Atmosferik basınç birimleri. atmosfer basıncı

07.12.2007 14:06

Küreyi çevreleyen atmosfer, dünyanın yüzeyine ve dünyanın üzerindeki tüm nesnelere baskı uygular. Durgun bir atmosferde, herhangi bir noktadaki basınç, atmosferin dış çevresine kadar uzanan ve 1 cm2'lik bir enine kesite sahip olan hava kolonunun ağırlığına eşittir.

Atmosfer basıncı ilk olarak bir İtalyan bilim adamı tarafından ölçülmüştür. Evangelista Torricelli 1644'te Cihaz, yaklaşık 1 m uzunluğunda, bir ucu kapalı ve cıva ile doldurulmuş U şeklinde bir tüptür. Tüpün üst kısmında hava olmadığı için tüpteki cıva basıncı sadece tüpteki cıva kolonunun ağırlığı ile oluşturulur. Böylece, atmosferik basınç, tüpteki bir cıva sütununun basıncına eşittir ve bu sütunun yüksekliği, atmosferik basınç ortam havası: atmosfer basıncı ne kadar yüksek olursa, tüpteki cıva sütunu o kadar yüksek olur ve bu nedenle, bu sütunun yüksekliği atmosfer basıncını ölçmek için kullanılabilir.

Normal atmosferik basınç (deniz seviyesinde) 760 mm'dir. cıva sütunu(mm Hg) 0°C'de. Örneğin atmosferin basıncı 780 mm Hg ise. Art., bu, havanın 780 mm yüksekliğinde dikey bir cıva sütunu ile aynı basıncı ürettiği anlamına gelir.

Tüpteki cıva sütununun yüksekliğini günden güne izleyen Torricelli, bu yüksekliğin değiştiğini ve atmosferik basınçtaki değişikliklerin bir şekilde havadaki değişikliklerle bağlantılı olduğunu keşfetti. Tüpün yanına dikey bir ölçek takan Torricelli, atmosferik basıncı ölçmek için basit bir cihaz - bir barometre aldı. Daha sonra cıva kullanmayan bir aneroid barometre ("sıvısız") kullanarak basıncı ölçmeye başladılar ve basınç metal bir yay kullanılarak ölçülüyor. Uygulamada, okuma yapmadan önce, kaldıraçtaki sürtünmenin üstesinden gelmek için aletin camına parmağınızla hafifçe vurmak gerekir.

Torricelli tüpü temelinde yapılmıştır istasyon kupası barometresi, şu anda meteoroloji istasyonlarında atmosferik basıncı ölçmek için ana araçtır. Yaklaşık 8 mm çapında ve yaklaşık 80 cm uzunluğunda, serbest ucu barometrik bir bardağa indirilmiş bir barometrik tüpten oluşur. Tüm barometrik tüp, cıva sütununun menisküsünü gözlemlemek için üst kısmında dikey bir kesim yapılan pirinç bir çerçeve içine alınmıştır.

Aynı atmosfer basıncında cıva sütununun yüksekliği sıcaklığa ve ivmeye bağlıdır. serbest düşüş, enlem ve rakıma göre biraz değişir. Barometredeki cıva sütununun yüksekliğinin bu parametrelere bağımlılığını ortadan kaldırmak için, ölçülen yükseklik 0 ° C sıcaklığa ve deniz seviyesinde 45 ° enlemde serbest düşüşün hızlanmasına ve tanıtılarak enstrümantal bir düzeltme, istasyon basıncı elde edilir.

Uluslararası birim sistemine (SI sistemi) uygun olarak, atmosferik basıncı ölçmek için ana birim hektopaskaldır (hPa), ancak bazı kuruluşların hizmetinde eski birimleri kullanmasına izin verilir: milibar (mb) ve milimetre cıva (mm Hg).

1 mb = 1 hPa; 1 mmHg = 1,333224 hPa

Atmosfer basıncının mekansal dağılımına denir. barik alan. Barik alan, basıncın tüm noktalarında aynı olan yüzeyler kullanılarak görselleştirilebilir. Bu tür yüzeylere izobarik denir. üzerindeki basınç dağılımının görsel bir temsilini elde etmek için yeryüzü deniz seviyesinde izobar haritaları çizin. Bunun için coğrafi harita atmosferik basınç uygulanmakta, meteoroloji istasyonlarında ölçülmekte ve deniz seviyesine düşürülmektedir. Daha sonra aynı basınca sahip noktalar düzgün eğri çizgilerle birleştirilir. İle kapalı izobarların bölgeleri yüksek tansiyon merkezde barik maksimum veya antisiklonlar ve kapalı izobar alanları olarak adlandırılır. Indirgenmiş basınç merkezde barik alçaklar veya siklonlar denir.

Dünya yüzeyinin her noktasında atmosferik basınç sabit kalmaz. Bazen basınç zamanla çok hızlı değişir, bazen oldukça uzun bir süre neredeyse hiç değişmeden kalır. Basıncın günlük seyrinde iki maksimum ve iki minimum bulunur. Maksimumlar yerel saatle yaklaşık 10:00 ve 22:00'de, minimumlar ise yaklaşık 4:00 ve 16:00'da gözlemlenir. Yıllık baskı seyri büyük ölçüde fiziksel ve coğrafi koşullara bağlıdır. Kıtalar üzerinde, bu hareket okyanuslar üzerinde olduğundan daha belirgindir.

Günümüzde, hayatın kesinlikle çılgın temposu nedeniyle, doğadaki en ufak değişiklikleri hisseden daha fazla insan var. Ve çoğu zaman, bir kişi tam olarak atmosferik koşullardan etkilenir. İnsanların oldukça büyük bir yüzdesi düzenli olarak hava durumuna bağımlılık belirtileri yaşar.

Okul günlerinden beri atmosferin kendi kütlesi olan bir tür gaz kabuğu olduğunu biliyoruz. Aslında bu kitle yere basar yerçekimi sayesinde. Atmosferin yeryüzüne uyguladığı kuvvete atmosfer basıncı denir.

İlk kez atmosfer kavramı 1643 yılında E. Torricelli tarafından keşfedilmiştir. havanın ağırlığı olduğunu kanıtlamak Ayrıca dünyanın ilk barometresinin mucidi olarak kabul edilir. Atmosferin yeryüzüne bastırdığı kuvveti paskal, hektopaskal, milimetre cıva, milibar, atmosfer olarak ölçerler.

Bir kişi için hangi atmosferik basınç normal kabul edilir?

Her bir kişiye yaklaşık 15 tonluk bir kuvvetle bir hava sütunu tarafından bastırılır. İnsanlar bunu neden fark etmiyor? Bunun nedeni, dışarıdaki ve içerideki basıncın aynı olmasıdır.

Ünlü fizikçi Blaise Pascal sayesinde biliyoruz ki atmosferik basınç 760 mmHg olarak kabul edilir veya 101326 Pa. Bu değer, deniz seviyesinde 45 ° enlemde sıcaklık olması şartıyla norm olarak kabul edilir. çevre 0°C.

Farklı bölgeler için atmosferik basınç standartları nelerdir?

Atmosferin baskı uyguladığı kuvvetin her yerde ve her yerde farklı olduğunu söylemeye değer. birçok faktöre bağlıdır. Basınç kuvvetini etkileyen göstergelerin ana kısmı, belirli bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğidir.

Moskova'da normal atmosfer basıncı

Moskova bir tepenin üzerinde yer almaktadır ve bu nedenle deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 135-150 m'dir, bu nedenle Rusya'nın başkentindeki basınç genellikle düşüktür ve ortalama 746-749'a eşittir mmHg.

Ancak Moskova engebeli bir manzaraya sahip olduğu için bu gösterge kesin bir değer olarak kabul edilemez. Ayrıca atmosfer basıncı da mevsimden etkilenir. Soğuk mevsimde (sonbahar ve kış), Moskova'daki atmosferik basınç normu biraz daha düşüktür, ancak sırasıyla sıcak mevsimde (ilkbahar, yaz) daha yüksektir.

Genel olarak, başkentte kalıcı olarak ikamet eden bir kişi Rusya Federasyonu, Hissedecek 746'dan 756 mmHg'ye atmosfer basıncında oldukça rahat.

St.Petersburg'daki normal atmosfer basıncı nedir?

Moskova'nın aksine, St. Petersburg deniz seviyesinin altında yer almaktadır. Buna göre, normal kan basıncı göstergeleri farklı olacaktır.

Norma BP St.Petersburg'da 754-756 mm Hg değeri kabul edilir. st., yani Moskova'dakinden daha yüksek. Ancak bu gösterge, oldukça güçlü bir şekilde dalgalanabileceği ve bazen 780 mm Hg'ye ulaşabileceği için tamamen güvenilir olarak kabul edilmemelidir.

Rusya'nın farklı bölgelerinde atmosferik basınç

Ayrıca, Rusya'daki birçok şehir için basınç düşüşlerinin olağan kabul edildiği ve bir kişinin bunları hissetmediği de söylenmelidir. Olumsuz olarak, bu tür farklılıklar genellikle ziyaretçileri etkiler.

Karşılaştırma için, Rusya Federasyonu'nun farklı şehirleri için birkaç gösterge:

  • Perm için normal kan basıncının 744 ila 745 mm Hg olduğu kabul edilir. Sanat.;
  • Kislovodsk için normal kan basıncı 690 mm Hg'dir. Sanat.;
  • Yekaterinburg için kan basıncı normu 736-740 mm Hg'dir. Sanat.;
  • Yaroslavl için kan basıncı normu 750-752 mm Hg'dir. Sanat.;
  • Chelyabinsk için kan basıncı normu 738-745 mm Hg'dir. Sanat.

Atmosfer basıncının bir kişi üzerindeki etkisi ve meteorolojik bağımlılık

Her insan atmosfer koşullarındaki farkı hisseder. Ancak yalnızca gösterge normal normdan farklı hale gelirse. erkekte rahatsızlıklar ortaya çıkıyor, çeşitli eklem ağrıları, baş ağrıları, ani basınç dalgalanmaları, tahriş ve diğer rahatsız edici semptomlar.

Doğanın kaprislerine karşı bu duyarlılığa meteorolojik bağımlılık (veya meteopati) denir. O genellikle çeşitli hastalıklardan muzdarip insanlar hassastır solunum sistemi, kas-iskelet sistemi, kardiyovasküler ve romatizmal hastalıkların yanı sıra hipertansiyon ve hipotansiyon.

Azaltılmış atmosferik basınç

Azaltılmış basınç, 5 mm veya daha fazla düşüş olarak kabul edilebilir. Atmosferin baskı yaptığı kuvvetin azalmasıdır, en çok kişiyi etkiler.. Düşük tansiyon ile kaza sayısının bile %15-20 arttığı kanıtlanmıştır. Düşük tansiyondan en çok etkilenenler, kalp hastalığı ve solunum yolu hastalıkları, hipotansiyondan muzdarip kişilerdir.

Bir kişinin kan basıncı düştüğünde hissettiği belirtiler:

  1. Eklemlerde ağrı ve uzuvlarda uyuşma.
  2. Sözde "vatkalı" bacaklar.
  3. Vücudun genel zayıflığı.
  4. Nefes almak zordur, yeterli hava olmadığı hissi vardır (oksijenin azalması sonucu), nefes darlığı mümkündür.
  5. Bir kişi acı çekiyorsa kafa içi basınç sonra migren atakları başlar.
  6. Kan akış hızı azalır, kan basıncı düşer.
  7. Ödem oluşur.
  8. Baş dönmesi, kafada "ağırlık".
  9. Bağırsaklarda gaz oluşumu artar bu da rahatsızlığa neden olur.
  10. Kalp ve kan damarlarının arızaları; çarpıntı görülür.
  11. Hava eksikliği nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin salınımı artar ve bu da kan akışının yavaşlamasına neden olur. Bunun sonucu kan pıhtılarının oluşması olabilir (ve bu kalp krizi, felç ve tromboz riskinin artmasıdır).

Artan atmosferik basınç

Bir kişi, kan basıncında normal normdan 10 mm Hg ve üzerinde bir artış hissetmeye başlar. Çoğu zaman, kışın basınçta bir artış hissedilebilir. soğutulmuş hava yeterince sıkıştırılmış. En önemlisi, hipertansif hastalar, alerjisi olanlar ve kronik hastalıklar sindirim ve kardiyovasküler sistemler.

Yüksek tansiyon belirtileri:

  1. Görme bozuklukları (gözlerin önünde "uçar").
  2. Sağlığın genel olarak bozulması, performansın düşmesi.
  3. Baş ağrısı, baş dönmesi (mide bulantısına kadar).
  4. Spazmlarla dolu vasküler ton artar.
  5. Kalpte acılar vardır.
  6. Kandaki kan basıncının artması nedeniyle lökosit sayısı azalır ve bu nedenle vücut çeşitli enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini kaybeder, yani bağışıklık azalır.

Atmosfer basıncındaki değişikliklerle ilgili kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz?

  1. Alkol ve sigarayı reddetme.
  2. Aktif çalışma ve dinlenmenin değişimi.
  3. Gerekli tüm mikro ve makro elementleri ve vitaminleri içeren dengeli beslenme.
  4. Uyku normalleştirme.
  5. Meteorolojik bağımlılığa neden olan hastalığın tedavisi.

Ayrıca hava tahminine göz kulak ol olası iniş ve çıkışlara hazırlanmak için. Bu nedenle sabahları canlandırıcı bir duş almanız, kahve içmeniz önerilir (bunun vücudu tonlayacağına ve enerji vereceğine inanılır). Gün boyunca iç yeşil çay limon ile ve daha az tuzlu yiyecekler yiyin. Mükemmel, şarj rahatsızlığını en aza indirmeye yardımcı olur. Ancak akşamları dinlenmeniz, içmeniz önerilir. bitki çayı, balla yapabilirsiniz ve sakinleştirici damlalar alabilirsiniz (sadece bir doktora danıştıktan sonra). Ve erken yatmak daha iyidir.

  1. İtibaren sabah egzersizleri Reddetemezsiniz, ancak mümkün olduğunca kolaylaştırmaya değer.
  2. Kontrast duş alın.
  3. Kahvaltıda potasyum açısından zengin yiyecekler (örneğin süzme peynir, muz, kuru kayısı) yemek daha iyidir. Bu elementin hafif bir idrar söktürücü etkisi vardır ve bu da basıncı düşürmeye yardımcı olur.
  4. Aşırı yememek ve daha az tuzlu yiyecekler yememek önemlidir.
  5. Kafa içi basıncı ile ilgili sorunlar varsa, önceden doktorunuzun verdiği ilacı almanız daha iyidir.
  6. Alıç, anaç veya kediotu tentürü içebilirsiniz.
  7. Yorucu egzersizlerden kaçınılması önerilir.
  8. Yeni enerji yoğun girişimleri başka bir güne ertelemek daha iyidir.
  9. Gün boyunca daha fazla dinlenin ve normalden daha erken yatın.
  1. Sabahları kontrast duş alın.
  2. Bir fincan iyi kahve içmek, formda kalmanıza yardımcı olacaktır.
  3. Gün boyunca, tercihen balla yeşil çay için.
  4. Nefes egzersizleri yapın.
  5. Doktorunuza danıştıktan sonra, basıncı normal normlara yükseltmeye yardımcı olacak bir ilaç alın.
  6. Gün boyunca ginseng, ekinezya, manolya asması tentürleri alabilirsiniz (bir doktora ön danışma gereklidir).
  7. Erken yatmak.

Tabii ki, atmosferin baskı yaptığı kuvvetin etkisi bir insan için yeterince büyüktür. Özellikle şimdi, mega şehirlerde hayat tüm hızıyla devam ederken. Ancak vücudunuzu dinler ve verdiği sinyallere zamanında yanıt verirseniz, çoğu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Sağlıklı olmak!

Video

Videodan hava koşullarının insan sağlığını ve esenliğini nasıl etkilediğini öğreneceksiniz.

Sorunuza cevap alamadınız mı? Yazarlara bir konu önerin.

Materyalimizde, bir insan için mm cıva ve paskal cinsinden normal atmosferik basıncın ne olduğunu size anlatacağız. Atmosfer basıncı, birim alan başına hava kolonunun basınç kuvvetidir. Yaz aylarında, Kuzey Yarımküre'nin ılıman enlemlerinde, düşük atmosferik basınç kuşağı geri yüklenir. Dünya yüzeyinde, atmosferik basınç yerden yere ve zamanla değişir.

Bu birimin kökeni, basıncın bir sıvı sütunu ile dengelendiği bir barometre kullanılarak atmosfer basıncını ölçme yöntemiyle bağlantılıdır. Cıva, oda sıcaklığında çok yüksek bir yoğunluğa (≈13.600 kg/m³) ve düşük doymuş buhar basıncına sahip olduğu için genellikle bir sıvı olarak kullanılır.

Buna göre, bir vakum pompasında 25 mikronluk bir basınç belirtildiğinde, bu pompanın yarattığı mikron cıva cinsinden ölçülen nihai vakumdan bahsediyoruz. Tabii ki, hiç kimse böyle bir şeyi ölçmek için Torricelli basınç göstergesini kullanmaz. düşük basınçlar. Düşük basınçları ölçmek için, örneğin bir McLeod manometresi (vakum ölçer) gibi başka aletler kullanılır.

Atmosfer basıncı - içindeki tüm nesnelere ve dünyanın yüzeyine etki eden atmosferin basıncı. Atmosfer basıncı, taban alanı ile üstteki hava sütununun ağırlığına eşittir, bire eşit. Toskana Dükü'nün Floransa bahçelerini çeşmelerle süsleme fikri başarısız olduğunda, 1638'de atmosferik basıncın varlığı insanları şaşırttı - su 10,3 metrenin üzerine çıkmadı.

Torricelli, V. Viviani ile birlikte atmosfer basıncını ölçmeye yönelik ilk deneyi gerçekleştirdi ve ilk cıva barometresini - içinde hava olmayan bir cam tüp - icat etti. Durağan koşullar altında, atmosferik basınç, yalnızca atmosferin üst tabakası tarafından oluşturulduğu için, artan rakımla birlikte azalır.

Atmosfer basıncı ve refahımız

Haritalarda, atmosferik basınç, izobarlar kullanılarak gösterilir - aynı yüzey atmosfer basıncına sahip noktaları birleştiren, zorunlu olarak deniz seviyesine düşürülen izolinler. Kimyada, 1982'den beri, IUPAC tavsiyesine göre standart atmosferik basınç, 100 kPa'ya eşit bir basınçtır. Atmosfer basıncı, atmosfer durumunun en önemli özelliklerinden biridir.

Basıncın 1 hPa (hektopaskal) değişmesi için yükselmesi veya düşmesi gereken yüksekliğe barik (barometrik) aşama denir.


Bir insan için normal atmosferik basınç nedir?

Barik basamağın karşılığı dikey barik gradyandır, yani 100 metre yükselirken veya alçalırken basınçtaki değişikliktir. Birçok meteoroloji istasyonu, deniz seviyesine düşürülen basıncı gösteren sözde "sinoptik telgraflar" gönderir (bkz. KH-01, METAR). Bu, basıncın farklı yüksekliklerde bulunan istasyonlarda ve havacılığın ihtiyaçları için karşılaştırılabilir olması için yapılır.


basınç dönüştürücü

Açık alçak irtifalar her 12 metrede bir çıkış, atmosfer basıncını 1 mm Hg düşürür. Sanat. Yüksek irtifalarda bu model ihlal edilir. İnternet ve radyo aracılığıyla halka dağıtılan hava durumu tahminlerinde ve raporlarında, azaltılmamış basınç, yani yerel düzeydeki gerçek basınç kullanılır. Havanın yeryüzüne uyguladığı kuvvete atmosferik basınç denir.


Bu, vücudumuzdaki basıncın atmosfer basıncına eşit olmasıyla açıklanır. Böylece iç ve dış baskılar dengelenir. Atmosfer basıncı milimetre cıva (mmHg) cinsinden ölçülür. Bunu belirlemek için özel bir cihaz kullanırlar - bir barometre (Yunan barolarından - yerçekimi, ağırlık ve metreo - ölçerim). Cıvalı ve sıvı olmayan barometreler vardır.


Yüksek ve düşük atmosferik basınç

760 mm'lik değer ilk olarak 1644'te parlak İtalyan bilim adamının öğrencileri Evangelista Torricelli (1608-1647) ve Vincenzo Viviani (1622-1703) tarafından elde edildi. Galileo Galilei. Cıvanın bir kısmı bardağa dökülüp 760 milimetreye yerleştiği için tüpteki cıva seviyesi düştü.

St. Petersburg için normal atmosfer basıncı

İÇİNDE uluslararası sistem birimler (SI) 1 atm. = 101.325 Paskal (Pa). Blaise Pascal (1623-1662) - Basınç birimine adını veren Fransız bilim adamı. Gezegenimizdeki hava basıncı büyük ölçüde değişebilir. Hava basıncı 760 mm Hg'den büyükse. Art., o zaman artmış, daha az - azaltılmış olarak kabul edilir. Yükselişle birlikte hava giderek daha seyrek hale geldiğinden, atmosferik basınç düşer (troposferde ortalama olarak her 10,5 m'lik yükseliş için 1 mm).

Atmosfer basıncı gün içinde (sabah ve akşam) iki kez yükselir ve iki kez düşer (öğleden sonra ve gece yarısından sonra). Atmosferik basıncın dünya yüzeyi üzerindeki dağılımı, belirgin bir bölgesel karaktere sahiptir.

Açık Dünyaüç kuşak, düşük atmosferik basınç (minimumlar) ağırlıklı ve dört kuşak, yüksek basınç (maksimumlar) ağırlıklı olarak ayırt edilir. Isınan hava genleşir, hafifler ve dolayısıyla yükselir. Sonuç olarak, ekvatora yakın dünya yüzeyinin yakınında düşük atmosferik basınç oluşur.

Basınç - fiziksel miktar sürekli bir ortamın durumunu karakterize eden ve sayısal olarak bu yüzeye dik yüzeyin birim alanı başına etki eden kuvvete eşit. Deniz seviyesinde atmosfer basıncında 641 - 816 mm Hg aralığında dalgalanmalar oldu. Sanat. (kasırga içinde basınç düşer ve 560 mm Hg değerine ulaşabilir).

Tanım

Atmosfer dünyayı çevreleyen hava kabuğudur. Kalınlığı birkaç bin kilometredir.

Yerçekimi etkisinin bir sonucu olarak, üst hava katmanları alttakileri sıkıştırır. Dünyanın yakınındaki hava tabakası en büyük sıkıştırmayı yaşar. Pascal yasasına göre, atmosferin bu katmanı üzerine uygulanan basıncı her yöne iletir. Sonuç olarak, Dünya'nın yüzeyi ve üzerinde bulunan tüm nesneler, havanın tüm kalınlığının basıncını yaşar. Atmosferin tüm cisimlere uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir. İçerideki basınç dışarıdaki basınca eşit olduğu için kişi atmosferin basıncını fark etmez.

Paskal (Pa) - atmosferik basınç birimleri.

Diğer herhangi bir basınç türünde olduğu gibi, paskallar (Pa) atmosferik basınç birimleridir.

Bir sıvı sütununun basıncını bulma formülü kullanılarak atmosfer basıncının değerini hesaplamak mümkün değildir. Böyle bir hesaplama için atmosferin yüksekliğini ve havanın yoğunluğunu bilmeniz gerekir. Ancak atmosferin net bir sınırı yoktur ve hava yoğunluğu yükseklikle değişir. Atmosfer basıncı deneysel olarak bulunur. Torricelli'nin atmosferik basıncı ölçme konusundaki deneyimi iyi bilinmektedir. Bilim adamı, bir ucu kapalı, 1 metre uzunluğunda bir cam tüp aldı. Cıva ile doldurdu. Tüpün açık ucunu sıkıca kapattı, ters çevirdi, açık ucunu cıva dolu bir kaba indirdi ve açtı. Ağzın bir kısmı döküldü, ancak bir kısmı tüpün içinde kaldı. Kalan cıva sütununun yüksekliği ölçüldü. Yaklaşık 760 mm olduğu ortaya çıktı. Torricelli, atmosferin bardaktaki cıva yüzeyine basınç uyguladığını öne sürdü. Bardak ve tüpteki cıva dengededir, yani cıva sütununun basıncı atmosferin basıncına eşittir. Atmosfer basıncındaki artışla birlikte, dikey cıva sütununun yüksekliği arttı. Söz konusu durumda, basınç birimi olarak bir milimetre cıva (1 mm Hg) almak mantıklıdır.

Pascal ve milimetre cıva atmosferik basınç birimleridir. Bir sıvı kolonunun basıncını ($p$) hesaplamak için formülü kullanarak:

burada $\rho $ sıvının yoğunluğudur (cıva $\rho =13600\ \frac(kg)(m^3)$'ye sahibiz), $g$ serbest düşüş ivmesidir; $h$ - sıvı sütununun yüksekliği (cıvamız var). 1 mm'lik bir cıva sütununun uyguladığı basıncın:

Buradan:

Normal atmosferik basınç 760 mm Hg'ye eşit kabul edilir. Sanat. veya 1013 hPa (hPa - hektopaskal).

Torricelli tüpüne dikey bir ölçek verilirse, atmosferik basıncı ölçmek için kullanılabilecek en basit cıva barometresi elde edilecektir.

Atmosfer adı verilen sistem dışı bir basınç birimi vardır, bu Dünya Okyanusu seviyesinde Dünya yüzeyindeki basınçtır. Teknik atmosfer ($p=98066.5\ Pa$) ve fiziksel atmosfer ($p=101325\ (\rm Pa).$) arasında bir ayrım yapılır.

Bazen sistemik olmayan bir basınç birimi bar kullanılır. Normal atmosferik basınç:

Su kolonu ölçerler (m.w.c.) atmosferik basınç da dahil olmak üzere basıncı ölçmek için kullanılırken:

Aldık: paskal, milimetre cıva, metre su, bar - atmosferik basınç birimleri.

Çözümlü problem örnekleri

örnek 1

Egzersiz yapmak.$t_1=$300С sıcaklığında barometre atmosfer basıncını $p_1=$730 mmHg gösterdi. $t_2=$-300С sıcaklığında barometre okumaları şöyleydi: $p_2=$780 mm Hg. Sanat. Verilen sıcaklıklarda ($\frac((\rho )_2)((\rho )_1)$) hava yoğunluğunun oranını bulun. Belirli koşullar altında havayı ideal bir gaz olarak kabul edin.

Çözüm. Problemi çözmek için Mendeleev-Clapeyron denklemini temel alalım:

Birinci ve ikinci durumlar için (1.1)'deki hava yoğunluğunu ifade edelim:

\[(\rho )_1=\frac(p_1\mu )(RT_1);;(\rho )_2=\frac(p_2\mu )(RT_2)\ \ \left(1.2\sağ).\]

Yoğunluk oranını bulun:

\[\frac((\rho )_2)((\rho )_1)=\frac(p_2\mu RT_1)(p_1\mu RT_2)=\frac(p_2T_1)(p_1T_2).\]

Yoğunluk oranını hesaplamak için, verilen sıcaklıklar şu oran kullanılarak dönüştürülmelidir:

o zaman $T_1=303\ K;;\ T_2=243\ K.$ Basıncı SI birimlerine çevirmeye gerek yoktur, çünkü payda ve paydada aynı çarpan olacaktır. Hesaplamaları yapalım:

\[\frac((\rho )_2)((\rho )_1)=\frac(780\cdot 303)(730\cdot 243)\yaklaşık 1.33.\]

Cevap.$\frac((\rho )_2)((\rho )_1)\yaklaşık 1,33$