Atmosferik basınç nasıl ölçülür? Bir kişi için hangi atmosferik basınç normal kabul edilebilir.

Nasıl ölçülür atmosfer basıncı?

Torricelli deneyimi. 1643'te İtalyan fizikçi Evangelista Torricelli'nin (1608-1647) önerisiyle aşağıdaki deney yapıldı. Bir ucu kapatılmış yaklaşık 1 m uzunluğunda bir cam tüp cıva ile doldurulur. Tüpün ağzı cıvanın dışarı taşmaması için parmakla kapatılır ve tüp, delik cıvalı kabın içine doğru aşağı gelecek şekilde dikey konumda indirilir. Şimdi parmağımızı delikten uzaklaştırırsak, cıva sütunu kaptaki cıva seviyesinin yaklaşık 760 mm üzerine düşecektir (Şekil 28.6).

Neden tüm cıva tüpten çıkmadı? YUKARIDA tüpteki cıva, Torricelli boşluğu, yani vakum olduğu için, cıva sütununun basıncı, cıvanın açık yüzeyine etki eden atmosferik basınçla dengelenir.

Okuyucu:... Atmosferik "sütun" yukarıdan aşağıya doğru bastırıyor ve cıva sütunu da yukarıdan aşağıya doğru bastırıyor diye biraz kafam karıştı. Birbirlerini nasıl dengelerler? Şimdi, eğer zıt yönlerde hareket ettilerse, bu anlaşılabilir bir durumdur.

Sıvı, geniş ve dar iki bitişik tüpe dökülür (Şekil 28.7). Geniş bir borunun içine, duvarlarına sıkıca oturan bir piston yerleştirilir. Pistona bastırmaya başlarsanız, dar borudaki su tıpkı Torricelli'nin deneyindeki cıva gibi yükselmeye başlayacaktır. Bu durumda dar borudaki su kolonunun basıncı, geniş borudaki kuvvetin oluşturduğu basıncı dengeleyecektir.

Torricelli'nin deneyinin bazı şaşkınlıklara neden olduğunu not ediyorum, çünkü katı cisimler, üzerlerine uygulanan basıncı tüm noktalara eşit olarak aktaracak bir sıvı özelliğine sahip değildir. Şekilde gösterilen deneyde ise. 28.7, sıvı yerine tüplere kum dökün, o zaman hiçbir şey işe yaramaz: geniş bir tüpte ne kadar basınç uygularsak uygulayalım, kum dar bir tüpte yükselmez.

Torricelli'nin deneyimine dönelim. Bu nedenle, cıva sütununun basıncı, atmosfer basıncını dengeleyecek şekilde olmalıdır. Bu nedenle, cıva sütununun yüksekliği, atmosfer basıncının büyüklüğünü yargılamamıza ve hatta onu doğrudan milimetre cinsinden ölçmemize izin verir. cıva sütunu(mmHg.).

Deneyimler, deniz seviyesinde 0°C'de atmosfer basıncının yaklaşık 760 mm Hg olduğunu göstermektedir. Sanat. Bu basınç denir normal atmosfer basıncı. Atmosfer basıncını bu şekilde ölçen cihaza denir. cıva barometresi(Şek. 28.8).

DUR! Kendiniz karar verin: B11-B15, C10-C12.

Sorun 28.3. Sovyet otomatik istasyonu "Venera-7" tarafından yapılan ölçümler, gezegenin yüzeyindeki atmosferik basıncın yaklaşık 10.3 MPa olduğunu gösterdi. Venüs'teki yerçekimi kuvveti, Dünya'dan neredeyse 1,2 kat daha azdır. Torricelli'nin Venüs üzerindeki deneyindeki cıva sütununun yüksekliği ne olurdu?

  • 5. Hava sıcaklığını ölçme ve sıcaklık koşullarını değerlendirme yöntemleri
  • 5.2. Sıcaklık koşullarının incelenmesi
  • Sınıftaki sıcaklık koşulları çalışmasının sonuçları
  • 6. Hijyenik değer, hava nemini ölçme ve değerlendirme yöntemleri
  • 6.1. Hijyenik değer ve hava neminin değerlendirilmesi
  • Farklı hava sıcaklıklarında maksimum su buharı voltajı,
  • 0o'nin altındaki sıcaklıklarda buz üzerindeki su buharının maksimum voltajı,
  • 6.2. Nem ölçümü
  • Hava hareketinin hızına bağlı olarak psikrometrik katsayıların değerleri
  • (0,2 m/s hava hızında)
  • 7. Hijyenik değer, hava hareketinin yönünü ve hızını ölçme ve değerlendirme yöntemleri
  • 7.1. Hava hareketinin hijyenik değeri
  • 7.2. Hava hareketinin yönünü ve hızını belirlemek için cihazlar
  • Bir katatermometre kullanılarak belirlendiğinde hava sıcaklığı düzeltmelerini dikkate alarak hava hareketinin hızı (1 m / s'den az olduğu varsayılarak)
  • Bir katatermometre kullanılarak belirlendiğinde hava hareketinin hızı (1 m / s'den fazla olduğu varsayılarak)
  • Nokta cinsinden hava hızı ölçeği
  • 8. Hijyenik önemi, termal (kızılötesi) radyasyonu ölçme ve değerlendirme yöntemleri
  • 8.1. Termal (kızılötesi) radyasyonun hijyenik değeri
  • Doğrudan ve saçılan güneş radyasyonu oranı, %
  • Termal radyasyon için insan tolerans sınırları
  • 8.2. Radyan enerjiyi ölçmek için aletler ve yöntemler
  • Bir birimin kesirlerinde bazı malzemelerin bağıl emisyonu
  • 9. Çeşitli amaçlar için meteorolojik koşulların ve tesislerin mikro ikliminin kapsamlı bir değerlendirmesi için yöntemler
  • 9.1. Pozitif sıcaklıklarda meteorolojik koşulların ve mikro iklimin kapsamlı bir değerlendirmesi için yöntemler
  • 18.8 etkin sıcaklığa karşılık gelen çeşitli sıcaklık, nem ve hava hareketliliği kombinasyonları
  • Ana ölçekte elde edilen sıcaklık
  • Normal bir ölçekte elde edilen sıcaklık
  • 9.2. Negatif sıcaklıklarda meteorolojik koşulların ve mikro iklimin kapsamlı bir değerlendirmesi için yöntemler
  • Nüfus için önerilen yöntemle termal refahı (koşullu sıcaklık) belirlemek için yardımcı tablo
  • Rüzgar soğutma indeksi (whi)
  • 10. İnsan vücudunun termal durumunun fizyolojik ve hijyenik değerlendirme yöntemleri
  • Vücudun soğuğa maruz kalmaya karşı direncini artırmak için diyetlerin düzeltilmesinden önce ve sonra askeri personelin termal refahı
  • Çeşitli sıcaklıklarda ve bağıl hava nemi ile insan vücudunun terleyerek (g/h) su kaybı
  • 11. Atmosfer basıncının fizyolojik ve hijyenik değerlendirmesi
  • 11.1. Atmosferik basınç değerinin genel hijyen yönleri
  • Hastalığın şiddetine göre dekompresyon hastalığı formlarının özellikleri
  • İnsan vücudunun tepkisine bağlı olarak deniz seviyesinden yükseklik bölgeleri
  • 11.2. Atmosfer basıncını ölçmek için ölçü birimleri ve aletler
  • Atmosferik basınç birimleri
  • Barometrik Basınç Birimi Oranı
  • Atmosfer basıncını ölçmek için aletler.
  • 12. Hijyenik önem, ultraviyole radyasyon yoğunluğunu ölçmek için yöntemler ve yapay ışınlama dozlarının seçimi
  • 12.1. Ultraviyole radyasyonun hijyenik değeri
  • 12.2. Profilaktik ve terapötik ışınlama sırasında ultraviyole radyasyonun yoğunluğunu ve biyodozunu belirleme yöntemleri
  • Argus serisi cihazların temel özellikleri
  • 13. Hava iyonizasyonu; hijyenik önemi ve ölçüm yöntemleri
  • 14. Kombine işlevlerle meteorolojik ve mikro iklim koşullarının göstergelerini ölçmek için cihazlar
  • IVTM -7 cihazının çalışma modları
  • Ölçüm cihazları için gereklilikler
  • 15. Çevrenin bazı fiziksel faktörlerinin insan yaşamının çeşitli koşullarında paylaştırılması
  • Bireysel iş kategorilerinin özellikleri
  • Vücut yüzeyinin termal radyasyon yoğunluğunun izin verilen değerleri
  • Bir kişinin izin verilen termal durumu için kriterler (üst sınır)*
  • Bir kişinin izin verilen termal durumu için kriterler (alt limit) *
  • Bir kişinin izin verilen maksimum termal durumu için kriterler (üst sınır) * vardiya başına üç saatten fazla olmayan bir süre için
  • Bir kişinin izin verilen maksimum termal durumu için kriterler (üst sınır) * vardiya başına bir saatten fazla olmayan bir süre için
  • Giysilerin ısı yalıtımı ile serin bir ortamda çalışanların izin verilen kalış süresi 1 clo*
  • Isı koruma göstergeleri için hijyenik gereksinimler
  • Şapkaların, eldivenlerin ve ayakkabıların (toplam ısıl direnci)
  • Çeşitli iklim bölgelerinin meteorolojik koşulları ile ilgili olarak
  • (Kategori IIa'nın fiziksel çalışması, soğukta sürekli kalma süresi - 2 saat)
  • Kalış süresinin uygun şekilde düzenlenmesi ile yılın sıcak döneminde kabul edilebilir olarak mikro iklimi karakterize eden tns-endeksi (oC) değerleri
  • Ortamın termal yükünün integral göstergesinin önerilen değerleri
  • Çalışma tesisleri için mikro iklim açısından çalışma koşulları sınıfları
  • Soğutma mikro iklimi
  • Çalışma kategorisine göre yılın kış döneminde açık alanlar için hava sıcaklığı, °С (alt sınır) açısından çalışma koşulları sınıfları Ib
  • Çalışma kategorisine göre yılın kış döneminde açık alanlar için hava sıcaklığı, °С (alt sınır) açısından çalışma koşulları sınıfları iIa-iIb
  • Çalışma kategorisine göre ısıtılmayan odalar için hava sıcaklığı, ° С (alt limit) açısından çalışma koşulları sınıfları
  • Pa-Pb çalışma kategorisine göre ısıtılmayan odalar için hava sıcaklığı, °C (alt limit) açısından çalışma koşulları sınıfları
  • İnsan derisinin ortalama ağırlıklı sıcaklığı, fizyolojik durumu ve hava tipi arasındaki ilişki ve rekreasyon, tedavi ve turizm için hava türlerinin değerlendirilmesi
  • Pozitif hava sıcaklığında anın hava sınıflarının özellikleri
  • Negatif hava sıcaklığında anın hava sınıflarının özellikleri
  • Sıcak mevsim havasının fizyolojik ve iklimsel tiplemesi
  • ______________ hava koşulları hakkında bilgi kayıt defteri
  • Konut binalarının tesislerinde sıcaklık, bağıl nem ve hava hızı için optimum ve izin verilen normlar
  • Kapalı yüzme havuzlarının ana tesislerinin mikro iklim parametreleri için hijyenik gereklilikler
  • UV seviyeleri (400-315 nm)
  • 2.2.4. İş hijyeni. Fiziksel faktörler
  • 2. Havanın hava iyonu bileşiminin normalleştirilmiş göstergeleri
  • 3. Havanın aeroiyonik bileşiminin izlenmesi için gereklilikler
  • 4. Havanın aeroiyonik bileşimini normalleştirme yöntemleri ve araçları için gereklilikler
  • Terimler ve tanımlar
  • bibliyografik veriler
  • Havanın aeroiyonik bileşimine göre çalışma koşullarının sınıflandırılması
  • 16. Durumsal görevler
  • 16.1. Dış havanın sıcaklığına bağlı olarak insanların sağlık durumu tahminini hesaplamak için durumsal görevler
  • Biyodozimetre ile ultraviyole ışınlama
  • 16.5. Fotoriada ultraviyole radyasyona maruz kalma düzenlemelerini belirlemek için durumsal görevler
  • 17. Literatür, normatif ve metodolojik materyaller
  • 17.1. bibliyografya
  • 17.2. Düzenleyici ve metodolojik belgeler
  • Endüstriyel ve kamu binalarında havanın aeroiyonik bileşimi için hijyenik gereklilikler: SanPiN 2.2.4.1294-03
  • Hastanelerin, doğum hastanelerinin ve diğer tıbbi hastanelerin yerleştirilmesi, düzenlenmesi, ekipmanı ve işletilmesi için hijyenik gereklilikler: SanPiN 2.1.3.1375-03.
  • Kapalı psikrometrik çinko kafesli psikrometrik kabin (Vilde kabini)
  • Psikrometrik kabin (Vilde kabini, İngiliz kabini)
  • Tablo yöntemi V.V ile ortalama radyasyon sıcaklığının belirlenmesinde yardımcı değer a. şiba
  • Tablo yöntemiyle ortalama radyasyon sıcaklığını belirlerken yardımcı değer V.V. şiba
  • Normal etkili sıcaklık ölçeği
  • Atmosferik basınç birimleri

    Birim tanımı

    SI birimi ile korelasyon -

    pascal (Pa) ve diğerleri

    milimetre cıva

    (mmHg.)

    1 mm. rt. Sanat. = 133.322 Pa

    milimetre su sütunu

    (mm su sütunu)

    1 mm wc Sanat. = 9.807 Pa

    Atmosfer teknik (at)

    1 = 9.807  10 4 Pa'da

    Fiziksel atmosfer (atm)

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

    1 halka = 1 mmHg Sanat.

    Milibar (mb)

    1 mb = 0.7501 mmHg Sanat. = 100 Pa

    Tablo 24

    Barometrik Basınç Birimi Oranı

    mmHg Sanat.

    mm wc Sanat.

    Pascal, baba

    Atmosfer normal, atm

    milimetre cıva,

    mmHg Sanat.

    milibar, mb

    Milimetre su sütunu, mm su. Sanat.

    Tablo 23 ve 24'te verilen ölçü birimlerinden Rusya'da en yaygın olarak kullanılanlar şunlardır: mm. rt. Sanat. ve mb. Yeniden hesaplamaların kolaylığı için, gerekli durumlarda aşağıdaki oran kullanılabilir:

    760 mmHg Sanat.= 1013mb= 101300baba(36)

    Daha kolay bir yol:

    Mb = mm. rt. Madde(37)

    mmHg Sanat. = mb(38)

    Atmosfer basıncını ölçmek için aletler.

    Hijyen araştırmalarında iki tip kullanılmaktadır. barometreler:

      sıvı barometreler;

      metal barometreler - aneroid.

    Sıvı barometrelerin çeşitli modifikasyonlarının çalışma prensibi, atmosferik basıncın, bir ucu (üst) sızdırmaz bir tüp içinde belirli bir yükseklikteki sıvı sütununu dengelemesi gerçeğine dayanır. Sıvının özgül ağırlığı ne kadar düşükse, atmosfer basıncıyla dengelenen sıvının sütunu o kadar yüksek olur.

    en yaygın cıva barometreleri , sıvı cıvanın yüksek özgül ağırlığı, cihazın daha kompakt hale getirilmesini mümkün kıldığı için, atmosfer basıncının tüpte daha düşük bir cıva sütunu ile dengelenmesiyle açıklanır.

    Üç cıva barometre sistemi kullanılır:

      Fincan;

      sifon;

      sifon fincan.

    Bu cıva barometre sistemleri, Şekil 35'te şematik olarak gösterilmiştir.

    İstasyon kupası barometreleri (Şekil 35). Bu barometrelerde, cıva dolu bir bardağa üstü kapatılmış bir cam tüp yerleştirilir. Cıvanın üzerindeki tüpte toricelli boşluğu adı verilen bir boşluk oluşur. Duruma bağlı olarak hava, fincandaki cıva üzerinde bir veya daha fazla baskıya neden olur. Böylece, cıva seviyesi, cam tüpte bir veya daha fazla yüksekliğe ayarlanır. Bardaktaki cıva üzerindeki hava basıncını dengeleyecek ve dolayısıyla atmosfer basıncını yansıtacak olan bu yüksekliktir.

    Atmosferik basınca karşılık gelen cıva seviyesinin yüksekliği, barometrenin metal çerçevesinde mevcut olan, telafi edilmiş ölçek tarafından belirlenir. Kupa barometreleri, 810 ila 1110 mb ve 680 ila 1110 mb arasında ölçeklerle yapılır.

    Pirinç. 35. fincan barometresi(ayrıldı)

    A - barometre ölçeği; B - vida; B - termometre; G - cıvalı fincan

    Cıva sifon barometresi(sağda)

    A - üst diz; B - alt diz; D - alt ölçek; E - üst ölçek; H - termometre; a - tüpte bir delik

    Bazı modifikasyonlarda iki ölçek vardır - mm Hg cinsinden. Sanat. ve mb. mm Hg'nin onda biri. Sanat. veya mb hareketli bir ölçekte sayılır - vernier. Bunu yapmak için, verniyer ölçeğinin sıfır bölümünü cıva sütununun menisküsünün tepesine göre bir vida ile ayarlamak, barometre ölçeğinde milimetre cıvanın tüm bölümlerinin sayısını ve sayısını saymak gerekir. ana ölçeğin bölünmesine denk gelen, vernier ölçeğinin ilk işaretine kadar bir milimetre cıvanın onda biri.

    Örnek. Sürmeli ölçeğin sıfır bölümü 760 ile 761 mm Hg arasındadır. Sanat. ana ölçek. Bu nedenle, tamsayı bölümlerinin sayısı 760 mm Hg'dir. Sanat. Bu rakama, verniye ölçeğinde sayılan bir milimetre cıvanın onda biri sayısını eklemek gerekir. Ana skalanın ilk bölümü, vernier skalanın 4. bölümü ile örtüşmektedir. Barometrik basınç 760 + 0.4 = 760.4 mm Hg'dir. Sanat.

    Kural olarak, bardak barometrelerine bir termometre yerleştirilmiştir (araştırma sırasında beklenen hava sıcaklığı aralığına bağlı olarak cıva veya alkol), çünkü nihai sonucu elde etmek için basıncı standart sıcaklık koşullarına getirmek gerekir ( 0°C) ve barometrik basınç (760 mm Hg) özel hesaplamalarla st.).

    AT fincan seferi barometreleri gözlemden önce, cihazın alt kısmında bulunan özel bir vidayı kullanarak, fincandaki cıva seviyesini sıfıra ayarlayın.

    Sifon ve sifon fincan barometreleri (Şekil 35). Bu barometrelerde atmosferik basınç, borunun uzun (kapalı) ve kısa (açık) dirseklerindeki cıva kolonunun yüksekliklerindeki farkla ölçülür. Bu barometre, basıncı 0,05 doğrulukla ölçmenizi sağlar. mmHg Aziz. Aletlerin alt kısmında bir vida kullanılarak tüpün kısa (açık) dirseğindeki cıva seviyesi sıfıra getirilir ve ardından barometre okumaları okunur.

    Sifon kabı muayene barometresi. Bu cihazın iki ölçeği vardır: mb cinsinden solda ve mm Hg cinsinden sağda. Sanat. mm Hg'nin onda birini belirlemek için. Sanat. nonius hizmet vermektedir. Atmosfer basıncının bulunan değerleri ve diğer sıvı barometrelerle çalışırken, hesaplamalar veya özel tablolar kullanılarak 0С'ye düşürülmelidir.

    Meteoroloji istasyonlarında, barometre okumalarına yalnızca sıcaklık düzeltmesi değil, aynı zamanda sözde sabit düzeltme de dahil edilir: enstrümantal düzeltme ve yerçekimi düzeltmesi.

    Barometreler, termal radyasyon kaynaklarından (güneş radyasyonu, ısıtma cihazları) ve ayrıca kapı ve pencerelerden belirli bir mesafeye veya izole edilmelidir.

    Metal aneroid barometre (Şekil 36). Bu cihaz, keşif koşullarında araştırma yaparken özellikle uygundur. Ancak bu barometre, kullanımdan önce daha doğru olan cıva barometresine göre kalibre edilmelidir.

    Pirinç. 36. aneroid barometre

    Pirinç. 37. barograf

    Cihazın prensibi ve aneroid barometrenin çalışması çok basittir. Havanın 50-60 mm Hg artık basıncına çıkarıldığı oluklu (daha fazla esneklik için) duvarlara sahip metal bir ped (kutu). Sanat, hava basıncının etkisi altında hacmini değiştirir ve sonuç olarak deforme olur. Deformasyon, kol sistemi aracılığıyla kadran üzerindeki atmosferik basıncı gösteren oka iletilir. Yukarıda bahsedildiği gibi ölçüm sonuçlarını 0°C'ye getirme ihtiyacı nedeniyle aneroid barometrenin kadranına kavisli bir termometre monte edilmiştir. Kadran dereceleri mb veya mm Hg olabilir. Sanat. Aneroid barometresinin bazı modifikasyonlarında, hem mb hem de mm Hg cinsinden iki ölçek vardır. Sanat.

    Aneroid altimetre (altimetre). Atmosferik basınç seviyesi ile irtifa ölçümünde, hava basıncı ile irtifa arasında doğrusala çok yakın bir ilişki olduğu bir düzenlilik belirlenir. Yani bir yüksekliğe çıktığınızda atmosfer basıncı orantılı olarak azalır.

    Bu cihaz, atmosfer basıncını tam olarak yükseklikte ölçmek için tasarlanmıştır ve iki ölçeği vardır. Bunlardan biri basıncı mm Hg cinsinden gösterir. Sanat. veya mb, diğer yandan - metre cinsinden yükseklik. Uçakta, uçuş yüksekliğinin bir ölçekte belirlendiği kadranlı altimetreler kullanılır.

    Barograf (barometre kaydedici). Bu cihaz, atmosferik basıncın sürekli kaydı için tasarlanmıştır. Hijyenik uygulamada metal (aneroid) barograflar kullanılmaktadır (Şekil 37). Atmosferik basınçtaki değişikliklerin etkisi altında, deformasyon sonucu birbirine bağlanan bir aneroid kutu yığını, kol sistemini ve bunlar aracılığıyla kurumayan özel mürekkebi olan özel bir kalem üzerinde etkiler. Atmosfer basıncının artmasıyla aneroid kutuları sıkıştırılır ve kalemli kol yükselir. Basınç düştüğünde aneroid kutuları içlerine yerleştirilen yaylar yardımıyla genişler ve kalem aşağıya doğru bir çizgi çizer. Sürekli bir çizgi şeklinde kayıt basıncı, mm Hg cinsinden dereceli bir kalemle çizilir. Sanat. veya mekanik bir sargı ile dönen silindirik bir tambur üzerine yerleştirilmiş mb kağıt bant. Araştırmanın amacına, amaçlarına ve doğasına bağlı olarak, haftalık veya günlük sargılı barograflar uygun dereceli şeritler ile kullanılır. Barograflar, tamburu döndüren bir elektrikli tahrik ile üretilir. Bununla birlikte, uygulamada, sefer koşullarında kullanımı sınırlı olduğundan, cihazın bu modifikasyonu daha az uygundur. Barograf okumaları üzerindeki sıcaklık etkilerini ortadan kaldırmak için, hava sıcaklığına bağlı olarak kolların hareketini otomatik olarak düzelten (düzelten) bimetal kompansatörler bunlara yerleştirilir. Çalışmaya başlamadan önce, kalem kolu, bant üzerinde belirtilen süreye ve doğru bir cıva barometresi ile ölçülen basınç seviyesine karşılık gelen özel bir vida kullanılarak orijinal konumuna ayarlanır.

    Barogramları kaydetmek için mürekkep aşağıdaki tarife göre hazırlanabilir:

    Hava hacminin normal koşullara getirilmesi (760 mm Hg, 0İTİBAREN). Barometrik basınç ölçümünün bu yönü, havadaki kirletici konsantrasyonlarını ölçerken çok önemlidir. Bu yönü göz ardı etmek, konsantrasyon hesaplamalarında önemli hatalara neden olabilir. zararlı maddeler hangi yüzde 30 veya daha fazla ulaşabilir.

    Hava hacminin normal koşullara getirilmesi aşağıdaki formüle göre gerçekleştirilir:

    Örnek. Havadaki toz konsantrasyonunu ölçmek için elektrikli aspiratör kullanılarak kağıt filtreden 200 litre hava geçirildi. Aspirasyonu sırasında hava sıcaklığı +26 idi. C, barometrik basınç - 752 mm Hg. Sanat. Hava hacmini normal koşullara, yani 0С ve 760 mm Hg'ye getirmek gerekir. Sanat.

    Örneğin ilgili parametrelerinin değerlerini X formülünde değiştiririz ve normal koşullar altında gerekli hava hacmini hesaplarız:

    Bu nedenle, havadaki toz konsantrasyonunu hesaplarken, hava hacmini tam olarak 180,69 olarak hesaba katmak gerekir. ben, 200 değil ben.

    Normal koşullar altında hava hacminin hesaplanmasını basitleştirmek için, sıcaklık ve basınç için düzeltme faktörlerini (tablo 25) veya formül 39 ve (tablo 26) hesaplanmış hazır değerleri kullanabilirsiniz.

    Tablo 25

    Hava hacmini normal koşullara getirmek için sıcaklık ve basınç düzeltme faktörleri

    (sıcaklık 0 hakkında

    barometrik basınç, mm rt. Sanat.

    tablonun sonu 25

    barometrik basınç, mm rt. Sanat.

    Tablo 26

    Hava hacimlerini normalleştirme katsayıları

    (sıcaklık 0 hakkında C, barometrik basınç 760 mm Hg. Sanat.)

    mm rt. Sanat.

    mm rt. Sanat.

    Herhangi bir gaz, onu sınırlayan duvarlara baskı uygular. Basınç - moleküllerin, normal olarak (dik olarak) bu duvarlara yönlendirilen, sınırlayıcı duvarlar üzerindeki etkilerinin ortaya çıkan kuvveti.

    Çünkü Bir gazın basıncı, moleküllerin hareketinden kaynaklanır, moleküllerin hareket hızı ne kadar yüksek olursa, basınç o kadar yüksek olur. Bu ifade, gazın kapladığı hacim değişmezse doğrudur. Atmosferin basıncı, içindeki herhangi bir noktadadır. Uluslararası birim sisteminde, basınç paskal cinsinden ölçülür. 1 Pa, 1 N'nin 1 m2'ye bölünmesiyle elde edilen basınçtır.

    Pascal'dan önce milibar - mbar kullanılıyordu. 1 mbar = 100 Pa. 1 mm Hg cinsinden basınç. 45° enlemde deniz seviyesinde 1 mm yüksekliğindeki bir cıva sütununun ağırlığıdır. 1 mmHg = 4/3 hPa. Norm 760 mm Hg'dir. = 1013.3 hPa deniz seviyesinde. Deniz seviyesinden ne kadar yüksekse, basınç o kadar düşük olur.

    Basınç ölçüm aletleri :

    3 ana tipe ayrılırlar: cıva barometreleri, cıva aneroidleri ve hipotermometreler.

    Merkür barometreleri en doğru olanıdır, bu nedenle meteorolojide kullanılırlar. Ama çok hantallar. Cıva barometreleri şunlar olabilir: fincan, sifon fincan (cıvanın bulunduğu kabın şekline göre) Cıva barometresi Tatchelli tarafından icat edildi.

    fincan barometresi. Cihaz.

    Cıva ile doldurulmuş cam tüp, mühürlü. Cıvalı metal bir kaba daldırılır. Tüpün üst kısmında hava yoktur, bu nedenle, kabın yüzeyindeki dış basıncın etkisi altında, tüpteki cıva sütunu belirli bir yüksekliğe yükselir. Cıva kolonunun ağırlığı atmosfer basıncına eşit olacaktır. Tüp, üst kısmında cıvanın tüp içindeki konumunu gözlemleyebileceğiniz bir kesimin yapıldığı metal bir çerçeveye yerleştirilir. Bu yerde üzerine mm Hg cinsinden bir skala uygulanır. Çerçevenin orta kısmına bir termometre monte edilmiştir. Düzeltmeler: 1) sıcaklık, 2) hızlanma, 3) enstrümantal

    1. standart sıcaklık 0C. Okumalar daha yüksek alınırsa, göstergeler fazla tahmin edilecektir. "-" işareti ile sıcaklık düzeltmesi.
    2. yerçekimi enlemine bağlıdır. Standart enlem 45'tir. İstasyon daha yakınsa, okumalar çok yüksek olacaktır. Deniz seviyesinden yüksekliğe bağlıdır. Ne kadar yüksek olursa, puanlar o kadar düşük olur.
    3. yanlışlıkları düzeltmek için gereklidir. Bu düzeltme, barometre pasaportunda belirtilmiştir.

    aneroid barometre Sıvı içermeyen cihaz. Çalışma prensibi: atmosferik basınçtaki değişikliklerin etkisi altında alıcının elastik deformasyonuna dayanır. Alıcı olarak oluklu tabanlı ve kapaklı metal bir kutu alınır. Hava tahliye edildi. Kutunun kapağını çeken ve düzleşmesini önleyen yay mevcuttur. Artan basınçla, kapak kutuya daha fazla bastırılacak ve bir azalma ile dışarı çıkacaktır. Düzeltmeler: 1) ölçek. Enstrümantal yanlışlıklar için 2) sıcaklık. Ortam sıcaklığı değiştiğinde elastik sv-in kutuları ve yayların telafisi için 3) ek. Kademeli değişiklikleri telafi etmek için iç yapı metal, yaylar ve kutular.

    hipotermometre Atmosfer basıncının ölçümü, bir sıvının kaynama noktasının atmosfer basıncına bağımlılığına dayanır. Özel bir kazan ve bir termometreden oluşur. Kazan, damıtılmış su ile doldurulmuş metal bir kaptır. Üstte çift cidarlı metal bir tüp vardır, bu tüpün içine bir termometre yerleştirilir ve kaynar su buharı ile yıkanır. Kazandaki su bir ispirto lambası ile ısıtılır.

    Atmosfer basıncını ölçen aletlere barometre denir. Basınç, kolonun ağırlığına göre belirlenir. atmosferik hava Dünya yüzeyinin belirli bir alanına basmak. Bir dağın tepesi gibi daha yüksek rakımlarda, üstteki hava tabakası daha ince olduğundan, atmosfer basıncı yükseklikle azalır. Atmosferik basınç da siz hareket ettikçe değişir hava kütleleri soğuk ve sıcak şekillendirme atmosferik cepheler. Bu nedenle barometre okumalarından hava durumunu tahmin etmek mümkündür.

    Şu anda kullanımda olan iki ana barometre türü vardır: cıva ve aneroid. İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli tarafından 1643'te icat edilen cıva barometresi, atmosferik basınç arttıkça veya azaldıkça yükselen ve düşen cıva dolu bir cam tüp kullanır. Sağda gösterilene benzer bir aneroid barometre, 1843'te Fransız bilim adamı Lucien Vidie tarafından icat edildi. Aneroidin ana kısmı, havanın neredeyse tamamen boşaltıldığı küçük bir oluklu metal membran kutudur (aşağıdaki şema). Atmosfer basıncı değiştiğinde, membran kutusu genişler veya daralır. Hassas mekanizma, zarların hareketini, cihazın ölçeğinde basıncı gösteren okun dairesel bir hareketine dönüştürür.

    Bir aneroid barometrenin iç düzenlemesi

    Barometre içindeki bir dizi kaldıraç, membran kutusu genişleyip büzüldüğünde küçük hareketleri güçlendirir. Aneroid barometrelerin çoğu 20 cm'den daha küçüktür.

    (Yazının başındaki şekil)

    Bir barografın ince kalemi, dönen bir tambur üzerindeki atmosferik basıncı sürekli olarak kaydeder.

    Atmosfer basıncındaki bir değişiklik, tüplerdeki cıvanın yükselmesine veya düşmesine neden olur. Cıva kolonlarının yüksekliği sadece atmosfer basıncına bağlıdır, boruların çapı ve şekli önemli değildir. Deniz seviyesinde, cıva sütunu 760 milimetre yükselir.

    İki basit metal yarım küre, atmosfer basıncının varlığını gösterir. Tüm hava yarım kürelerden dışarı pompalandıktan ve içlerinde bir vakum oluştuktan sonra, atmosfer basıncı onları ayırmayı imkansız hale getirir.