كيف يتم قياس الضغط الجوي؟ ما هو الضغط الجوي الذي يمكن اعتباره طبيعيًا بالنسبة للإنسان.

كيفية قياس الضغط الجوي?

تجربة توريشيلي. في عام 1643 ، بناءً على اقتراح الفيزيائي الإيطالي إيفانجليستا توريشيلي (1608–1647) ، تم إجراء التجربة التالية. أنبوب زجاجي يبلغ طوله حوالي 1 متر ، مختوم من أحد طرفيه ، مملوء بالزئبق. يتم إغلاق فتحة الأنبوب بإصبع حتى لا ينسكب الزئبق ، ويتم خفض الأنبوب في وضع عمودي مع الفتحة لأسفل في وعاء الزئبق. إذا أبعدنا إصبعنا الآن عن الحفرة ، فإن عمود الزئبق سينخفض ​​إلى ارتفاع حوالي 760 مم فوق مستوى الزئبق في الوعاء (الشكل 28.6).

لماذا لم يخرج كل الزئبق من الأنبوب؟ نظرًا لأن الزئبق الموجود في الأنبوب هو ما يسمى الفراغ Torricelli ، أي الفراغ ، فإن ضغط عمود الزئبق يتم موازنته بالضغط الجوي ، الذي يعمل على السطح المفتوح للزئبق.

قارئ:... إنني في حيرة من أمري من حقيقة أن "عمود" الغلاف الجوي يضغط من أعلى إلى أسفل ، كما أن عمود الزئبق يضغط من أعلى إلى أسفل. كيف يوازنون بعضهم البعض؟ الآن ، إذا تصرفوا في اتجاهين متعاكسين ، فهذا أمر مفهوم.

يُسكب السائل في أنبوبين متجاورين ، عريضان وضيقان (الشكل 28.7). يتم إدخال مكبس في أنبوب عريض يلائم جدرانه بإحكام. إذا بدأت بالضغط على المكبس ، فسيبدأ الماء في الأنبوب الضيق في الارتفاع ، تمامًا مثل الزئبق في تجربة توريشيلي. في هذه الحالة ، فإن ضغط عمود الماء في الأنبوب الضيق سيوازن الضغط الناتج عن القوة في الأنبوب العريض.

ألاحظ أن تجربة توريتشيلي تسبب بعض الحيرة لأن الأجسام الصلبة لا تمتلك خاصية السائل لنقل الضغط الواقع عليها إلى جميع النقاط بالتساوي. إذا كان في التجربة الموضحة في الشكل. 28.7 ، بدلاً من السائل ، صب الرمل في الأنابيب ، فلن ينجح شيء: لن يرتفع الرمل في أنبوب ضيق ، بغض النظر عن مقدار الضغط الذي نطبقه في أنبوب عريض.

دعنا نعود إلى تجربة توريسيلي. لذلك ، يجب أن يكون ضغط عمود الزئبق مثل موازنة الضغط الجوي. لذلك ، يسمح لنا ارتفاع عمود الزئبق بالحكم على حجم الضغط الجوي ، وحتى قياسه مباشرة بالمليمترات. عمود الزئبق(مم زئبق).

تظهر التجربة أنه عند 0 درجة مئوية عند مستوى سطح البحر يكون الضغط الجوي حوالي 760 ملم زئبق. فن. هذا الضغط يسمى الضغط الجوي العادي.يسمى الجهاز الذي يقيس الضغط الجوي بهذه الطريقة بارومتر الزئبق(الشكل 28.8).

قف! قرر بنفسك: B11-B15 ، C10-C12.

المشكلة 28.3. أظهرت القياسات التي أجرتها المحطة الأوتوماتيكية السوفيتية "Venera-7" أن الضغط الجوي على سطح الكوكب يبلغ حوالي 10.3 ميجا باسكال. قوة الجاذبية على كوكب الزهرة أقل بنحو 1.2 مرة من قوة الجاذبية على الأرض. ماذا سيكون ارتفاع عمود الزئبق في تجربة توريسيلي على كوكب الزهرة؟

  • 5. طرق قياس درجة حرارة الهواء وتقدير ظروف درجة الحرارة
  • 5.2 دراسة ظروف درجة الحرارة
  • نتائج دراسة ظروف درجة الحرارة داخل الفصل
  • 6. القيمة الصحية وطرق قياس وتقييم رطوبة الهواء
  • 6.1 القيمة الصحية وتقييم رطوبة الهواء
  • أقصى جهد لبخار الماء عند درجات حرارة هواء مختلفة ،
  • أقصى جهد لبخار الماء فوق الجليد عند درجات حرارة أقل من 0 درجة ،
  • 6.2 قياس الرطوبة
  • تعتمد قيم المعاملات السكرومترية أ على سرعة حركة الهواء
  • (بسرعة الهواء 0.2 م / ث)
  • 7. القيمة الصحية وطرق قياس وتقييم اتجاه وسرعة حركة الهواء
  • 7.1 القيمة الصحية لحركة الهواء
  • 7.2 أجهزة لتحديد اتجاه وسرعة حركة الهواء
  • سرعة حركة الهواء (بافتراض سرعة أقل من 1 م / ث) ، مع مراعاة تصحيحات درجة حرارة الهواء عند تحديدها باستخدام مقياس كاتثرمومتر
  • سرعة حركة الهواء (بافتراض سرعة تزيد عن 1 م / ث) عند تحديدها باستخدام مقياس حرارة
  • مقياس سرعة الهواء بالنقاط
  • 8. الأهمية الصحية وطرق قياس وتقييم الأشعة الحرارية (تحت الحمراء)
  • 8.1 القيمة الصحية للإشعاع الحراري (تحت الحمراء)
  • نسبة الإشعاع الشمسي المباشر والمشتت ،٪
  • حدود تحمل الإنسان للإشعاع الحراري
  • 8.2 أدوات القياس وطرق تقدير الطاقة المشعة
  • الانبعاثية النسبية لبعض المواد في أجزاء من الوحدة
  • 9. طرق لتقييم شامل لظروف الأرصاد الجوية والمناخ المحلي للمباني لأغراض مختلفة
  • 9.1 طرق لتقييم شامل لظروف الأرصاد الجوية والمناخ المحلي عند درجات الحرارة الإيجابية
  • تركيبات مختلفة من درجة الحرارة والرطوبة وحركة الهواء تتوافق مع درجة حرارة فعالة تبلغ 18.8 درجة مئوية
  • درجة الحرارة الناتجة على المقياس الرئيسي
  • درجة الحرارة الناتجة على مقياس عادي
  • 9.2. طرق لتقييم شامل لظروف الأرصاد الجوية والمناخ المحلي عند درجات الحرارة السلبية
  • الجدول الإضافي لتحديد الرفاه الحراري (درجة الحرارة المشروطة) بالطريقة الموصى بها للسكان
  • مؤشر الرياح الباردة (whi)
  • 10. طرق التقييم الفسيولوجي والصحي للحالة الحرارية لجسم الإنسان
  • الرفاه الحراري للعسكريين قبل وبعد تصحيح النظم الغذائية من أجل زيادة مقاومة الجسم للتعرض للبرد
  • فقدان الماء بجسم الإنسان عن طريق التعرق (جم / ساعة) في درجات حرارة مختلفة ورطوبة الهواء النسبية
  • 11. التقييم الفسيولوجي والصحي للضغط الجوي
  • 11.1. جوانب النظافة العامة لقيمة الضغط الجوي
  • خصائص أشكال مرض تخفيف الضغط حسب شدة المرض
  • مناطق الارتفاع فوق مستوى سطح البحر اعتمادًا على رد فعل جسم الإنسان
  • 11.2. وحدات القياس وأجهزة قياس الضغط الجوي
  • وحدات الضغط الجوي
  • نسبة وحدة الضغط الجوي
  • أجهزة قياس الضغط الجوي.
  • 12- الأهمية الصحية وطرق قياس شدة الأشعة فوق البنفسجية واختيار جرعات الإشعاع الاصطناعي
  • 12.1. القيمة الصحية للأشعة فوق البنفسجية
  • 12.2. طرق تحديد شدة الأشعة فوق البنفسجية ودوزها الحيوي أثناء التشعيع الوقائي والعلاجي
  • الخصائص الرئيسية لأجهزة سلسلة Argus
  • 13. تأين الهواء. أهميتها الصحية وطرق القياس
  • 14. أجهزة لقياس مؤشرات الأحوال الجوية والظروف المناخية الدقيقة مع وظائف مشتركة
  • أوضاع تشغيل الجهاز IVTM -7
  • متطلبات أدوات القياس
  • 15. تقنين بعض العوامل الفيزيائية للبيئة في مختلف ظروف الحياة البشرية
  • خصائص فئات العمل الفردية
  • القيم المسموح بها لشدة الإشعاع الحراري لسطح الجسم
  • معايير الحالة الحرارية المسموح بها للشخص (الحد الأعلى) *
  • معايير الحالة الحرارية المسموح بها للشخص (الحد الأدنى) *
  • معايير الحالة الحرارية القصوى المسموح بها للفرد (الحد الأعلى) * لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لكل وردية
  • معايير الحالة الحرارية القصوى المسموح بها للفرد (الحد الأعلى) * لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة لكل وردية
  • مدة الإقامة المسموح بها للعمال في بيئة تبريد مع عزل حراري للملابس 1 كلو *
  • المتطلبات الصحية لمؤشرات الحماية من الحرارة
  • (المقاومة الحرارية الكلية) للقبعات والقفازات والأحذية
  • فيما يتعلق بظروف الأرصاد الجوية لمختلف المناطق المناخية
  • (عمل فيزيائي من الفئة IIa ، مدة البقاء المستمر في البرد - ساعتان)
  • قيم مؤشر tns (oC) الذي يميز المناخ المحلي على أنه مقبول في الفترة الدافئة من العام مع التنظيم المناسب لطول الإقامة
  • القيم الموصى بها للمؤشر المتكامل للحمل الحراري للوسيط
  • فئات ظروف العمل من حيث المناخ المحلي لأماكن العمل
  • تبريد المناخ المحلي
  • فئات ظروف العمل من حيث درجة حرارة الهواء ، ° С (الحد الأدنى) ، للمناطق المفتوحة في فترة الشتاء من العام فيما يتعلق بفئة العمل Ib
  • فئات ظروف العمل من حيث درجة حرارة الهواء ، ° С (الحد الأدنى) ، للمناطق المفتوحة في فترة الشتاء من العام فيما يتعلق بفئة العمل iIa-iIb
  • فئات ظروف العمل من حيث درجة حرارة الهواء ، درجة مئوية (الحد الأدنى) للأماكن غير المدفأة فيما يتعلق بفئة العمل Ib
  • فئات ظروف العمل من حيث درجة حرارة الهواء ، درجة مئوية (الحد الأدنى) للأماكن غير المدفأة فيما يتعلق بفئة العمل Pa-Pb
  • العلاقة بين متوسط ​​درجة الحرارة المرجحة لجلد الإنسان وحالته الفسيولوجية ونوع الطقس وتقييم أنواع الطقس للترفيه والعلاج والسياحة
  • خصائص فئات الطقس في الوقت الحالي عند درجة حرارة الهواء الموجبة
  • خصائص فئات الطقس في الوقت الحالي عند درجة حرارة الهواء السلبية
  • التصنيف الفسيولوجي والمناخي لطقس الموسم الدافئ
  • سجل المعلومات حول أحوال الطقس في ______________
  • المعايير المثلى والمسموح بها لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الهواء في مباني المباني السكنية
  • المتطلبات الصحية لمعايير المناخ المحلي للمباني الرئيسية لحمامات السباحة الداخلية
  • مستويات الأشعة فوق البنفسجية (400-315 نانومتر)
  • 2.2.4. نظافة العمل. العوامل الفيزيائية
  • 2. مؤشرات طبيعية لتكوين أيون الهواء في الهواء
  • 3. متطلبات مراقبة التركيب الهوائي للهواء
  • 4. متطلبات طرق ووسائل تطبيع التركيب الهوائي للهواء
  • المصطلحات والتعريفات
  • البيانات الببليوغرافية
  • تصنيف ظروف العمل حسب التركيب الهوائي للهواء
  • 16. المهام الظرفية
  • 16.1. المهام الظرفية لحساب التنبؤ بالحالة الصحية للأشخاص اعتمادًا على درجة حرارة الهواء الخارجي
  • الأشعة فوق البنفسجية بمقياس حيوي
  • 16.5. المهام الظرفية لتحديد اللوائح الخاصة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية في فوتوريا
  • 17. الأدب والمواد المعيارية والمنهجية
  • 17.1. فهرس
  • 17.2. الوثائق التنظيمية والمنهجية
  • المتطلبات الصحية للتركيب الهوائي للهواء في المباني الصناعية والعامة: SanPiN 2.2.4.1294-03
  • المتطلبات الصحية لوضع وترتيب وتجهيز وتشغيل المستشفيات ومستشفيات الولادة والمستشفيات الطبية الأخرى: SanPiN 2.1.3.1375-03.
  • كشك قياس نفسي (كشك فيلدي) مع قفص من الزنك المقياس النفسي
  • كشك القياس النفسي (كشك Vilde ، كشك اللغة الإنجليزية)
  • القيمة المساعدة أ في تحديد متوسط ​​درجة حرارة الإشعاع بالطريقة الجدولية V.V. شيبة
  • القيمة المساعدة عند تحديد متوسط ​​درجة حرارة الإشعاع بالطريقة الجدولية V.V. شيبة
  • مقياس درجة حرارة طبيعية فعالة
  • وحدات الضغط الجوي

    تعيين الوحدة

    الارتباط بوحدة النظام الدولي للوحدات -

    باسكال (باسكال) وآخرين

    ملليمتر من الزئبق

    (مم زئبق)

    1 ملم. RT. فن. = 133.322 باسكال

    ملليمتر من عمود الماء

    (مم عمود الماء)

    1 ملم مرحاض فن. = 9.807 باسكال

    الغلاف الجوي الفني (في)

    1 عند = 9.807 10 4 باسكال

    الجو المادي (atm)

    1 atm \ u003d 1.033 atm \ u003d 1.013  10 4 Pa

    1 طارة = 1 مم زئبق فن.

    مليبار (ميغابايت)

    1 ميغا بايت = 0.7501 مم زئبق فن. = 100 باسكال

    الجدول 24

    نسبة وحدة الضغط الجوي

    مم زئبق فن.

    مم مرحاض فن.

    باسكال ، بنسلفانيا

    الجو طبيعي ، أجهزة الصراف الآلي

    ملليمتر من الزئبق ،

    مم زئبق فن.

    مليبار ، mb

    ملليمتر من عمود الماء ، مم من الماء. فن.

    من بين وحدات القياس الواردة في الجدولين 23 و 24 ، الأكثر استخدامًا في روسيا هي مم. RT. فن.و ميغابايت. لتسهيل عمليات إعادة الحساب ، في الحالات الضرورية ، يمكن استخدام النسبة التالية:

    760 مم زئبق فن.= 1013ميغابايت= 101300بنسلفانيا(36)

    طريقة أسهل:

    ميغا بايت = مم. RT. المادة (37)

    مم زئبق فن. = ميغابايت (38)

    أجهزة قياس الضغط الجوي.

    في أبحاث النظافة ، يتم استخدام نوعين. بارومترات:

      بارومتر السائل;

      البارومترات المعدنية - اللاسائلية.

    يعتمد مبدأ تشغيل التعديلات المختلفة لمقاييس السوائل على حقيقة أن الضغط الجوي يوازن ارتفاعًا معينًا لعمود سائل في أنبوب مغلق عند أحد طرفيه (علوي). كلما قلت الثقل النوعي للسائل ، كلما ارتفع عمود الأخير ، متوازنا بضغط الغلاف الجوي.

    الأكثر انتشارا بارومترات الزئبق نظرًا لأن الثقل النوعي العالي للزئبق السائل يجعل من الممكن جعل الجهاز أكثر إحكاما ، وهو ما يفسر من خلال موازنة ضغط الغلاف الجوي مع عمود منخفض من الزئبق في الأنبوب.

    تستخدم ثلاثة أنظمة من بارومترات الزئبق:

      فنجان;

      سيفون;

      كوب سيفون.

    وتظهر أنظمة مقاييس الزئبق هذه بشكل تخطيطي في الشكل 35.

    بارومترات كوب المحطة (الشكل 35). في هذه المقاييس ، يتم وضع أنبوب زجاجي محكم الإغلاق من أعلى في كوب مملوء بالزئبق. يتكون ما يسمى بالفراغ toricelli في الأنبوب فوق الزئبق. يتسبب الهواء ، حسب الحالة ، في ضغط أو آخر على الزئبق في الكوب. وبالتالي ، يتم ضبط مستوى الزئبق على ارتفاع أو آخر في الأنبوب الزجاجي. هذا الارتفاع هو الذي سيوازن ضغط الهواء على الزئبق في الكوب ، وبالتالي يعكس الضغط الجوي.

    يتم تحديد ارتفاع مستوى الزئبق ، المقابل للضغط الجوي ، من خلال ما يسمى بالمقياس التعويضي ، والمتوفر على الإطار المعدني للبارومتر. مقاييس الكوب مصنوعة من 810 إلى 1110 ميغا بايت ومن 680 إلى 1110 ميغا بايت.

    أرز. 35. كوب بارومتر(غادر)

    أ - مقياس الضغط الجوي ؛ ب - برغي ب - مقياس حرارة ز- كوب مع الزئبق

    بارومتر سيفون الزئبق(على اليمين)

    أ - الركبة العلوية ب - الركبة السفلية. د - مقياس أقل ه - المقياس العلوي H - مقياس حرارة أ - ثقب في الأنبوب

    في بعض التعديلات ، يوجد مقياسان - بالملليمتر زئبق. فن. و mb. أعشار ملم زئبق. فن. أو mb تحسب على مقياس متحرك - رنيه. للقيام بذلك ، من الضروري ضبط التقسيم الصفري لمقياس الورنية بمسمار يتماشى مع الجزء العلوي من الغضروف المفصلي لعمود الزئبق ، واحسب عدد الأقسام الكاملة من ملليمترات الزئبق على مقياس البارومتر وعدد أعشار ملليمتر من الزئبق حتى العلامة الأولى لمقياس الورنية ، بالتزامن مع تقسيم المقياس الرئيسي.

    مثال.يكون التقسيم الصفري لمقياس رنيه بين 760 و 761 ملم زئبق. فن. المقياس الرئيسي. لذلك ، فإن عدد الأقسام الصحيحة هو 760 ملم زئبق. فن. لهذا الرقم ، من الضروري إضافة عدد أعشار ملليمتر من الزئبق ، محسوبًا على مقياس الورنية. يتطابق التقسيم الأول للمقياس الرئيسي مع التقسيم الرابع للمقياس الورني. الضغط الجوي 760 + 0.4 = 760.4 ملم زئبق. فن.

    كقاعدة عامة ، يتم تضمين مقياس حرارة في مقاييس الكوب (الزئبق أو الكحول ، اعتمادًا على النطاق المتوقع لدرجة حرارة الهواء أثناء البحث) ، لأنه من أجل الحصول على النتيجة النهائية ، من الضروري رفع الضغط إلى ظروف درجة الحرارة القياسية ( 0 درجة مئوية) والضغط الجوي (760 مم زئبق) بحسابات خاصة. st.).

    في كوب مقاييس الحملة الاستكشافيةقبل الملاحظة ، أولاً ، باستخدام برغي خاص موجود في الجزء السفلي من الجهاز ، اضبط مستوى الزئبق في الكوب على الصفر.

    بارومترات كوب السيفون والسيفون (الشكل 35). في هذه البارومترات ، يقاس الضغط الجوي بالاختلاف في ارتفاعات عمود الزئبق في الأكواع الطويلة (المغلقة) والقصيرة (المفتوحة) للأنبوب. يسمح لك هذا البارومتر بقياس الضغط بدقة 0.05 مم زئبق شارع. باستخدام برغي في الجزء السفلي من الأدوات ، يتم خفض مستوى الزئبق في الكوع القصير (المفتوح) للأنبوب إلى الصفر ، ثم تتم قراءة قراءات البارومتر.

    مقياس فحص كوب السيفون. يحتوي هذا الجهاز على مقياسين: على اليسار بالميغابايت وعلى اليمين بالملليمتر الزئبقي. فن. لتحديد أعشار مم زئبق. فن. يخدم nonius. يجب تقليل القيم الموجودة للضغط الجوي ، وكذلك عند العمل مع بارومترات سائلة أخرى ، إلى 0 درجة مئوية باستخدام حسابات أو جداول خاصة.

    في محطات الأرصاد الجوية ، لا يتم إدخال تصحيح درجة الحرارة فقط في قراءات البارومترات ، ولكن أيضًا ما يسمى بالتصحيح المستمر: أداة وتصحيح الجاذبية.

    يجب تركيب البارومترات على مسافة أو عزلها عن مصادر الإشعاع الحراري (الإشعاع الشمسي ، أجهزة التدفئة) ، وكذلك على مسافة من الأبواب والنوافذ.

    البارومتر المعدني اللاسائلي (الشكل 36). يعتبر هذا الجهاز مناسبًا بشكل خاص عند إجراء البحث في ظروف الحملة الاستكشافية. ومع ذلك ، يجب معايرة هذا البارومتر مقابل مقياس الزئبق الأكثر دقة قبل الاستخدام.

    أرز. 36. مقياس اللاسائلية

    أرز. 37. الباروغرام

    مبدأ الجهاز وتشغيل البارومتر اللاسائلي بسيط للغاية. وسادة معدنية (صندوقية) بجدران مموجة (لمزيد من المرونة) ، يتم إزالة الهواء منها حتى يصل الضغط المتبقي إلى 50-60 مم زئبق. الفن ، تحت تأثير ضغط الهواء يغير حجمه ونتيجة لذلك يتشوه. ينتقل التشوه من خلال نظام الروافع إلى السهم ، مما يشير إلى الضغط الجوي على القرص. يتم تثبيت مقياس حرارة منحني على قرص البارومتر اللاسائلي بسبب الحاجة ، كما ذكر أعلاه ، للوصول بنتائج القياس إلى 0 درجة مئوية. يمكن أن تكون تدرجات الطلب بالميغابايت أو ملم زئبق. فن. في بعض تعديلات البارومتر اللاسائلي ، يوجد مقياسان - بالميغا بايت ومليمتر زئبق. فن.

    مقياس الارتفاع اللاسائلي (مقياس الارتفاع). في قياس الارتفاع بمستوى الضغط الجوي ، هناك نمط توجد بموجبه علاقة بين ضغط الهواء والارتفاع قريبة جدًا من الخطي. أي عندما ترتفع إلى ارتفاع ، ينخفض ​​الضغط الجوي بشكل متناسب.

    تم تصميم هذا الجهاز لقياس الضغط الجوي بدقة عند الارتفاع وله مقياسين. يظهر أحدهم الضغط بوحدة مم زئبق. فن. أو ميغابايت ، من ناحية أخرى - الارتفاع بالأمتار. على متن الطائرة ، يتم استخدام أجهزة قياس الارتفاع ذات القرص ، والتي يتم تحديد ارتفاع الرحلة بناءً عليها على مقياس.

    باروجراف (مسجل بارومتر). تم تصميم هذا الجهاز للتسجيل المستمر للضغط الجوي. في الممارسة الصحية ، يتم استخدام المخططات المعدنية (اللاسائلية) (الشكل 37). تحت تأثير التغيرات في الضغط الجوي ، تؤثر كومة من الصناديق اللاسائلية المتصلة معًا ، نتيجة للتشوه ، على نظام الروافع ، ومن خلالها على قلم خاص بحبر خاص غير جاف. مع زيادة الضغط الجوي ، يتم ضغط الصناديق اللاسائلية وترتفع الرافعة بالقلم. عندما ينخفض ​​الضغط ، تتمدد الصناديق اللاسائلية بمساعدة النوابض الموضوعة بداخلها ويرسم القلم خطاً لأسفل. يتم رسم ضغط قياسي على شكل خط متصل بقلم على متدرج بالملليمتر زئبق. فن. أو mb شريط ورقي موضوع على أسطوانة أسطوانية تدور بواسطة لف ميكانيكي. تُستخدم المخططات ذات الملف الأسبوعي أو اليومي مع شرائط متدرجة مناسبة ، اعتمادًا على الغرض من البحث وأهدافه وطبيعته. يتم إنتاج الباركوغراف بمحرك كهربائي يقوم بتدوير الأسطوانة. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، يعد هذا التعديل للجهاز أقل ملاءمة ، نظرًا لأن استخدامه في ظروف الحملة الاستكشافية محدود. للتخلص من تأثيرات درجة الحرارة على قراءات الباروغراف ، يتم إدخال المعوضات ثنائية المعدن فيها ، والتي تقوم تلقائيًا بتصحيح (تصحيح) حركة الرافعات اعتمادًا على درجة حرارة الهواء. قبل بدء العمل ، يتم ضبط ذراع القلم المزود بمسمار خاص على موضعه الأصلي المطابق للوقت المشار إليه على الشريط ومستوى الضغط المقاس بمقياس دقيق للزئبق.

    يمكن تحضير الحبر لتسجيل المخططات وفقًا للوصفة التالية:

    إعادة حجم الهواء إلى الظروف الطبيعية (760 ملم زئبق ، 0من).هذا الجانب من قياس الضغط الجوي مهم جدًا عند قياس تركيزات الملوثات في الهواء. يمكن أن يتسبب تجاهل هذا الجانب في حدوث أخطاء كبيرة في حسابات التركيز. مواد مؤذيةوالتي يمكن أن تصل إلى 30 بالمائة أو أكثر.

    يتم إعادة حجم الهواء إلى الظروف الطبيعية وفقًا للصيغة:

    مثال. لقياس تركيز الغبار في الهواء ، تم تمرير 200 لتر من الهواء عبر مرشح ورقي باستخدام شفاط كهربائي. كانت درجة حرارة الهواء أثناء شفطه +26 C ، الضغط الجوي - 752 مم زئبق. فن. من الضروري إعادة حجم الهواء إلى الظروف الطبيعية ، أي إلى 0 درجة مئوية و 760 مم زئبق. فن.

    نستبدل قيم المعلمات المقابلة للمثال في صيغة X ونحسب حجم الهواء المطلوب في ظل الظروف العادية:

    وبالتالي ، عند حساب تركيز الغبار في الهواء ، من الضروري مراعاة حجم الهواء بالضبط 180.69 ل، وليس 200 ل.

    لتبسيط حساب حجم الهواء في ظل الظروف العادية ، يمكنك استخدام عوامل التصحيح لدرجة الحرارة والضغط (الجدول 25) أو القيم المحسوبة الجاهزة للصيغة 39 و (الجدول 26).

    الجدول 25

    عوامل تصحيح درجة الحرارة والضغط لإعادة حجم الهواء إلى الظروف الطبيعية

    (درجة الحرارة 0 حول

    الضغط الجوي، مم RT. فن.

    نهاية الجدول 25

    الضغط الجوي، مم RT. فن.

    الجدول 26

    معاملات لتطبيع أحجام الهواء

    (درجة الحرارة 0 حول C ، ضغط بارومتري 760 ملم زئبق. فن.)

    مم RT. فن.

    مم RT. فن.

    أي غاز يمارس ضغطًا على الجدران يحد من ذلك. الضغط - القوة الناتجة من تأثيرات الجزيئات على الجدران المحيطة ، موجهة بشكل طبيعي (عموديًا) إلى هذه الجدران.

    لأن يرجع ضغط الغاز إلى حركة الجزيئات ، فكلما زادت سرعة حركة الجزيئات ، زاد الضغط. هذه العبارة صحيحة إذا لم يتغير الحجم الذي يشغله الغاز. ضغط الغلاف الجوي في أي نقطة فيه. في النظام الدولي للوحدات ، يقاس الضغط بالباسكال. 1 باسكال هو ضغط 1 نيوتن مقسومًا على 1 م 2.

    قبل باسكال ، تم استخدام مليبار - mbar. 1 ملي بار = 100 باسكال. الضغط 1 مم زئبق. هو وزن عمود من الزئبق يبلغ ارتفاعه 1 مم عند مستوى سطح البحر عند خط عرض 45 درجة. 1 مم زئبق = 4/3 هيكتو باسكال. القاعدة 760 ملم زئبق. = 1013.3 هيكتوباسكال عند مستوى سطح البحر. كلما ارتفع مستوى سطح البحر ، انخفض الضغط.

    أدوات قياس الضغط :

    وهي مقسمة إلى 3 أنواع رئيسية: مقاييس ضغط الزئبق ، ومضادات الأكسدة الزئبقية ، ومقاييس انخفاض درجة الحرارة.

    تعتبر مقاييس الزئبق هي الأكثر دقة ، لذا فهي تستخدم في الأرصاد الجوية. لكنها ضخمة جدا. يمكن أن تكون مقاييس الزئبق: كوب ، كوب سيفون (وفقًا لشكل الوعاء الذي يحتوي على الزئبق). اخترع تاتشيلي مقياس الزئبق.

    كوب بارومتر. جهاز.

    أنبوب زجاجي مملوء بالزئبق ومختوم. إنها مغمورة في وعاء معدني به زئبق. لا يوجد هواء في الجزء العلوي من الأنبوب ، لذلك ، تحت تأثير الضغط الخارجي على سطح الكوب ، يرتفع عمود الزئبق في الأنبوب إلى ارتفاع معين. سيكون وزن عمود الزئبق مساوياً للضغط الجوي. يتم وضع الأنبوب في إطار معدني ، يتم قطع الجزء العلوي منه ، بحيث يمكنك من خلاله مراقبة موضع الزئبق في الأنبوب. في هذا المكان ، يتم تطبيق مقياس بالملليمتر الزئبقي عليه. يتم تركيب مقياس حرارة في الجزء الأوسط من الإطار. التصحيحات: 1) درجة الحرارة ، 2) التسارع ، 3) الأداة

    1. درجة الحرارة القياسية 0 درجة مئوية. إذا تم أخذ القراءات أعلى ، فسيتم المبالغة في تقدير المؤشرات. تصحيح درجة الحرارة بعلامة "-".
    2. الجاذبية تعتمد على خط العرض. خط العرض القياسي هو 45. إذا كانت المحطة أقرب ، فستكون القراءات عالية جدًا. يعتمد على الارتفاع فوق مستوى سطح البحر. كلما زادت ، انخفضت الدرجات.
    3. اللازمة لتصحيح عدم الدقة. يشار إلى هذا التصحيح في جواز السفر للبارومتر.

    مقياس اللاسائلية جهاز خالٍ من السوائل. مبدأ التشغيل: على أساس التشوه المرن لجهاز الاستقبال تحت تأثير التغيرات في الضغط الجوي. صندوق معدني مع قاع مموج وغطاء يؤخذ كجهاز استقبال. تم طرد الهواء. يوجد زنبرك يسحب غطاء الصندوق ويمنعه من التسطيح. مع زيادة الضغط ، سيتم الضغط على الغطاء بشكل أكبر في الصندوق ، ومع الانخفاض ، سوف يبرز. التصحيحات: 1) مقياس. لعدم الدقة في الأدوات .2) درجة الحرارة. لتعويض الصناديق والينابيع المرنة sv-in ، عندما تتغير درجة الحرارة المحيطة .3) إضافية. للتعويض عن التغيرات التدريجية الهيكل الداخليالمعادن والينابيع والصناديق.

    مقياس الحرارة يعتمد قياس الضغط الجوي على اعتماد درجة غليان السائل على الضغط الجوي. يتكون من غلاية خاصة ومقياس حرارة. الغلاية عبارة عن وعاء معدني مملوء بالماء المقطر. في الأعلى يوجد أنبوب معدني بجدران مزدوجة ، يوضع ميزان حرارة داخل هذا الأنبوب ويغسل ببخار من الماء المغلي. يتم تسخين الماء في الغلاية بمصباح روح.

    تسمى أدوات قياس الضغط الجوي بارومترات. يتم تحديد الضغط بوزن العمود الهواء الجويالضغط على منطقة معينة من سطح الأرض. نظرًا لأن الهواء الذي يعلوها يكون أرق عند الارتفاعات الأعلى ، مثل قمة الجبل ، فإن الضغط الجوي يتناقص مع الارتفاع. يتغير الضغط الجوي أيضًا أثناء تنقلك الكتل الهوائيةتشكيل بارد ودافئ الجبهات الجوية. لذلك ، من الممكن التنبؤ بالطقس من خلال قراءات البارومتر.

    هناك نوعان رئيسيان من البارومترات المستخدمة حاليًا: الزئبق واللاسائلي. يستخدم مقياس الزئبق ، الذي اخترعه العالم الإيطالي إيفانجليستا توريسيللي عام 1643 ، أنبوبًا زجاجيًا مملوءًا بالزئبق يرتفع وينخفض ​​مع زيادة الضغط الجوي أو انخفاضه. اخترع العالم الفرنسي لوسيان فيدي في عام 1843 مقياسًا لا سائليًا مشابهًا للمقياس الموجود على اليمين. الجزء الرئيسي من اللاسائلي عبارة عن صندوق غشاء معدني مموج صغير ، يتم إفراغ الهواء منه بالكامل تقريبًا (الرسم البياني أدناه). عندما يتغير الضغط الجوي ، يتوسع صندوق الغشاء أو يتقلص. تعمل الآلية الحساسة على تحويل حركة الأغشية إلى حركة دائرية للسهم توضح قيمة الضغط على مقياس الجهاز.

    الترتيب الداخلي لمقياس اللاسائلية

    تعمل سلسلة من الروافع داخل البارومتر على تضخيم الحركات الصغيرة مع توسع صندوق الغشاء وانقباضه. يبلغ قطر معظم البارومترات اللاسائلية أقل من 20 سم.

    (الشكل في الجزء العلوي من المقال)

    يسجل القلم الرفيع في الباروغراف باستمرار الضغط الجوي على أسطوانة دوارة.

    يؤدي التغيير في الضغط الجوي إلى ارتفاع أو انخفاض الزئبق في الأنابيب. يعتمد ارتفاع أعمدة الزئبق فقط على الضغط الجوي ، ولا يهم قطر وشكل الأنابيب. عند مستوى سطح البحر ، يرتفع عمود الزئبق بمقدار 760 ملم.

    يوضح نصفي الكرة الأرضية المعدني البسيط وجود الضغط الجوي. بعد ضخ كل الهواء من نصفي الكرة الأرضية وتكوين فراغ فيهما ، يجعل الضغط الجوي من المستحيل فصلهما.