дете́ктор испаре́ния — устройство измерения общего испарения при одновременном воздействии разных текущих климатических факторов, таких как: температура, влажность, атмосферные осадки, солнечная радиация, ветер. Конденсационный след (устар. инверсионный след, реактивный след) — видимый в воздухе след из водяных паров или кристалликов льда, возникающий в атмосфере за движущимися летательными аппаратами при определённых состояниях атмосферы. Явление наблюдается наиболее часто в верхних слоях тропосферы, значительно реже — в тропопаузе и стратосфере. При низких температурах воздуха может наблюдаться и на небольших высотах. Концентрационным переохлаждением (КП) называют явление, которое возникает при направленной кристаллизации расплава, содержащего примесь, и заключающееся в том, что в результате перераспределения примеси в расплаве перед фронтом кристаллизации образуется некий слой, в пределах которого расплав оказывается переохлаждённым. Этот участок расплава называется зоной КП.

Подробнее: Концентрационное переохлаждение

Термоме́три́я — раздел прикладной физики и метрологии, посвящённый разработке методов и средств измерения температуры. В задачу термометрии входят: установление температурных шкал, создание эталонов, разработка методик градуировки и калибровки приборов для измерения температуры. Инверсия в метеорологии означает аномальный характер изменения какого-либо параметра в атмосфере с увеличением высоты. Наиболее часто это относится к температурной инверсии, то есть к увеличению температуры с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения (см. атмосфера Земли). Важную роль в этом процессе играют и горно-долинные ветры. Световая точка компенсации, или световой компенсационный пункт (СКП) — наименьшая интенсивность света на световой кривой, при которой активность фотосинтеза и дыхания уравновешиваются по газообмену. В этой точке количество фиксируемого растением CO2 в точности соответствует его количеству, выделяемому растением в результате дыхания и фотодыхания, а потребление O2 в точности соответствует его выделению в результате фотосинтеза. Переохлаждённая жидкость — жидкость, имеющая температуру ниже температуры кристаллизации при данном давлении. Является одним из неустойчивых (метастабильных) состояний жидкости, наряду с перегретой жидкостью. Виртуа́льная температу́ра это температура сухого воздуха, до которой нужно нагреть его для того, чтобы его плотность сравнялась с плотностью влажного воздуха, взятого с тем же давлением. Тройна́я то́чка воды́ — строго определённые значения температуры и давления, при которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трёх фаз — в твёрдом, жидком и газообразном состояниях. Тройная точка воды — температура 273,16 К (0,01 °C) и давление 611,657 Па. Фа́ктор му́тности — отношение коэффициента ослабления для действительной атмосферы а к коэффициенту ослабления для идеальной атмосферы А (формула 3). Сверхкрити́ческий флюи́д (СКФ), сверхкрити́ческая жи́дкость — состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой. Любое вещество, находящееся при температуре и давлении выше критической точки, является сверхкритической жидкостью. Свойства вещества в сверхкритическом состоянии промежуточные между его свойствами в газовой и жидкой фазе. Так, СКФ обладает высокой плотностью, близкой к жидкости, низкой вязкостью и при отсутствии межфазных границ поверхностное натяжение также… Алмазная пыль — атмосферное явление, твёрдые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, образующиеся в морозную погоду. В российской метеорологии данное явление носит название ледяные иглы. Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также «осадками ясного неба». Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике, но может иметь место в любом месте при температуре воздуха ниже −10…−15° C. В полярных регионах алмазная… Эффект Кнудсена (явление тепловой эффузии) — явление перетекания при одинаковых давлениях разреженного газа через поры (малые отверстия) от более низкой к более высокой температуре. Роса́ — капли жидкой воды, выделившейся из влажного газа на охлаждённых предметах; вид атмосферных осадков, образующихся на поверхности земли, растениях, автомобилях и других предметах. Температу́ра (от лат. temperatura — надлежащее смешение, нормальное состояние) — физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел. Перламу́тровые облакá (полярные стратосферные облака) — это конденсационные образования, которые образуются в нижней стратосфере в зимне-весенний период, преимущественно в полярных широтах при аномально низких температурах ( Конденса́ция паров (лат. condense «накопляю, уплотняю, сгущаю») — переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из газообразного (обратный последнему процессу называется сублимация). Максимальная температура, ниже которой происходит конденсация, называется критической. Пар, из которого может происходить конденсация, бывает насыщенным или ненасыщенным. Климатическая камера (англ. climate chamber) — камера, позволяющая точно моделировать агрессивное воздействие окружающей среды и применяемая в научно-исследовательских учреждениях, разрабатывающих оборудование для машиностроения, а также оборонной и авиационной промышленности, предполагает наличие высокоточного измерительного прибора для контроля влажности и температуры воздуха. Точка росы углеводородов (англ. hydrocarbon dew point HCDP) — температура (при заданном давлении), при которой углеводородные компоненты смеси газов (например, природного газа), начинают конденсироваться из газовой фазы. Атмосфе́рное давле́ние — давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере на единицу площади поверхности по нормали к ней. В покоящейся стационарной атмосфере давление равно отношению веса вышележащего столба воздуха к площади его поперечного сечения. Атмосферное давление является одним из термодинамических параметров состояния атмосферы, оно изменяется в зависимости от места и времени. Давление — величина скалярная… Аэростатика (греч. Αερ — воздух; στατός — «неподвижный») — раздел гидроаэромеханики, в котором изучается равновесие газообразных сред, в основном атмосферы. Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности. Основная причина разрушения материала под действием низких температур — расширение воды, заполняющей поры материала, при замерзании. Морозостойкость зависит главным образом от структуры материала: чем выше относительный объём пор, доступных для проникновения воды, тем ниже морозостойкость. Схема Холдриджа — одна из классификаций природных сообществ, основанная на корреляции между климатом и растительностью. Впервые была предложена Лесли Холдриджем в 1947 году, дополнена в 1967 году. Увлажнитель воздуха — климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях. Функциональность увлажнения также может присутствовать в сложных приборах кондиционирования воздуха и вентиляции. В свою очередь, в увлажнителях может присутствовать дополнительная функциональность — нагревание или охлаждение воздуха, очистка воздуха от нежелательных примесей, обогащение воздуха желательными компонентами, удержание заданного уровня влажности и др. Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости, как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры. При этом в объёме жидкости возникают границы разделения фаз, то есть на стенках сосуда образуются пузырьки, которые содержат воздух и насыщенный пар. Кипение, как и испарение, является одним из способов парообразования. В отличие от испарения, кипение может происходить лишь при определённой температуре и давлении. Температура, при которой происходит кипение жидкости… Антиферромагнетик — вещество, в котором установился антиферромагнитный порядок магнитных моментов атомов или ионов. В антиферромагнетиках спиновые магнитные моменты электронов самопроизвольно ориентированы антипараллельно друг другу. Такая ориентация охватывает попарно соседние атомы. В результате антиферромагнетики обладают очень малой магнитной восприимчивостью и ведут себя как слабые парамагнетики.

Подробнее: Антиферромагнетики

По́ристость (устар. скважность) — доля объёма пор в общем объёме пористого тела . Нормальный элемент Вестона, ртутно-кадмиевый элемент — гальванический элемент, ЭДС которого весьма стабильна во времени и воспроизводима от экземпляра к экземпляру. Применяется в качестве источника опорного напряжения (ИОН) либо эталона напряжения в метрологии, при воспроизведении и измерении постоянных напряжений. Стеклообразное состояние — твёрдое аморфное метастабильное состояние вещества, в котором нет выраженной кристаллической решётки, условные элементы кристаллизации наблюдаются лишь в очень малых кластерах (в так называемом «среднем порядке»). Обычно это смеси (переохлаждённый ассоциированный раствор), в которых создание кристаллической твёрдой фазы затруднено по кинетическим причинам. Термогравиметрия или термогравиметрический анализ (ТГ) — метод термического анализа, при котором регистрируется изменение массы образца в зависимости от температуры. Стефановское течение — это явление возникновения гидродинамического течения среды в процессе испарения или роста капель. Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства. Понятие «Погода» относится к текущему состоянию атмосферы, в противоположность понятию «Климат», которое относится к среднему состоянию атмосферы за длительный период времени. Если нет уточнений, то под термином «Погода» понимают погоду на Земле. Погодные явления протекают в тропосфере (нижней части атмосферы) и в стратосфере — атмосферном… Жёсткость пого́ды — термин, под которым подразумеваются ощущения человека при одновременном воздействии на него мороза и ветра. Жёсткость погоды измеряется в условном температурном эквиваленте, то есть градусах Цельсия (°C). На практике позволяет оценить и сравнить субъективные ощущения человека от нахождения в условиях с разным сочетанием отрицательной температуры и силы ветра, приведя их к единому эквиваленту. Морско́й лёд — лёд, образовавшийся в море (океане) при замерзании воды. Так как морская вода солёная, замерзание воды с солёностью, равной средней солёности Мирового океана, происходит при температуре около −1,8 °C. Гра́дус Реомю́ра (°R) — единица измерения температуры, в которой температуры замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов, соответственно. Предложен в 1730 году Р. А. Реомюром. Шкала Реомюра практически вышла из употребления. Точка компенсации СО2, или углекислотный компенсационный пункт (УКП) — это концентрация углекислого газа, при которой его поглощение в процессе фотосинтеза уравновешивается выделением СО2 в ходе дыхания. В научной литературе эту точку принято обозначать заглавной буквой гамма или Γ. Положение УКП на графике является функцией от освещённости. При её высоких значениях значение Γ смещается в сторону более низких концентраций СО2, а затем достигает минимума и выходит на плато, когда освещённость превышает… Эмаграмма — вид термодинамической диаграммы, используемый для демонстрации профилей градиента температуры и содержания влаги в атмосфере. По осям эмаграммы отложены температура (T) и давление (p). На эмаграмме сухие адиабаты составляют угол около 45 градусов с изобарами, изотермы вертикальны, изолинии упругости насыщения почти прямые и вертикальные. Обычно данные о температуре и точке росы, получаемые радиозондами, отмечают на таких диаграммах для последующего вычисления конвективной устойчивости… Фа́зовая диагра́мма воды — графическое отображение равновесного состояния фаз воды (жидкости, водяного пара и различных модификаций льда). Строится в системе координат температура—давление. Катарометр, или детектор по теплопроводности (сокр. ДТП) — это универсальный детектор, весьма часто используемый в газовых хроматографах, в основе которого лежит принцип изменения сопротивления материалов от температуры. Согласно ГОСТ 17567, «катарометр» считается недопустимым термином, вместо этого предписывается использовать «детектор по теплопроводности».

Олимпиадные задания по английскому языку по теме: Школьный этап олимпиады по английскому языку 9-11 кл

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. 2014-2015 уч.год

Английский язык. Задания для участника 9-11 классы

Время выполнения -90 минут. Максимальное количество баллов — 43балла

ПРОСЛУШИВАНИЕ — 7 баллов

Послушайте интервью и на вопросы A8-A14 выберите ответ (1, 2 или 3), который, по вашему мнению, лучше всего подходит в соответствии с текстом.Напишите соответствующий номер (1, 2 или 3) в графах A8 – A14 на листе для ответов.

А8. Екатерина в основном черпает вдохновение в своих романах из

1) вещей, которые происходят в ее личной жизни.

2) неважные новинки.

3) основные события на территории.

А9. На примере торгового центра видно, что, прежде чем писать, Екатерина

1) берет интервью у большого количества людей.

2) проводит много предварительных исследований.

3) представляет собой законченный рассказ.

А10. Кэтрин говорит, что ее персонажей

1) можно узнать по людям, на которых они основаны.

2) являются точными копиями людей, которых она знала.

3) лишь в общих чертах основаны на реальных людях.

А11. Кэтрин с большей вероятностью создаст персонажа на основе истории

реального человека.

2) внешний вид.

3) взгляд на мир.

А12. Есть шанс, что

1) Екатерина расскажет о создании фильмов.

2) компания выкупит права на экранизацию фильма «Пожар на заре».

3) Будет киноверсия «Огня на заре».

А13. Кэтрин не хочет, чтобы

1) принимала участие в создании фильма.

2) кто-то другой пишет сценарий.

3) кардинально изменить сюжет.

А14.Екатерина считает, что

1) рассказы в книге и фильме должны совпадать.

2) кино и литература — очень разные медиа.

3) фильмы по книгам обычно раздражают.

ЧТЕНИЕ -13 баллов

Сопоставьте рубрики A-H с текстами 1-7, выберите лучшую рубрику A-H. Есть один заголовок, который вам не понадобится. Запишите ответы в лист для ответов.

A. НЕОБЫЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ E. ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

B.ПОДОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ F. ОШИБОЧНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ

C. ТРУДНЫЕ ПЕРИОДЫ G. МНОГИЕ ОБЯЗАННОСТИ

D. ДВА ТИПА H. ДОМАШНИЙ ДОМ

  1. В Великобритании? Большинство семей — это «нуклеарные семьи». Это означает, что семья состоит из родителей и детей. Конечно, есть дяди, тети и бабушки, но они не имеют особого отношения к воспитанию детей и часто живут далеко. Во многих других странах более распространена «большая семья».В большой семье дяди, тети, бабушки и дедушки живут ближе к родителям и детям — иногда даже в одном доме — и все в семье имеют гораздо более близкие отношения.
  2. Большинство подростков в какой-то момент говорят; «Когда я стану родителем, я дам своим детям гораздо больше свободы, чем сейчас». Однако когда они действительно становятся родителями, они скоро понимают, что давать ребенку или подростку большую свободу — не всегда лучший выход. Многие родители в конечном итоге слышат, как их дети говорят им то же самое, что они говорили своим родителям в молодости.
  3. Что включает в себя воспитание ребенка? Чрезвычайно важно дать ребенку любовь и дать ему почувствовать себя в безопасности в своей среде. То же самое дает пища и тепло. Родители также обязаны учить своих детей различию между добром и злом и следить за тем, чтобы их дети получали хорошее образование. Некоторые родители считают, что их роль также состоит в том, чтобы научить детей важности таких вещей, как семья, религия и общество.
  4. Английские фразы «обломок старого блока» и «как отец, как сын» (или «как мать, как дочь») используются, чтобы показать сходство между родителем и его ребенком.Это могут быть общие черты внешности, поведения или интересов. Например, если папа любит смотреть крикет, а его сын Эрик тоже увлекается крикетом, можно сказать. «Эрик — чип из старого квартала, не так ли?»
  5. «Дети с защелками» — серьезная проблема во многих странах, в том числе в Великобритании и США. Это дети, родители которых все еще работают, когда они возвращаются из школы, поэтому дома некому присматривать за ними. Их родители не помогают с домашними заданиями, и некоторые из них проводят часы самостоятельно, прежде чем их родители вернутся.
  6. Идея «качественного времени» основана на понимании того, что количество времени, которое родители проводят со своим ребенком, — не единственная важная вещь. Также важно то, чем они вместе занимаются в это время. Десять минут обсуждения проблем, с которыми сталкивается подросток, могут оказаться гораздо более ценными, чем два часа совместного просмотра фильма в тишине.
  7. Семьи хорошо работают, когда дела идут хорошо, но настоящим испытанием для семьи становятся периоды стресса. Возможно, мама слишком много работает, а может юная Эми сдает экзамены в школе.Это времена, когда все семьи могут оказаться в состоянии драки вместо того, чтобы помогать друг другу. Когда семья переживает подобный кризис, часто бывает полезно поговорить с кем-то вне семьи. Это может быть эксперт, например семейный консультант, или надежный друг семьи.

Прочтите текст и заполните пропуски 8-13 предложениями A – G. Есть одно дополнительное предложение, которое вам не нужно использовать. Запишите ответы в лист для ответов.

Который час? Чтобы ответить на этот вопрос сегодня, все, что нам нужно сделать, это посмотреть на часы или часы.Однако не всегда было так просто. Тысячи лет люди хотели точного определения времени, (8) ____________________________.

Мы знаем, что у древних египтян были солнечные часы, (9) ______________________. Считается, что у них также был способ измерения времени с помощью проточной воды. Древние китайцы также разработали немеханические способы измерения времени.

Первые механические часы появились примерно в 9 веке. У него не было стрелок, как у современных часов, (10) _______________________.

Первые достаточно точные часы были разработаны в Италии в 13 веке.

В отличие от современных часов, они не показывают время с точностью до минуты; скорее, они объявили, когда прошел час. Настольные часы стали популярными в 1500-х годах. Обычно у них была только одна рука, которая имела четыре возможных положения каждый час, (11) _________________________.

В 1657 году были изобретены маятниковые часы. Хотя Галилей первым придумал похожую идею, это Кристиан Гюйгенс (12) _________________________.С тех пор часы становятся все более надежными. Сегодня каждый из нас носит с собой мобильный телефон или часы (13) ___________________.

  1. , но позвонил в колокольчик, чтобы узнать время
  2. , который обычно считается изобретателем
  3. , позволяющий определить время с точностью до ближайших пятнадцати минут
  4. , для работы которого требуется солнечный свет
  5. , где были разработаны первые часы
  6. не считая положения солнца
  7. , на которое можно положиться, чтобы быть точным

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО- 13 баллов

Для вопросов 1-7 прочтите текст и напишите правильную форму слова ЗАГЛАВНЫМИ буквами восполнить пробелы.Запишите ответы в лист для ответов.

Помощники для животных

Животные могут быть домашними животными, но они могут быть намного больше. С тех пор, как впервые появились собаки

(1) _____________ люди на охоте, животные работали с людьми. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к

Собаки, конечно же, работают с людьми по-разному, например,

(2) ___________ овцы на фермах. КОНТРОЛЬ

Они (3) ____________, чтобы помочь слепым людям сориентироваться.ПОЕЗД

Есть (4) __________ других животных, которые помогают людям, включая лошадей, ЛОТ

верблюдов и слонов. В прошлом лошади были важным средством передвижения

в Европе и (5) ____________ как людей, так и товаров. CARRY

Машины вскоре заменили лошадей на большинстве работ, потому что они могли двигаться быстрее

и (6) ______________. FAR

Сегодня в Азии, как и в прошлом, слоны (7) ___________ для перевозки тяжелых грузов USE

в районы, по которым нельзя проехать автомобилям.

Заполните пропуски 8-13 словами, составленными из слов ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Запишите ответы в лист для ответов.

Открытие острова Маврикий в 1505 году было началом

конца для дронта. Дронт был большой птицей, которая летала

(8) ______________ и поэтому всю свою жизнь проводила на земле. CAPABLE

Когда люди впервые заметили птицу в 1598 году, казалось, что она не боялась

людей и была вполне (9) ____________.ДРУГ

Это произошло потому, что он всегда жил на острове, где не имел

(10) __________________ врагов. ПРИРОДА

Люди на острове не нашли дронта (11) ____________, чтобы поесть, ПОПРОБУЙТЕ

, но кошки и собаки, прибывшие с людьми, нашли. Дронт был

полностью (12) ___________ и к 1690-м годам он вымер на острове.HELP

История ________________ (13) дронта — всего лишь один из примеров ВИДА

воздействия человека на окружающую среду.

ПИСЬМО — 10 баллов

Вы получили письмо от своей англоговорящей подруги по переписке Кристины, которая пишет:

Я поссорился с моей лучшей подругой Линдой, и мы не разговариваем друг с другом. Я очень расстроен из-за этого. О чем вы спорите со своим лучшим другом? Как мириться после ссоры? Как ты думаешь, что я должен сказать Линде?

О, и вчера я был в нашем спортивном центре, это было интересно!

Напишите письмо Кристине.В письме:

  • ответьте на ее вопросы
  • задайте 3 вопроса о спорткомплексе

Напишите 100-120 слов. Помните правила написания писем. Напишите письмо на листе для ответов.

ЛИСТ ОТВЕТОВ БЛАНК ОТВЕТОВ 9-11 классы

Шифр ​​_____________________________

Общее кол-во баллов ________________

СЛУШАНИЕ

ЧТЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО

ПИСЬМО 9000-1002 ПИСЬМО.Помните правила написания писем

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общее количество слов ______________

.

Пожалуйста помогите с заданием! текст у. Первые вычислительные устройства позволили нам взглянуть на историю компьютеров, которые мы знаем сегодня. самым первым использованным вычислительным устройством были десять пальцев рук человека. Собственно, именно поэтому сегодня мы все еще считаем десятками и кратными десяткам. затем были изобретены счеты. Люди продолжали использовать ту или иную форму счеты даже в 16 веке, и они все еще используются в некоторых частях мира, потому что их можно понять, не зная, как читать.в течение XVII и XVIII веков многие люди пытались найти простые способы вычислений. Дж. Найпир, шотландец, изобрел механический способ умножения и деления, который в настоящее время представляет собой современное искусство слайд-шоу. Генри Бриггс использовал идеи Нейпира для • создания таблиц логарифмов, которыми сегодня пользуются все математики. исчисление, еще один раздел математики, независимо изобрели англичанин сэр Исаак Ньютон и немецкий математик Лейбниц. Первая настоящая вычислительная машина появилась в 1820 году в результате экспериментов нескольких людей.В 1830 году талантливый английский математик Чарльз Бэббидж предложил создать универсальную машину для решения задач, которую он назвал «аналитической машиной». Эта машина, которую Бэббидж продемонстрировал на парижской выставке в 1855 году, была попыткой полностью избавиться от человека, за исключением предоставления машине необходимых фактов о проблеме, которую нужно было решить. он так и не закончил эту работу, но многие из его идей легли в основу создания сегодняшних компьютеров. к началу двадцатого века были разработаны электромеханические машины, которые использовались для обработки бизнес-данных.доктор Герман Холлерит, молодой статистик из бюро переписи населения США, успешно составил таблицу переписи 1890 года. Холлерит изобрел средство кодирования данных, пробивая отверстия в карточках. он построил одну машину, чтобы пробивать дыры, а другие — для табулирования собранных данных. позже Холлерит покинул бюро переписи и основал свою собственную компанию по производству счетных машин. в результате серии слияний компания в конечном итоге стала корпорацией ibm. до середины двадцатого века машины, предназначенные для обработки данных перфокарт, широко использовались для обработки бизнес-данных.Эти первые электромеханические процессоры данных назывались машинами для записи единиц, потому что каждая перфокарта содержала единицу данных. в середине 1940-х годов были разработаны электронные компьютеры для выполнения расчетов в военных и научных целях. к концу 1960-х коммерческие модели этих компьютеров широко использовались как для научных вычислений, так и для обработки бизнес-данных. изначально эти компьютеры принимали входные данные с перфокарт. к концу 1970-х годов перфокарты почти повсеместно были заменены терминалами с клавиатурой.с тех пор . Со временем достижения науки привели к распространению компьютеров в нашем обществе, и прошлое — всего лишь пролог, который дает нам представление о природе. 3.просмотрите текст еще раз. ответьте на вопросы, используя информацию текста. 1. какой был самый первый счетный прибор? 2. что такое счеты? 3. что такое современная логарифмическая линейка? 4. Кто дал идеи для создания таблиц логарифмов? 5. Как Ньютон и Лейбниц помогли решить проблему вычислений? 6. когда появилась первая вычислительная машина? 7.в чем заключалась основная идея. машина ч.бэббэджа? 8. как появились электромеханические машины и для чего они использовались? 9. Какие средства из 33 единиц 3. История компьютеров, кодирующих данные, изобрела Холлерита? 10. как назывались эти электромеханические машины и почему? 11. какие компьютеры появились позже? 12. Что нового было в компьютерах 1970-х? — Знания.site

Пожалуйста помогите с заданием! текст у. Первые вычислительные устройства позволили нам взглянуть на историю компьютеров, которые мы знаем сегодня.самым первым использованным вычислительным устройством были десять пальцев рук человека. Собственно, именно поэтому сегодня мы все еще считаем десятками и кратными десяткам. затем были изобретены счеты. Люди продолжали использовать ту или иную форму счеты даже в 16 веке, и они все еще используются в некоторых частях мира, потому что их можно понять, не зная, как читать. в течение XVII и XVIII веков многие люди пытались найти простые способы вычислений. Дж. Найпир, шотландец, изобрел механический способ умножения и деления, который в настоящее время представляет собой современное искусство слайд-шоу.Генри Бриггс использовал идеи Нейпира для • создания таблиц логарифмов, которыми сегодня пользуются все математики. исчисление, еще один раздел математики, независимо изобрели англичанин сэр Исаак Ньютон и немецкий математик Лейбниц. Первая настоящая вычислительная машина появилась в 1820 году в результате экспериментов нескольких людей. В 1830 году талантливый английский математик Чарльз Бэббидж предложил создать универсальную машину для решения задач, которую он назвал «аналитической машиной».Эта машина, которую Бэббидж продемонстрировал на парижской выставке в 1855 году, была попыткой полностью избавиться от человека, за исключением предоставления машине необходимых фактов о проблеме, которую нужно было решить. он так и не закончил эту работу, но многие из его идей легли в основу создания сегодняшних компьютеров. к началу двадцатого века были разработаны электромеханические машины, которые использовались для обработки бизнес-данных. доктор Герман Холлерит, молодой статистик из бюро переписи населения США, успешно составил таблицу переписи 1890 года.Холлерит изобрел средство кодирования данных, пробивая отверстия в карточках. он построил одну машину, чтобы пробивать дыры, а другие — для табулирования собранных данных. позже Холлерит покинул бюро переписи и основал свою собственную компанию по производству счетных машин. в результате серии слияний компания в конечном итоге стала корпорацией ibm. до середины двадцатого века машины, предназначенные для обработки данных перфокарт, широко использовались для обработки бизнес-данных. Эти первые электромеханические процессоры данных назывались машинами для записи единиц, потому что каждая перфокарта содержала единицу данных.в середине 1940-х годов были разработаны электронные компьютеры для выполнения расчетов в военных и научных целях. к концу 1960-х коммерческие модели этих компьютеров широко использовались как для научных вычислений, так и для обработки бизнес-данных. изначально эти компьютеры принимали входные данные с перфокарт. к концу 1970-х годов перфокарты почти повсеместно были заменены терминалами с клавиатурой. с тех пор . Со временем достижения науки привели к распространению компьютеров в нашем обществе, и прошлое — всего лишь пролог, который дает нам представление о природе.3.просмотрите текст еще раз. ответьте на вопросы, используя информацию текста. 1. какой был самый первый счетный прибор? 2. что такое счеты? 3. что такое современная логарифмическая линейка? 4. Кто дал идеи для создания таблиц логарифмов? 5. Как Ньютон и Лейбниц помогли решить проблему вычислений? 6. когда появилась первая вычислительная машина? 7. В чем заключалась основная идея. машина ч.бэббэджа? 8. как появились электромеханические машины и для чего они использовались? 9. что значит 33 блок 3.История компьютеров, кодирующих данные, изобрел холлерит? 10. как назывались эти электромеханические машины и почему? 11. какие компьютеры появились позже? 12. Что нового было в компьютерах 1970-х? — Знания.site.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *