Ponto de orvalho: diferenças entre revisões

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[[File:Dew on spider web Luc Viatour.jpg|thumb|x300px|right|Orvalho formado em uma [[teia de aranha]] - by [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lviatour Luc Viatour] ]]
'''Ponto de orvalho''' designa a temperatura a qual o [[vapor de água]] presente no ar ambiente passa ao estado líquido na forma de pequenas gotas por via da [[condensação]], o chamado [[orvalho]].<ref>{{Citecitar web|último last=Horstmeyer |primeiro first=Steve | titletítulo=Relative Humidity....Relative to What? The Dew Point Temperature...a better approach |publisherpublicado=Steve Horstmeyer, Meteorologist, WKRC TV, Cincinnati, Ohio, USA | datedata=2006-08-15 | url=http://www.shorstmeyer.com/wxfaqs/humidity/humidity.html| accessdateacessodata=2012-11-02}}</ref>. Em outras palavras, é a temperatura a qual o vapor de água que está em suspensão no ar começa a se condensar (viraria "orvalho").
 
O ponto de orvalho é em definição técnica a temperatura para a qual a [[umidade relativa]] da massa de ar em consideração atinge 100%. A quantidade máxima de vapor de água que se pode encontrar dissolvida em uma dada massa de ar é função da pressão e temperatura do sistema. Temperaturas maiores implicam massas maiores de vapor admissíveis. Ao se abaixar a temperatura, a quantidade máxima de vapor de água admissível no sistema decresce, e a umidade relativa da massa de ar aumenta, mesmo mantendo-se a mesma massa de vapor dissolvida.
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Quando ocorrer a igualdade entre a temperatura do ar e o ponto de orvalho, o ar fica saturado de umidade(a umidade relativa do ar atinge 100%). A partir daí, o ponto de orvalho passa a acompanhar a queda da temperatura do ar, gerando excesso de umidade que condensará na forma de gotículas de água, gerando o orvalho.
 
A uma dada pressão, mas independente da temperatura, o ponto de orvalho indica a fracção molar de vapor de água no ar, ou, colocando de outra forma, determina a umidade específica do ar.
Se a pressão aumenta sem alterar essa fracção molar, o ponto de orvalho irá aumentar proporcionalmente; reduzindo a fracção molar, ou seja, tornando o ar menos úmido, irá baixar o ponto de orvalho de volta a seu valor inicial.
 
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Se o ar está saturado de umidade, o suor não irá evaporar. O corpo irá produzir suor para manter a temperatura em sua normalidade mesmo se essa taxa de produção for maior que a de evaporação. Logo, mesmo sem fazer algum esforço adicional, você pode ficar suado em dias úmidos. É a não-evaporação do suor que causa desconforto em tempos muito úmidos.
 
O desconforto também ocorre quando o ponto de orvalho está baixo (por volta de -30&nbsp;°C). O ar muito seco pode causar fissuras e irritação na pele, causando ressecamento também do aparelho respiratório. As condições ideias de locais fechados, por recomendações, é uma temperatura entre 20 e 24&nbsp;°C com a umidade relativa entre 20 e 60% (com ponto de orvalho entre -4.5 e 15.5&nbsp;°C.
<ref>http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=INTERPRETATIONS&p_id=24602</ref>
Aqueles que estão acostumados com o clima continental costumam sentir desconforto quando o ponto de orvalho está entre 15 e 20&nbsp;°C. A maioria dos habitantes dessas áreas consideram o ponto de orvalho acima de 21&nbsp;°C opressivo.
 
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! Ponto de Orvalho °C
! Sensação no ser humano<ref>{{Citecitar web|último last=Horstmeyer |primeiro first=Steve | titletítulo=Relative Humidity....Relative to What? The Dew Point Temperature...a better approach |publicado=Steve Horstmeyer, Meteorologist, WKRC TV, Cincinnati, Ohio, USA |data=2006-08-
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Humidity....Relative to What? The Dew Point Temperature...a better approach |
publisher=Steve Horstmeyer, Meteorologist, WKRC TV, Cincinnati, Ohio, USA | date=2006-08-
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02}}</ref>
! Umidade relativa à 32&nbsp;°C
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== Calculando o ponto de orvalho ==
[[FileImagem:Grafico ponto de orvalho.png|thumb|x350px|centro|Gráfico que representa ponto de orvalho em
relação à temperatura do ar e da umidade relativa do ar.]]
 
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Também, no ''Journal of Applied Meteorology and Climatology'',<ref>Buck, A. L. (1981), [http://www.public.iastate.edu/~bkh/teaching/505/arden_buck_sat.pdf "New equations for computing vapor pressure and enhancement factor"], J. Appl. Meteorol. 20: 1527–1532</ref> Arden Buck apresenta alguns diferentes valores, com diferentes precisões para diferentes variações de temperatura. Dois conjuntos em particular proporcionam uma melhor precisão que as constantes acima:
 
:<math>\scriptstyle{a=6.1121;\quad\;b= 17.368;\quad\;c= 238.88^\circ C:\quad\quad\! 0^\circ C\le T\le +50^\circ C\;\;(\le0.05%)}</math>