L'air est essentiel à nos vies, nous le respirons tout le temps pour rester en vie. Mais, pouvons-nous le voir? Pouvons-nous le sentir? Peut-on le sentir ou le toucher ? Et bien non. Mais, même si l'air ne peut pas être vu, n'a ni goût ni odeur, ou si nous ne pouvons ni le sentir ni le toucher, nous savons qu'il est partout autour de nous en sentant sa présence. Nous pouvons sentir sa présence lorsque nous sommes assis devant un ventilateur ; quand nous faisons voler un cerf-volant par une journée venteuse ; lorsque les feuilles bruissent ou que les branches se balancent. En fait, l'air est partout sur terre. L'air est également situé dans la couche superficielle de la terre, dans le sol, et il est également situé autour de la terre dans une couche d'air appelée atmosphère. L'air dans l'atmosphère empêche la Terre de devenir trop froide ou trop chaude, il nous protège de trop de soleil ou nous protège des météorites. Intéressant?
Dans cette leçon, nous allons apprendre :
Parce qu'il ne peut pas être vu, senti ou senti, c'est une question si l'air existe vraiment. Eh bien, découvrons comment prouver que l'air existe vraiment. Le moyen le plus simple est de gonfler un ballon. Si vous prenez un ballon vide, il est informe. Lorsque vous gonflez le ballon, le ballon se dilate et prend une forme (généralement ronde) et nous pouvons sentir l'air pousser sur le ballon. Le ballon grossira à chaque fois que nous insufflerons de l'air dedans, ce qui signifie que l'air occupe en fait de l'espace . Le ballon se dilate à cause des gaz, de la vapeur d'eau et d'autres matières dont l'air est composé. Ils donnent une masse d'air, nous pouvons donc conclure que l'air a une masse.
Si l'air occupe de l'espace et a une masse, nous pouvons conclure que l'air est composé de matière, car nous savons déjà que la matière est toute substance qui a une masse et occupe de l'espace. Alors oui, l'air existe vraiment !
Dans des conditions normales, la matière existe sous forme solide, liquide ou gazeuse. L'air est un gaz. C'est un mélange invisible de nombreux gaz et particules de poussière, dans lequel les êtres vivants vivent et respirent. L'air contient des substances importantes, telles que l'oxygène et l'azote, dont la plupart des espèces ont besoin pour survivre. Il a une forme et un volume indéfinis. Il a une masse et un poids. Maintenant, regardons de près la composition de l'air.
L'air de notre atmosphère est composé de molécules de différents gaz. Les gaz les plus courants sont l'azote (78 %), l'oxygène (environ 21 %) , d'autres gaz, comme l'argon (moins de 1 %), et d'autres gaz traces dans l'air, comme le dioxyde de carbone, l'hélium et le néon . L'air contient également de la vapeur d'eau. La quantité de vapeur d'eau varie en fonction de l'emplacement (par exemple, s'agit-il d'un endroit tropical ou d'un désert). De plus, l'air contient de la poussière, du pollen et des bactéries.
Outre les deux propriétés de l'air, à savoir que l'air occupe de l'espace et a une masse, dont nous avons déjà parlé dans cette leçon, il existe également d'autres propriétés de l'air.
L'air est composé de molécules constamment en mouvement. Au fur et à mesure que l'air se réchauffe, les molécules commencent à vibrer, augmentant l'espace autour de chaque molécule. Cela fera que l'air se dilatera et deviendra moins dense ou plus léger. Ou, nous pouvons dire, le même nombre de molécules d'air occupent un espace plus grand ou le même espace de taille avec une pression d'air accrue. Lorsque l'air refroidit, l'effet inverse se produit. Lorsque la température baisse, les molécules se déplacent plus lentement, prenant moins de place.
Les particules d'air poussent dans toutes les directions et la force exercée est appelée pression atmosphérique. Alors que la pression atmosphérique peut faire référence à la pression de l'air dans une zone confinée (ballon ou ballon de basket), la pression atmosphérique fait spécifiquement référence à la pression atmosphérique exercée par les molécules d'air au-dessus d'un point donné de l'atmosphère terrestre. Même si l'air semble léger, il y en a beaucoup qui poussent sur la surface de la Terre. Nous pouvons ressentir une pression atmosphérique élevée au niveau de la mer parce que toute l'atmosphère exerce une pression sur nous. La pression de l'air est faible au sommet d'une montagne car il y a moins d'atmosphère qui s'abat sur nous.
Les différences de pression et de température provoquent le mouvement de l'air, qui est ressenti comme le vent.
Lorsque nous prenons de l'air atmosphérique et que nous le forçons physiquement dans un volume plus petit, en rapprochant les molécules les unes des autres, les molécules occupent moins d'espace et l' air est comprimé. L'air comprimé est composé du même air que nous respirons, mais cet air est comprimé dans une taille plus petite et maintenu sous pression. La compression de l'air accélère le mouvement des molécules, ce qui augmente la température. Ce phénomène est appelé "chaleur de compression".
L'altitude signifie la hauteur au-dessus du sol ou au-dessus du niveau de la mer. À mesure que l'altitude augmente, la quantité de molécules de gaz dans l'air diminue et l'air devient moins dense par rapport à l'air plus proche du niveau de la mer. L'air deviendrait "mince". L'air fin exerce moins de pression que l'air à basse altitude.
L'air est constitué de l'un des principaux gaz essentiels au maintien de la vie appelé oxygène. Les êtres vivants inspirent et expirent cet air. Chez l'homme, l'air est aspiré dans le corps par les poumons et utilisé pour remplir de minuscules sacs aériens qui permettent aux cellules sanguines de capter l'oxygène, qui est ensuite distribué dans les cellules du corps. L'oxygène peut ensuite être utilisé pour décomposer les sucres et créer de l'énergie par le processus de respiration cellulaire.
L'azote et le dioxyde de carbone sont également d'autres gaz vitaux pour les plantes et leur croissance. Les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour le processus de fabrication des aliments, appelé photosynthèse. Ils prélèvent le dioxyde de carbone de l'air et, à la suite de la photosynthèse, libèrent de l'oxygène dans l'air.
La combustion est un processus chimique dans lequel une substance réagit rapidement avec l'oxygène et dégage de la chaleur. L'oxygène de l'air soutient les processus chimiques qui se produisent lors d'un incendie. Lorsque le carburant brûle, il réagit avec l'oxygène de l'air ambiant en libérant de la chaleur et en générant des produits de combustion (gaz, fumée, etc.).
L'air aide à maintenir la température à la surface de la terre en faisant circuler de l'air chaud et froid. L'air agit également comme conducteur de chaleur.