Nyomás légköri, hidrosztatikus

Ez a fizikai skaláris érték, ami által meghatározott képlet

Nyomás légköri, hidrosztatikus

légköri nyomás

Atmosphere - a levegőben a Föld, amely birtokában van a gravitációs erő. A légkör tömege és gyakoroljon nyomást a szervek a Földön. Légköri nyomás körülbelül 760 Hgmm vagy 1 atm. vagy 101325Pa. Higanymilliméter, a légkör - ez számos nem-SI egysége nyomás. Légköri nyomás csökken, 1 Hgmm amikor felvette a Földön minden 11m.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

Mi az a nyomás 1 atm? Kézfogás erős ember 0,1 atm, rúgás bokszoló van több légköri egység. Heel-nyomás tőcsavarok 100 atm. Ha a tenyér tesz egy súlya 100 kg, a vételi egyenetlen egy atmoszféra nyomáson, merítéssel 10 m a víz alá kap egyenletes nyomás 1 atmoszféra. Egyenletes nyomás könnyen tolerálható a az emberi szervezetben. Normál légköri nyomás, ami hatással van minden egyes ember, kompenzálja a belső nyomás, ezért nem vettük észre, annak ellenére, hogy ez igen jelentős.

Pascal törvénye

A folyadék- vagy gáznyomás továbbítanak minden irányban egyformán.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

A nyomás a folyadék (gáz) mélysége azonos minden irányban egyformán (bal-jobb, fel és le!)

hidrosztatikai nyomás

Ez a nyomás a folyékony oszlop alján a tartály. Milyen erő nyomást hoz létre? A folyadék tömege amely kinyomja az alján.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

A folyadék nyomása alján


Nyomás légköri, hidrosztatikus

alján az edény nyomás függ az alak a hajó, de függ a terület annak alján. Ebben az esetben az alsó a nyomóerő nagyobb lehet, és kevesebb, mint a gravitációs erő a folyadék az edényben. Ez a „hidrosztatikus paradoxon”.

A falon a hajó hidrosztatikus nyomás egyenetlenül oszlik meg a felszínen a folyadék ez nulla (kivéve a légköri nyomás) belül a folyadék egyenesen arányos a mélység és az alján szintje eléri. Ez a váltakozó nyomás lehet helyettesíteni közepes nyomású

közlekedő edények

Ez a hajók, amelyek a hagyományos alsó csatornát.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

Homogén folyadékot van telepítve a közlekedőedény ugyanazon a szinten, függetlenül a forma tartályokkal, ahogy a fényképen.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

Heterogén fluid közlekedő edények vannak telepítve képlettel összhangban


hidraulikus prés

Hidraulikus prések két közlekedő edények henger alakú. A hajók mozgó dugattyúk területek S1 és S2. A hengereket megtöltjük a műszaki olaj.

Nyomás légköri, hidrosztatikus
Nyomás légköri, hidrosztatikus

A folyadék térfogata által kiszorított egy kis dugattyú belép a nagyméretű hengerből.

Hidraulikus prés ad nyereség teljesítmény, ahányszor a nagyobb dugattyú területe nagyobb, mint a kisebb terület. Győzelem a hidraulikus sajtó nem.

A gyakorlatban, jelenléte miatt a súrlódás:

Ha az erő egy szöget bezárva a normál (merőleges), a nyomás meg van határozva a következő képlettel

Gázok és folyadékok, nyomás alatt, széles körben használják az ipari berendezések. Például, egy pneumatikus kalapács. A rendszer segítségével a sűrített levegő és működteti az ajtók a buszok és a metró vonatok fék és teherautók.

Mechanizmusokat is működő sűrített folyadékkal. Ezek az úgynevezett hidraulikus. Például, egy hidraulikus prés berendezésben.

Numerikus légköri nyomás értéket empirikusan határozzuk meg 1643-ban az olasz tudós E.Torrichelli.

Üveg cső egy méter körüli hosszúságú, egyik végén beforrasztott, megtöltünk higannyal fel a csúcsra. Ezután szorosan zárja be a lyukat az ujjával, a csövet megfordítva belemártottunk egy csésze higany, akkor az ujj eltávolítjuk. Mercury kezd öntsük ki a cső, de nem minden: továbbra is „post” „76 cm magas, mért szintje a tálba. Érdemes megjegyezni, hogy ez a magasság nem függ a cső hossza, sem a mélysége a merítés.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

Légköri nyomás kiegyenlíti a hidrosztatikai nyomása egy higanyoszlop. Szerint a Pascal törvénye légköri nyomás felnyomja a higany oszlop. És a higany letolja súlyuk. Higany már nem csökken, ha a nyomás azonos. Kiszámítása a hidrosztatikus nyomás higany bizonyos magasságban, meghatározott a légköri nyomás.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

Nyomás légköri, hidrosztatikus

Torricelli cső vonal a legegyszerűbb barométer - olyan eszköz mérésére légköri nyomás

A méréshez a légköri nyomást is használják aneroid.

Mivel a légköri nyomás csökken, mint a távolság a Föld felszínét, ez lehet osztott skálán aneroid méterben. Ebben az esetben, ez az úgynevezett magasságmérő.

Tegyük fel, hogy egy téglalap alakú fém bár bázisterületre S és h magasságú fekszik alján az edény, amelybe vizet töltünk, hogy a magassága H, H> h. Hogyan állapítható meg az erejét a nyomás alján a hajó?

Két eset lehetséges! Hagyja, hogy a bár lazán illeszkedik a az edény aljára. mivel az alsó sáv hat a folyadék nyomása erő. Ez az erő nagyobb, mint a folyadéknyomás erők felülről, így a felhajtóerő keletkezik. Archimedes erő - az eredmény a hidrosztatikai nyomáskülönbség erők az alsó lap és a felső felülete a bárban, a bár függ a magassága és területe a bázis.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

Az általunk használt 2 Newton:

Vegyünk egy másik lehetséges eset. Hagyja, hogy a bár a fenék mellett olyan szorosan, hogy a folyadék ne szivárogjon alatta. Bottom nem folyadéknyomás, így a felhajtóerő nulla. Fent a bárban hat a folyadék nyomása erő és a légkör.

Nyomás légköri, hidrosztatikus

Az általunk használt 2 Newton-féle törvény ebben az esetben:

p0 - légköri nyomáson,
p - hidrosztatikai nyomása a folyadékoszlop magassága H-h.

Kapcsolódó cikkek