Атмосферно налягане за превод в mm RT Чл. Mm rt изкуство в атмосферата. Скорост на атмосферно налягане

В прогнозите за времето показателите за атмосферно налягане в ММ живачни стълбове звучат звук. В науката се използват повече обикновени единици - поставени. Разбира се, между тях има отличителна връзка.

Инструкция

1. Pascal е единица за измерване на налягането. Pascal има измерение kg / ms². 1 Pascal е налягане, което се оказва 1 Нютон с площ от 1 m².

2. 1 mm Mercury Post е несистемно устройство за налягане, използва се по отношение на налягането на газовете: атмосферата, водните пари, вакуум. Името описва физическата същност на това устройство: такова налягане върху основата на живачен стълб в 1 mm височина. В точното, физическото, дефиницията на устройството също се появява плътността на живака и повдигането на свободното падане.

3. 1 mm RT ART \u003d 133,322 N / m² или 133 Pa. Така, ако говорим за налягане от 760 мм RT ART, тогава в Паскали получаваме следното: 760 * 133,322 \u003d 101325 Pa или приблизително 101 kPa.

Натиск - физическата стойност, която показва каква сила действа върху другата повърхност. Телата, чиито вещества са разположени в различни агрегирани състояния (твърда, течна и газообразна), имат натиск перфектно в различни методи. Да речем, ако поставите парче сирене в банката, то само ще постави на дъното на банката, а млякото се излива там, действа със силата на дъното и стените на кораба. В международната измервателна система налягането се измерва в паскали. Но има и други измервания: милиметри живак стълб, Нютонс, разделен на килограми, килограм паскали , Хекто паскали и т.н. Връзката между тези стойности се установява математически.

Инструкция

1. Паскалското налягане е кръстено в чест на френския учен Pascal's Bloss. Той е определен, както следва: PA. При решаването на задачите и на практика са приложими стойностите, които имат многократни или доли десетични конзоли. Казвам, килограм паскали , Хекто паскали , Мили паскали Мега паскали и т.н. За прехвърляне на такива стойности паскали Трябва да знаете математическата стойност на конзолата. Всички налични конзоли могат да откриват във всяка физическа директория. Пример1. 1 kPa \u003d 1000pa (един килопаскал е равен на хиляда паскас). 1 GPA \u003d 100pa (един хектопаскал е сто Pascal). 1mpa \u003d 0.001pa (един милипаскл е нула от цялото, една хилядна част от Pascal).

2. Натиск Твърдите тела се приемат в Паскал. Но какво е физически равно на един паскал? Въз основа на определянето на налягането формулата се изчислява за неговото изчисление и се показва единицата за измерване. Натиск Също така съотношението на силата перпендикулярно на повърхността на тази подкрепа, действаща на повърхността. P \u003d F / S, където P е налягането, измерено в Pascal, F е силата, измерена в Нютон, S е повърхността, измерена в квадратни метра. Оказва се, 1 pa \u003d 1H / (m) на квадрата. Пример 2. 56 N / (m) в квадрат \u003d 56 Pa.

3. Натиск Въздушната обвивка се нарича атмосферно налягане и го измерва не в паскали, а милиметри на живачен стълб (по-нататък, mm Hg. Изкуство.). През 1643 г. италианският учен Торирели предлага умение за измерване на атмосферното налягане, в която е използван стъклена тръба с живак ("живачен стълб"). Също така се измерва, че типичният натиск на атмосферата е 760 mm Hg. Изкуство., Това е числено равно на 101325 паскали. След това, 1 mm Hg. ~ 133.3 Pa. За да се преведат милиметри на живачен стълб паскали , Умножете се умножете тази стойност при 133.3. Пример 3. 780 mm Hg. Изкуство. \u003d 780 * 133.3 \u003d 103974 pa ~ 104kpa.

През 1960 г. влезе в сила международната система на звена (в), която Нютон е включен като единица за измерване на силата. Това е "деривативно устройство", т.е. е разрешено да се изразява чрез други звена на C. Съгласно втория закон на Нютон, силата е равна на продукта на телесната маса върху неговата загуба. Теглото в системата SI се измерва в килограми, а повдигането в метри и секунди, следният Нютон се дефинира като продукт от 1 килограм с 1 метър, разделен за секунда на квадрат.

Инструкция

1. Нанесете фигура 0,10197162, за да се прехвърлите Нютон Стойностите, измерени в единици с името "килограм-сила" (означени като kgf или kg). Такива единици често се използват в населените места в строителството, защото са регистрирани в регулаторните документи SNIP (" Строителни норми и правила "). Това звено счита, че стандартната сила на привличане на земята и една килограм-сила е позволено да си представи как силата, с която товарът на един килограм поставя на скалите някъде на морето в района на екватора на нашата планета . За да прехвърлите известния брой KGF до Нютони, той трябва да бъде разделен на горния индикатор. Кажете, 100 kgf \u003d 100 / 0,10197162 \u003d 980,66501 N.

2. Използвайте вашите математически способности и обучена памет за изчисления в ума за превода в Нютони на стойностите, измерени в KGS. Ако имате някакви удари с това, използвайте калкулатора - кажете, че корпорацията на Microsoft внимателно вмъква в цялото разпределение операционна система Прозорци. За да го отворите, трябва да отидете дълбоко в главното меню на операционната система на три нива. Първо, кликнете върху бутона "Старт", за да видите първите елементи, след това да разширите секцията "Програми" за достъп до втората, след което отидете в "типичния" подраздел на редиците на третото меню. Кликнете върху този от тях, в който е написан "калкулаторът".

3. Маркирайте и копирайте (Ctrl + C) Тази страница съдържа индикатор за превод от KGS до Нютонс (0,10197162). След това превключете към интерфейса на калкулатора и поставете копираната стойност (Ctrl + V) е по-прост от ръчно въвеждане на девет-цифрен номер. След това кликнете върху бутона Oscitance ("Slash" и въведете известната стойност, измерена в килограм. Кликнете върху бутона със знака за равенство и калкулаторът ще изчисли и ще ви покаже стойността на тази стойност в Нютон.

Видео по темата

Бар - Това е единица за измерване на налягането, което не е включено в някои единици. Въпреки това се използва във вътрешния чрен 7664-61 "механични единици". От друга страна, ние използваме международната система у нас, в която е предварително подготвена единица с името "Pascal" за измерване на налягането. За щастие, съотношението между тях е лесно за запомняне, превръщането на стойностите от една единица за измерване в друга не представлява специални трудности.

Инструкция

1. Умножете сумата, измерена в решетките за сто хиляди, за да преведете тази стойност в Паскали . Ако преведената стойност е повече от една единица, не беше по-удобно да се прилага, но по-големи производни от него. Да кажем, че налягането на 20 бара е 2000 000 Pascal или 2 мегапроскала.

2. Изчислете необходимата стойност в ума. Това не трябва да е трудно, защото изисква всички да прехвърлят десетична точка в първоначалния брой на шест позиции. Ако все пак, с тази операция ще има някакви затруднения, може да се използва онлайн калкулатори и още по-отлични за онлайн преобразуватели на величина. Да кажем, че това може да бъде услуга, вградена в търсачката на Google: тя съчетава само себе си калкулатор и конвертор. За да ги използвате, отидете в търсачката и въведете подходящо заявка за търсене. Да речем, ако трябва да преведете стойността на налягането 20 bar в Pascal, тогава заявката може да изглежда така: "20 бар в Паскали". По-късно въвеждане на заявката, тя ще бъде изпратена на сървъра и ще се преработи механично, т.е. натиснете бутона, за да видите резултата, не се изисква.

3. Използвайте вградения калкулатор на Windows при липса на достъп до интернет. Той също така има вградени преходни функции от една единици към други. За да стартирате това приложение, натиснете клавиша WIN + R, след това въведете командата за изчисление и натиснете клавиша Enter.

4. Отворете раздела "Преглед" в менюто за калкулатор и изберете "Трансферните стойности" в него. В падащия списък "категория" изберете "Налягане". В списъка "Старт стойност", инсталирайте "Bar". В списъка "Крайна стойност" щракнете върху Pascal.

5. Кликнете върху полето за въвеждане на калкулатор, въведете известната стойност в баровете и кликнете върху бутона Превод. Калкулаторът ще се появи в полето за въвеждане на еквивалента на тази стойност в Pascals.

Видео по темата

Към днешна дата има две измервателни системи - метрични и не метрични. Последният включва инчове, крака и мили и за метрика - милиметри, сантиметри, метри и километри. Не е показана метрична система от мерки, прилагана, се използва в САЩ и страните от Британската общност. Исторически, американците са много по-лесни за измерване на различни обекти в инчове, отколкото в метри.

Инструкция

1. Смята се, че инч определя средната дължина на палеца Falang. В предишните времена на измерване на малки предмети, както обикновено, бяха извършени ръчно. Така е роден. След това инч стана официалната система от мерки в много страни по света. Заслужава да се отбележи, че размерът на инчовете в някои страни варира в десети от сантиметъра. За общоприетия стандарт се взема размерът на английските инча. За да преведете инча до милиметри, вземете калкулатора и използвайки съотношението от 1 инч \u003d 25.4 милиметра, изчислете дължината и размерите на някакъв обект в обичайната система за изчисляване. За да направите това, въведете конкретен номер в инчове на калкулатора, кликнете върху "Умножете" (традиционно, този математически параметър съответства на иконата *), въведете номер 25.4 и кликнете върху "\u003d". Числата, които ще бъдат вдишани на екрана на монитора и ще съответстват, стойността на дължината в милиметри. Ако искате да преведете сантиметри в инчове, прекарвайте същото манипулиране с подкрепата на калкулатора. Само в замяна на номер 25.4 Въведете 2.54. Последният номер отговаря на въпроса колко сантиметра в инчове.

2. Ако някога посещавате високоскоростните магистрали в чужбина, ще видите, че разстоянията се измерват там в мили. И една миля е 1.609344 километра. Прекарайте прости изчисления и ще научите разстоянието до определен селище В километри. Сега, знаейки как да превеждате инчове в сантиметри и милиметри, лесно ще навигирате в чужди дължини. Тя е двойно значително, ако често се свързвате с цялостната документация, където стойностите в инчове и крака се използват навсякъде. Между другото, за бързо навигация в тези ценности. Аз неизменно имам калкулатор с вас, този, който ще ви помогне с момент да преведете инчове в сантиметри или милиметри. Традиционно, във всички мобилен телефон Има калкулатор. Така ще избегнете ненужни разходи за закупуване на обширен изчислителен аксесоар.

Pascali (PA, RA) са основна система за измерване на налягането (C). Но множество единици - Kilopascal (KPA, KPA) се използва много по-често. Факт е, че един паскал е прашен натиск на човешките стандарти. Такова налягане ще има сто грама течност, равномерно разпределени по повърхността масичка за кафе. Ако един паскал се сравнява с атмосферното налягане, то ще бъде всеки само една стомаска част от нея.

Ще имаш нужда

  • - калкулатор;
  • - молив;
  • - Хартия.

Инструкция

1. За да се прехвърли налягането, посочено в PASCALS, в килопаскали, умножете броя на paskacles с 0.001 (или отзад 1000). Под формата на формула, това правило е позволено да пише допълнително: kkp \u003d kp * 0.001ilikp \u003d kp / 1000, където: kkp е броят на килопасите, kp е броят на паските.

2. Пример: Типично атмосферно налягане Счита се, че е 760 mm Hg. Изкуство., 101325 паскали. Орел: Колко килопакали е типичното атмосферно налягане? Разтвор: колело Броят на паскалите на 1000: 101325/1000 \u003d 101325/1000 \u003d 101,325 (kPa). Резултат: Типичното атмосферно налягане е 101 килопаскал.

3. За да се раздели броят на паски до 1000, лесно се движи десетичната точка до три цифри вляво (както в примера по-горе): 101325 -\u003e 101,325.

4. Ако налягането е по-малко от 100 Pa, след това да се прехвърли към килопаскалите, бръснене към номера наляво липсват леки нули. Например: колко килопаскали са налягането в един Pascal? Решение: 1 Pa \u003d 0001 Pa \u003d 0.001 kPa \u003d 0.001 kPa , Резултат: 0.001 kPa.

5. Когато решавате физически проблеми, помислете, че налягането може също да бъде посочено в други единици за измерване на налягането. Изключително често при измерването на налягането се случва такава единица като N / m? (Нютон на квадратен метър). Наистина, това устройство е еквивалентно на Паскал, защото това е неговото определение.

6. Официално, паскал под налягане (N / m?) Също е единица за енергийна плътност (J / m?). Въпреки това, от физическа гледна точка, тези единици описват различни физични свойства. Случайно не записайте налягането като J / m?

7. Ако в условията на проблема се появяват много други физически количества, тогава преводът на паскали в килопаскали прави проблем в края на проблема. Факт е, че Pascali е системна единица и, ако останалите параметри са посочени в SI измервателни единици, тогава резултатът ще се окаже в паскали (определено, ако налягането се определя).

За да решават задачите, е необходимо да се постигне това, за да се избегне измерението на стойностите, съответстващи на цялата система. Обикновено се прилага международна измервателна система за решаване на математически и физически проблеми. Ако стойностите са посочени в други системи, те са необходими, за да ги преведат в международни (и).

Ще имаш нужда

  • - таблици с множество и долини стойности;
  • - Калкулатор.

Инструкция

1. Една от основните стойности, които се измерват в приложни науки - дължина. Обикновено се измерва на стъпки, лакти, преходи, гръб и др. Днес 1 метър се счита за пръчка с дължина. Стойности на долли от нея - сантиметри, милиметри и др. Нека да речем, за да преведем сантиметри на метри, е необходимо да ги разделяте на 100. Ако дължината се измерва в километри, прехвърлете го на измервателни уреди, умножете за 1000. за прехвърляне на национални дължини, използвайте съответните показатели.

2. Времето се измерва за секунди. Други известни времена за измерване на моменти и часове. За да се преведе минута в секунда, да ги умножи до 60. Прехвърлянето на часовника за секунда се прави чрез умножение с 3600. Да кажем, ако времето, за което се случи събитието, е 3 часа и 17 минути, след това го преведете в секунди По този начин: 3? 3600 + 17? 60 \u003d 11820 p.

3. Скорост, като деривативна стойност се измерва в метри в секунда. Друга известна единица за измерване - километри на час. За да прехвърлите скоростта в m / s, да я умножите до 1000 и да го разделите на 3600. Да кажем, ако скоростта на велосипедиста е 18 км / ч, тогава тази стойност в m / s ще бъде 18? 1000/600 \u003d 5 Госпожица.

4. Площ и обем, измерени съответно в m? те? Когато превеждате, спазвайте множеството ценности. Казвам, за да преведете виж? В m?, Разделят техния брой не на 100 и 100? \u003d 1000000.

5. Температурата обикновено се измерва в градуси по Целзий. Но в повечето задачи тя трябва да бъде преведена в абсолютни стойности (Келвин). За да направите това, до температурата в градуси по Целзий, добавете номер 273.

6. Устройство за измерване на налягането в международната система - Pascal. Но често техниката прилага единица за измерване 1 атмосфера. Да прехвърляте, използвайте съотношението 1 ATM. 101000 Pa.

7. Силата в международната система се измерва във ватове. Друга известна единица за измерване, по-специално, се прилага за автомобилен разговор - конски сили. За прехвърляне на стойности, използвайте съотношението 1 конски сили \u003d 735 вата. Да кажем, ако двигателят на автомобила има сила от 86 конски сили, след това във ватове е равно на 86? 735 \u003d 63210 вата или 63.21 киловат.

При паскали се измерва налягането, което засяга силата на F към повърхността, чиято площ е S. Напротив, 1 Pascal (1 Pa) е величината на силата на сила в 1 Нютон (1N) ) в района в 1 m?. Но има и други единици под налягане, една от които е meagapascal. Защото превеждаме мегапак в Паскали?

Ще имаш нужда

  • Калкулатор.

Инструкция

1. Предварително трябва да се справите с тези единици за измерване на налягането, които са между Pascal и Megapascal. В 1 megapascal (MPA) съдържа 1000 килопаскала (KPA), 10 000 хектопаскали (GPA), 1000000 декапастери (DAP) и 10,000,000 Paskas. Това означава, че за да се преведе Pascal за Megapascal, е необходимо да се изградят 10 лапи в степен "6" или 1 pa се размножават 10 седем пъти.

2. В първата стъпка стана ясно какво да се направи, за да се направи пряко действие към прехода от малки единици за измерване на налягането до по-голям огромен. Сега, за да се произведе обратното, ще трябва да умножите съществуващата стойност в Megapascals с 10 седем пъти. Напротив, говорене, 1 MPa \u003d 10,000,000 PA.

3. За по-голяма простота и яснота е разрешено да се видят пример: в индустриалния цилиндър с пропан налягане е 9.4 МРа. Колко паскали ще бъдат същото налягане? Решението на тази задача изисква използването на горния метод: 9.4 mPa * 10000000 \u003d 9400000 Pa. (94 милиона паскали). Резултат: В индустриалния цилиндър натискът на пропана на вашата стена е 94000000 Pa.

Видео по темата

Забележка!
Заслужава да се отбележи, че е много по-често използвано не класическо устройство за измерване на налягането, но така наречената "атмосферна" (банкомат). 1 atm \u003d 0.1 mPa и 1 mpa \u003d 10 atm. За примера по-горе, целта ще бъде обективна и друг резултат: пропанът на стената на цилиндъра е 94 atm. Също така е допустимо да се използват други единици, като: - 1 bar \u003d 100000 pa - 1 mm.rt.st (милиметър от стълб на живак) \u003d 133.332 Pa - 1 m. Води. Изкуство. (Метър на водния стълб) \u003d 9806.65 Pa

Полезни съвети
Налягането е посочено от буквата P. Въз основа на информацията, данните по-горе, формулата за намиране на налягане ще изглежда така: p \u003d f / s, където f е силата на въздействие върху зоната S.PASCAL - единицата на мярка, използвана в системата SI. В системата SGS ("SANTIMETER-GRAM-секунда"), измерена в g / (cm * s?).

Плътността на живак, при стайна температура и типично атмосферно налягане, е 13,534 килограма на метър в Куба или 13.534 грама на кубичен сантиметър. Меркурий е най-плътната от всички течности в автентичния момент. Това е 13.56 пъти по-плътно.

Плътност и единици на неговото измерване

Плътността или обемната плътност на масата на веществото е масата на това вещество на единица сила. Разбира се, гръцката буква ро се прилага за всяко наименование? Математически плътността се определя от съотношението на масата до обем. В международната система на единици (и) плътността се измерва в килограми на метър кубичен. Това означава, че един кубичен метър живак тежи 13 и половина тона. В предходната SGS система (сантиметър грам-секунда), тя се измерва в грамове на кубичен сантиметър. В традиционните системи на единици, прилагани към това време в Съединените щати и наследени от британските имперски единици, плътността може да бъде определена в унции в кубически инча, паунда на кубически инч, паунда на кубичен крак, килограми на кубичен двор, паунда на галон, паунда на бушел и др. За да се улесни сравнението на плътността между различните единици, то е точно посочено като безразмерна стойност - относителна плътност. Относителна плътност - съотношението на плътността на веществото към някои стандарт, както обикновено, за плътността на водата. По този начин относителната плътност на по-малката единица означава, че веществото плува във вода. Веществата с по-малко от 13.56 ще плуват в живак. Както можем да видим на снимката, монета, направена от метална сплав с относителна плътност от 7,6, плувки в резервоари с живак. Кръвта зависи от температурата и налягането. Като увеличение на налягането, обемът на материала се намалява и всъщност се увеличава плътността. С увеличаване на температурата, обемът на веществото се увеличава и плътността намалява.

Някои свойства на живак

Плътността на смяна на живачната собственост при нагряване е открита употреба в термометри. След нарастващата температура живакът се разширява дори и други течности. Меркурийните термометри се оставят да измерват в широк диапазон от температури: от -38.9 градуса, когато живак замръзне, до 356.7 градуса при морски лодки. Горната граница на измерванията е лесна за повишаване на налягането. В медицински термометър, поради високата плътност на живака, температурата остава точно в същия знак, че е пациент с подмишница или по друг начин се извършва измерване. Когато охлажда живачния резервоар на термоядника, част от живака все още остава в капиляра. Топлинният живак обратно в резервоара, стръмно разклащане на термометъра, информирайки тежкия полюс, много пъти по-високо от повдигането на брега. Вярно е, че сега в медицинските институции на редица страни те ще бъдат научени да изоставят живачни термометри. Причината е отровата на Меркурий. Намирането в белите дробове, живачните двойки за дълго време те се забавят и отровят всеки организъм. Типична работа на централната нервна система и бъбреците е нарушена.

Видео по темата

Забележка!
Атмосферното налягане се измерва с подкрепа за барометъра, в който присъства колоната на живак. В допълнение към тези 2 единици, има и други единици: барове, атмосферни, мм водна колона и повече мм живачни стълбове се наричат \u200b\u200bоще Torr.

Дължина преобразувател дължина преобразувател масов преобразувател обемно възобновяване на продукти и хранителни конвертор квадратни преобразувателят обем и единици измерване в кулинарни рецепти температура преобразувател преобразувател на налягане, механично напрежение, дървообработване енергиен преобразувател и конвертор на работа преобразувател на енергия преобразувателят време преобразувател линейна скорост Плосък ъгъл на преобразувателя и горивни инженерни номера на преобразувателя в различни системни системи конвертор единици измерване валута валута размери женско облекло и обувки размери мъжки дрехи и обувки конвертор ъглови скорост и ротационен преобразувател конвертор ъгъл ускорение преобразувател плътност преобразувател специфичен молитв INERTIA POWER преобразувател ротационен преобразувател специфична температура корекция (по тегло) енергийна плътност преобразувател и специфичен топло изгаряне преобразувател (по обем) температурна разлика преобразувател термично удължаване преобразувател термично съпротивление преобразувател преобразувател специфична термична проводимост преобразувател специфичен капацитет преобразувател на конвертор и термична радиация Flux плътност преобразувателят коефициент на топлопреминател за консумация на обем консуматор на конвертор на конвертор на калар консуматор Конвертор на масовия поток Конверторна концентрация на конвертора в разтвор динамичен преобразувател (абсолютен) вискозитет преобразувател кинематичен вискозитет на повърхността конвертор на повърхността преобразувател парк пропускливост преобразувател преобразувател на водна двойка конвертор нивото на звука на конвертор на звука конвертор на звука конвертор на звука конвертор на налягане Претоварващ конвертор светлина конвертор на конвертора преобразувател резолюция в компютърна графика честота преобразувател и дължина на вълната оптична мощност в диоптра и фокус разстояние оптична мощност в диоптлии и увеличаване на обектива (×) електрически заряд преобразувател преобразувател преобразувател конвертор плътност на повърхността Зареждане на капацитет Конвертор електрически ток преобразувател линейна текуща повърхност на повърхността преобразувател ток електрически полета конвертор електростатичен потенциал преобразувател електрически резистентност преобразувател специфична електрическа резистентност преобразувател електрически проводимост преобразувател специфична електрическа проводимост електрически капацитет индуктивност преобразувател американски калибри калибър преобразувател преобразувател (dBm или dbmw), dBV ( DBV), Watts и др. Единици магнитно тегло преобразувател магнитно поле конвертор магнитни поток преобразувател магнитна индукция радиация. Конвертор на енергия погълната доза йонизираща радиация радиоактивност. Радиоактивно разпадане на конверторното излъчване. Радиация на дозата на конвертора. Конвертор, абсорбиращ доза Конвертор на дозата Десетични конзолни конверторни единици Типография и обработка на изображения Конверторни единици за измерване на обема на дървото изчисление на моларната маса Периодична система на химически елементи D. I. Mendeleev \\ t

1 милиметър живачен стълб (0 ° C) [mm Hg] \u003d 0.0013595060494664 Техническа атмосфера [AT] \\ t

Стойност на източника

Трансформирана стойност

pascal Expacksal Petapackale Terapascal Gigapskal Megapskal Kilopascal Hechpascal Decapascular Decipascal Santipascal Millipascal Micropascal Nanopascal Picopascal Femtopascal Attopascal Newton на площада. Метър Нютон за квадрат. сантиметър Нютон за квадрат. Милиметро килонтон на площад. метър бар милибар микробар Дина на квадрат. Слинетров килограм-мощност на квадрат. метър килограм-мощност на квадрат. Слинетров килограм-мощност на квадрат. Милиметър грам-мощност на квадрат. Сантиметър тон-мощност (Кор.) На квадрат. FOST TON FORCE (Кор.) На квадрат. инчов тон мощност (dl.) фута тон мощност (dl) за квадрат. инч килофументна сила на квадрат. инч килофументна сила на квадрат. инчов литър на квадрат. крак паунд мощност на квадрат. инча PSI небцето за квадрат. Крафт Torr сантиметър на живачен стълб (0 ° C) Милиметър на живачния стълб (0 ° C) Инч от живачен стълб (32 ° F) инч от стълб на живак (60 ° F) сантиметрови води. Пост (4 ° C) mm води. Пост (4 ° C) инч вода. стълба (4 ° C) подножието на водния стълб (4 ° C) инчов воден стълб (60 ° F) воден стълб крак (60 ° F) техническа атмосфера Физическата атмосфера на декибарни стени квадратен метър PJERSA BARIYa (BARIY) Рясък на морска вода на морска вода (при 15 ° C) метър вода. Пост (4 ° C)

Термична устойчивост

Прочетете повече за натиска

Общ

Във физиката налягането се определя като сила, действаща на единица площ на повърхността. Ако две еднакви сили действат на една голяма и една по-малка повърхност, налягането върху по-малка повърхност ще бъде по-голямо. Съгласен съм, много по-ужасен, ако собственикът на шипове ще дойде на крака, отколкото собственикът на маратоните. Например, ако натиснем острието на остър нож към домат или моркови, зеленчуците ще бъдат нарязани наполовина. Повърхностната площ на острието в контакт с зеленчуци, малък, така че налягането е достатъчно голямо, за да се отреже този зеленчук. Ако натиснете със същата сила върху домата или морков Blunt нож, тогава най-вероятно зеленчукът не се придобива, тъй като повърхността на ножа вече е по-голяма, което означава, че налягането е по-малко.

В системата налягането се измерва в паскали или Нютон на квадратен метър.

Относителен натиск

Понякога налягането се измерва като разликата между абсолютно и атмосферно налягане. Такова налягане се нарича роднина или манометрично и се измерва, например, когато се проверява налягането в автомобилни гуми. Често измервателните уреди, въпреки че не винаги, това е относителният натиск.

Атмосферно налягане

Атмосферното налягане е налягането на въздуха на това място. Обикновено означава налягането на въздушната колона на единица повърхност. Промяната в атмосферното налягане влияе върху температурата на времето и въздуха. Хората и животните страдат от силни спадове на налягането. Намаленото налягане причинява хора и проблеми с животните с различна тежест, от умствен и физически дискомфорт на болести с отец Резултат. Поради тази причина натискът на въздухоплавателното средство се поддържа над атмосферното на тази височина, тъй като атмосферното налягане върху круизната височина на полет е твърде ниско.

Атмосферното налягане намалява с височина. Хората и животните живеят високо в планините, например в Хималаите, адаптират се към такива условия. Напротив, пътниците трябва да предприемат необходимите предпазни мерки, за да не се разболяват поради факта, че тялото не се използва за такова ниско налягане. Например катерачите могат да бъдат болни с висока болест, свързана с липса на кислород в кръвта и кислородната глад на тялото. Това заболяване е особено опасно, ако има дълго време в планините. Овластяването на болестта на високите надморска височина води до сериозни усложнения, като остра планинствена болест, високоучистранен белодробен оток, високопланинския оток на вземане на проби и най-рязката форма на минни заболявания. Опасността от висока надморска височина и планинско заболяване започва на височина от 2400 метра над морското равнище. За да се избегне болестта с височина, лекарят съветва да не се използва депресанти, като алкохол и хапчета за сън, да се пие много течности и постепенно да се издига до височината, например, пеша, а не в транспорта. Също така е полезно да има голямо количество въглехидрати и да се отпуснете добре, особено ако се появи нарастването на планината. Тези мерки ще позволят на организма да свикне с недостиг на кислород, причинен от ниско атмосферно налягане. Ако следвате тези препоръки, тялото ще може да произвежда повече червени кръвни клетки за транспортиране на кислород към мозъка и вътрешни органи. За това тялото ще увеличи импулса и респираторната честота.

Първата медицинска помощ в такива случаи е незабавно. Важно е пациентът да се движи на по-ниска височина, където атмосферното налягане е по-високо, за предпочитане до височина под 2400 метра над морското равнище. Също използвани лекарства и преносими хипербарни камери. Това са леки преносими камери, в които можете да увеличите налягането с кракната помпа. Пациентското планинско заболяване се поставя в такава камера, в която се запазва налягането, съответстващо на по-ниската височина над морското равнище. Такава камера се използва само за предоставяне на първа помощ, след което пациентът трябва да бъде по-нисък по-долу.

Някои спортисти използват ниско налягане, за да подобрят кръвообращението. Обикновено за това обучение преминават в нормални условия и те спят тези спортисти в среда с ниска под налягане. По този начин техният организъм се използва за условия на високи надморска височина и започва да произвежда повече червени кръвни клетки, които от своя страна увеличават количеството кислород в кръвта и ви позволява да постигнете по-високи резултати в спорта. За това се произвеждат специални палатки, налягането, в което се регулира. Някои спортисти дори променят налягането в спалнята, но запечатването на спалнята е скъп процес.

Скафандри

Пилотите и космонавтите трябва да работят в среда с ниска под налягане, така че те работят в пространства, които ви позволяват да компенсирате ниско налягане атмосфер. Космическите стълбове напълно защитават човек от околната среда. Те се използват в пространството. Силно компенсаторни костюми използват пилоти на големи височини - помагат на пилотния дишане и противодействат на ниско барометрично налягане.

Хидростатично налягане

Хидростатичното налягане е течно налягане, причинено от гравитацията. Този феномен играе огромна роля не само в техниката и физиката, но и в медицината. Например, кръвното налягане е хидростатично кръвно налягане по стените на кръвоносните съдове. Кръвното налягане е налягането в артериите. Той е представен от две стойности: систолично или най-голямо налягане и диастолично или най-ниско налягане по време на сърцебиене. Инструментите за измерване на кръвното налягане се наричат \u200b\u200bсфигмоманометри или тонометри. За единица кръвно налягане се приемат милиметри живачни стълбове.

Питагоров кръг е забавен съд, използващ хидростатичен натиск, и по-специално - принципа на сифон. Според легендата Pythair измисли тази чаша за контрол на количеството вино пиян. За други източници тази чаша трябваше да контролира количеството вода, пробито по време на суша. Вътре в чашата е извита P-образна тръба, скрита под купола. Един край на тръбата е по-дълъг и завършва с дупка в крака на чашата. Друг, по-кратък край, свързан с дупка с вътрешното дъно на чашата, така че водата в чашата да напълни тръбата. Принципът на работа на кръга е подобен на работата на модерния тоалетна резервоар. Ако нивото на течността стане по-високо от нивото на тръбата, течността тече във втората половина на тръбата и тече навън, поради хидростатичното налягане. Ако нивото, напротив, е по-ниско, тогава кръгът може да се използва безопасно.

Натиск в геологията

Натискът е важна концепция в геологията. Без налягане образуването на скъпоценни камъни, както естествено, така и изкуствено, е невъзможно. Високото налягане и високите температури също са необходими за образуването на масло от остатъците от растения и животни. За разлика от скъпоценните камъни, генерирани главно в скали, маслото се оформя в дъното на реките, езерата или моретата. С течение на времето над тези остатъци все повече и повече пясък. Теглото на водата и пясъка пресича остатъците от животни и зеленчукови организми. С течение на времето този органичен материал е потопен по-дълбок и по-дълбок в земята, достигайки няколко километра под повърхността на земята. Температурата се увеличава с 25 ° С с потапяне за всеки километър под земната повърхност, следователно, на дълбочина от няколко километра, температурата достига 50-80 ° С. В зависимост от температурата и температурната разлика в среда на образуване, природният газ може да се образува вместо масло.

Естествени скъпоценни камъни

Образуването на скъпоценни камъни не винаги е еднакво, но налягането е един от основните компоненти на този процес. Например, диамантите се образуват в земя мантия, при условия на високо налягане и висока температура. По време на вулканични изригвания диаманти се преместват в горните слоеве на повърхността на земята, дължащи се на магма. Някои диаманти попадат на земята от метеорити, а учените смятат, че са формирали планети, подобни на земята.

Синтетични камъни

Производството на синтетични скъпоценни камъни започва през 50-те години и наскоро придобива популярност. Някои купувачи предпочитат естествени скъпоценни камъни, но изкуствените камъни стават все по-популярни поради ниската цена и липса на проблеми, свързани с извличането на естествени скъпоценни камъни. Така че много купувачи избират синтетични скъпоценни камъни, защото тяхната плячка и продажба не е свързана с нарушение на правата на човека, детския труд и финансирането на войни и въоръжени конфликти.

Една от технологиите за отглеждане на диаманти в лабораторните условия е методът за отглеждане на кристали при високо налягане и висока температура. В специални устройства въглеродът се загрява до 1000 ° С и е рафиниран около 5 gigapascals. Обикновено, малък диамант се използва като кристал за семена, а графитът се използва за въглеродната рамка. Новият диамант расте от него. Това е най-често срещаният метод за отглеждане на диаманти, особено като скъпоценни камъни, поради ниската цена. Свойствата на диамантите, отглеждани по този начин, същото или по-добро от свойствата на естествените камъни. Качеството на синтетичните диаманти зависи от метода на отглеждане. В сравнение с естествените диаманти, които най-често са прозрачни, повечето изкуствени диаманти са боядисани.

Благодарение на тяхната твърдост, диамантите се използват широко в производството. В допълнение, тяхната висока топлопроводимост, оптични свойства и устойчивост на алкали и киселини се оценяват. Режещи инструменти Често покрити с диамантен прах, който се използва и при абразивни вещества и материали. Повечето от диамантите в производството - изкуствен произход Поради ниската цена и тъй като търсенето на такива диаманти надвишава способността да ги извличат в природата.

Някои компании предлагат услуги за създаване на мемориални диаманти от праха на починалия. За това, след кремация, прахът се изчиства, докато се получи въглерод, а след това диамантът се отглежда върху него. Производителите рекламират тези диаманти като паметта на миналото, а техните услуги са популярни, особено в страни с голям процент материално обезпечени граждани, например в САЩ и Япония.

Метод на отглеждане на кристали при високо налягане и висока температура

Методът на отглеждане на кристали при високо налягане и висока температура се използва главно за диамантен синтез, но отскоро този метод помага за подобряване на естествените диаманти или да промени цвета им. За изкуствено отглеждане на диаманти използват различни преси. Най-скъпото в експлоатация и най-трудното от тях са кубична напитка. Използва се главно за подобряване или промяна на цвета на естествените диаманти. Диамантите растат в пресата със скорост около 0,5 карата на ден.

Трудно ли е да преведете измервателните единици от един език на друг? Колегите са готови да ви помогнат. Публикувайте въпрос в TcTerms И в рамките на няколко минути ще получите отговор.

Въздух, земята около, Има много и въпреки факта, че масата на атмосферата е около милион пъти по-малка от масата на земята (общата маса на атмосферата е 5.2 * 10 21 g, и 1 m 3 въздух в. \\ T Повърхността на Земята тежи 1,033 кг), тази маса въздух поставя натиск всички предмети, които са на земната повърхност. Силата, с която се нарича въздухът на земната повърхност атмосферно налягане.

Във всеки от нас, въздушната колона е 15 тона. Такова налягане е способно да смачка всички живи. Защо не го чувстваме? Това се обяснява с факта, че налягането в нашето тяло е равно на атмосферното.

По този начин вътрешното и външното налягане е балансирано.

Барометър

Атмосферното налягане се измерва в милиметри на живачен стълб (mm Hg. Изкуство.). За да го определите, използвайте специално устройство - барометър (от гръцки. BAROS - Гравитация, тегло и метра - мярка). Има живак и палав барометри.

Безплатни барометри получиха име барометри-анероиди (от гръцки. а - отрицателна частица, nerys - вода, т.е. действащ без течна помощ) (фиг. 1).

Фиг. 1. Барометър-анероид: 1 - метална кутия; 2 - пролет; 3 - предавателен механизъм; 4 - стрелка на указателя; 5 - Мащаб

Нормално атмосферно налягане

За нормално атмосферно налягане, налягането на въздуха на морското равнище е условно прието на географска ширина 45 ° и при температура от 0 ° C. В този случай атмосферата пресита за всяка 1 cm 2 на земната повърхност със сила от 1.033 kg, а масата на този въздух се уравновесява от живачна колона с височина 760 mm.

Torricelli

Стойността от 760 mm е получена за първи път през 1644 година. Евангелист Торичели (1608-1647) и Vincenzo Viviani. (1622-1703) - ученици от гениалния италиански учен Галилео Галилео.

Е. Тортричели запечата дълга стъклена тръба с дивизии от единия край, изпълнен с живак и се понижи в чаша с живак (първият барометър за живак е изобретен, който се нарича Torricelli Tube). Нивото на живак в тръбата намалява, тъй като част от живак се излива в чаша и се настройва на 760 милиметра. Над колоната Mercury беше оформена празнота, която беше наречена Torricelli void. (Фиг. 2).

Е. Торирехачели смяташе, че натискът на атмосферата на повърхността на живака в чаша е балансиран от теглото на живака в тръбата. Височината на този стълб над морското равнище - 760 mm Hg. Изкуство.

Фиг. 2. Насладете се на Torricelli.

1 Pa \u003d 10 -5 бара; 1 bar \u003d 0.98 atm.

Повишено и намалено атмосферно налягане

Налягането на въздуха върху нашата планета може да варира в широки граници. Ако налягането на въздуха е по-голямо от 760 mm Hg. Св., Тогава се разглежда . \\ t по-малко - намален.

Тъй като повдигането на въздуха става все по-рядко, атмосферното налягане намалява (в тропосферата, средно 1 mm за всеки 10,5 m повдигане). Ето защо, за териториите, разположени на различна височина над морското равнище, средната стойност ще бъде атмосферно налягане. Например, Москва е на височина 120 м надморска височина, така че средното атмосферно налягане за него е 748 mm Hg. Изкуство.

Атмосферното налягане през деня се издига два пъти (сутрин и вечер) и намалява два пъти (след обяд и след полунощ). Тези промени са свързани с промяна и движение на въздух. През годината, на континента, максималното налягане се наблюдава през зимата, когато въздухът се разхожда и е уплътнен и минимум.

Разпределението на атмосферното налягане върху земната повърхност носи произнасян зони. Това се дължи на неравномерното нагряване на земната повърхност и следователно промяната в налягането.

На земното кълбо, три колани се отличават с преобладаване на ниско атмосферно налягане (минимуми) и четири колана с преобладаване на високо (Maxima).

В екваториални ширини повърхността на Земята е силно нагрята. Отопляемият въздух се разширява, става по-лесно и затова се издига. В резултат на това е монтиран нисък атмосферно налягане в близост до екруатора.

Поляците под влиянието на ниска температура въздух става по-тежки и спуснати. Следователно, атмосферното налягане на полюсите, повишени в сравнение с 10-65 ° латеи.

Във високите слоеве на атмосферата, напротив, над горещите региони, налягането е високо (макар и по-ниско от това на земната повърхност), и над студ - ниско.

Общата диаграма на разпределението на атмосферното налягане е такава (фиг. 3): коланът с ниско налягане е разположен по протежение на екватора; 30-40 ° географска ширина както на хемисфера - кола под високо налягане; 60-70 ° географска ширина - зони с ниско налягане; В наситените зони - зони с високо налягане.

В резултат на това, че при умерени ширини на северното полукълбо през зимата атмосферното налягане над континентите се увеличава значително, коланът с нисък натиск се прекъсва. Тя остава само над океаните под формата на затворени площи с намалено налягане - исландски и алеутски минимуми. Над континентите, напротив, се образуват зимни върхове: азиатски и северноамерикански.

Фиг. 3. Обща схема за разпределение на атмосферното налягане

През лятото, в умерени ширини на северното полукълбо, се възстановява намаленият атмосферен колан за налягане. Огромна площ с намалено атмосферно налягане с център в тропически географски ширини е азиатски минимум - образуван над Азия.

В тропическите географски ширини континентът винаги е по-силен от океаните, а налягането над тях е по-ниско. Така над океаните през цялата година има върхове: Северна Атлантик (Азоре), север-тихоокеанския океан, Южен Атлантическия океан, Южен Тихия океан и Южен Индия.

Линии, свързани с климатичната карта със следното атмосферно налягане, се наричат фобами (от гръцки. ISOS е равен и барос - тежест, тегло).

Колкото по-близо до изобара, толкова по-бързо се променят атмосферното налягане на разстояние. Нарича се стойността на промяната в атмосферното налягане на единица разстояние (100 км) баричен градиент.

Образуването на колани за атмосферно налягане в земната повърхност се влияе от неравномерното разпределение на слънчевата топлина и въртенето на земята. В зависимост от времето на годината, полукълбата на земята се нагрява от слънцето по различни начини. Това води до известно движение на атмосферните колани: през лятото - на север, през зимата - на юг.

Дължина Конвертор Дължина Конвертор Масов конвертор Обем Резюме Продукти и хранителни конвертор Квадратна конвертора Обем и единици Измерване в кулинарни рецепти Температура Конвертор на конвертор, Механично напрежение, Модул Jung Конвертор Енергия и работа Конвертор на преобразувателя, преобразувателят на енергия, линейна скорост плосък ъгъл конвертор Ефективност и горивна инженерна конверторни номера в различни системи системи конвертор единици измерване количество валута валута размери женско облекло размери мъжки дрехи и обувки ъглов конвертор и ротация конвертор скорост конвертор никъл ускорение преобразувател плътност преобразувател специфичен спецификационен конвертор момент инерция момент момент конвертор ротационен Конвертор на конвертора специфичен топло изгаряне (по тегло) енергийна плътност преобразувател и специфични топлинно изгаряне (по обем) конвертор на преобразувателя на температурата коефициент Топлинно упадък преобразувател термична резистентност преобразувател специфична топлопроводимост преобразувател специфичен топлообменник енергия експозиция и термична радиация преобразувател термичен поток преобразувател конвертор преобразувател конвертор конвертор конвертор конвертор конвертор конвертор конвертор конвертор конвертор конвертор конвертор конвертор на конвертор конвертор конвертор Вискозитет преобразувател повърхност напрежение преобразувател Parry пропускливост преобразувател вода пара поток конвертор звук конвертор микрофони звук налягане ниво преобразувател (SPL) звуково налягане преобразувател светлина преобразувател светлина конвертор светлина преобразувател резолюция преобразувателят на конвертора на светлината честота преобразувател и дължина на вълната оптична мощност в диоптери и фокусни \\ t Разстояние оптична мощност в диоптидия и увеличаване на Lenza (×) Конвертор на преобразувателя на линейната плътност зареждане на таксуване плътност преобразувател за зареждане на ток преобразувател линеен ток преобразувател повърхност ток Конвертор електрически полета Конвертор електростатичен потенциал и напрежение конвертор електрически резистентност преобразувател специфична електрическа резистентност Електрическа проводимост Специфична електрическа проводител Конвертор на електрически капацитет Индуктивност Конвертор конвертор американски нива на телени вентил в DBM (DBM или DBMW), DBV (DBV), Watts и др. Единици Magnetotorware конвертор магнитно поле конвертор магнитен поток конвертор на магнитни поток преобразувател магнитна индукция радиация. Конвертор на енергия погълната доза йонизираща радиация радиоактивност. Радиоактивно разпадане на конверторното излъчване. Радиация на дозата на конвертора. Конвертор, абсорбиращ доза Конвертор на дозата Десетични конзолни конверторни единици Типография и обработка на изображения Конверторни единици за измерване на обема на дървото изчисление на моларната маса Периодична система на химически елементи D. I. Mendeleev \\ t

1 Pascal [PA] \u003d 0.00750063755419211 Милиметър на живачен стълб (0 ° C) [mm Hg]

Стойност на източника

Трансформирана стойност

pascal Expacksal Petapackale Terapascal Gigapskal Megapskal Kilopascal Hechpascal Decapascular Decipascal Santipascal Millipascal Micropascal Nanopascal Picopascal Femtopascal Attopascal Newton на площада. Метър Нютон за квадрат. сантиметър Нютон за квадрат. Милиметро килонтон на площад. метър бар милибар микробар Дина на квадрат. Слинетров килограм-мощност на квадрат. метър килограм-мощност на квадрат. Слинетров килограм-мощност на квадрат. Милиметър грам-мощност на квадрат. Сантиметър тон-мощност (Кор.) На квадрат. FOST TON FORCE (Кор.) На квадрат. инчов тон мощност (dl.) фута тон мощност (dl) за квадрат. инч килофументна сила на квадрат. инч килофументна сила на квадрат. инчов литър на квадрат. крак паунд мощност на квадрат. инча PSI небцето за квадрат. Крафт Torr сантиметър на живачен стълб (0 ° C) Милиметър на живачния стълб (0 ° C) Инч от живачен стълб (32 ° F) инч от стълб на живак (60 ° F) сантиметрови води. Пост (4 ° C) mm води. Пост (4 ° C) инч вода. Стълбове (4 ° C) Воден полюс (4 ° C) инчов воден стълб (60 ° F) Водна колона (60 ° F) Техническа атмосфера Физическа атмосфера Девибар стени на квадратен метър Pjera Bariya (бариева) измервател на морска вода на морска вода (при 15 ° С) метър вода. Пост (4 ° C)

Прочетете повече за натиска

Общ

Във физиката налягането се определя като сила, действаща на единица площ на повърхността. Ако две еднакви сили действат на една голяма и една по-малка повърхност, налягането върху по-малка повърхност ще бъде по-голямо. Съгласен съм, много по-ужасен, ако собственикът на шипове ще дойде на крака, отколкото собственикът на маратоните. Например, ако натиснем острието на остър нож към домат или моркови, зеленчуците ще бъдат нарязани наполовина. Повърхностната площ на острието в контакт с зеленчуци, малък, така че налягането е достатъчно голямо, за да се отреже този зеленчук. Ако натиснете със същата сила върху домата или морков Blunt нож, тогава най-вероятно зеленчукът не се придобива, тъй като повърхността на ножа вече е по-голяма, което означава, че налягането е по-малко.

В системата налягането се измерва в паскали или Нютон на квадратен метър.

Относителен натиск

Понякога налягането се измерва като разликата между абсолютно и атмосферно налягане. Такова налягане се нарича относително или манометрично и се измерва, например, при проверка на налягането в автомобилни гуми. Често измервателните уреди, въпреки че не винаги, това е относителният натиск.

Атмосферно налягане

Атмосферното налягане е налягането на въздуха на това място. Обикновено означава налягането на въздушната колона на единица повърхност. Промяната в атмосферното налягане влияе върху температурата на времето и въздуха. Хората и животните страдат от силни спадове на налягането. Намаленото налягане причинява проблеми с различната тежест при хората и животните, от умствения и физическия дискомфорт до смъртта със смъртта. Поради тази причина натискът на въздухоплавателното средство се поддържа над атмосферното на тази височина, тъй като атмосферното налягане върху круизната височина на полет е твърде ниско.

Атмосферното налягане намалява с височина. Хората и животните живеят високо в планините, например в Хималаите, адаптират се към такива условия. Напротив, пътниците трябва да предприемат необходимите предпазни мерки, за да не се разболяват поради факта, че тялото не се използва за такова ниско налягане. Например катерачите могат да бъдат болни с висока болест, свързана с липса на кислород в кръвта и кислородната глад на тялото. Това заболяване е особено опасно, ако има дълго време в планините. Овластяването на болестта на високите надморска височина води до сериозни усложнения, като остра планинствена болест, високоучистранен белодробен оток, високопланинския оток на вземане на проби и най-рязката форма на минни заболявания. Опасността от висока надморска височина и планинско заболяване започва на височина от 2400 метра над морското равнище. За да се избегне болестта с височина, лекарят съветва да не се използва депресанти, като алкохол и хапчета за сън, да се пие много течности и постепенно да се издига до височината, например, пеша, а не в транспорта. Също така е полезно да има голямо количество въглехидрати и да се отпуснете добре, особено ако се появи нарастването на планината. Тези мерки ще позволят на организма да свикне с недостиг на кислород, причинен от ниско атмосферно налягане. Ако следвате тези препоръки, тялото ще може да произвежда повече червени кръвни клетки за транспортиране на кислород към мозъка и вътрешните органи. За това тялото ще увеличи импулса и респираторната честота.

Първата медицинска помощ в такива случаи е незабавно. Важно е пациентът да се движи на по-ниска височина, където атмосферното налягане е по-високо, за предпочитане до височина под 2400 метра над морското равнище. Също използвани лекарства и преносими хипербарни камери. Това са леки преносими камери, в които можете да увеличите налягането с кракната помпа. Пациентското планинско заболяване се поставя в такава камера, в която се запазва налягането, съответстващо на по-ниската височина над морското равнище. Такава камера се използва само за предоставяне на първа помощ, след което пациентът трябва да бъде по-нисък по-долу.

Някои спортисти използват ниско налягане, за да подобрят кръвообращението. Обикновено за това обучение преминават в нормални условия и те спят тези спортисти в среда с ниска под налягане. По този начин техният организъм се използва за условия на високи надморска височина и започва да произвежда повече червени кръвни клетки, които от своя страна увеличават количеството кислород в кръвта и ви позволява да постигнете по-високи резултати в спорта. За това се произвеждат специални палатки, налягането, в което се регулира. Някои спортисти дори променят налягането в спалнята, но запечатването на спалнята е скъп процес.

Скафандри

Пилотите и космонавтите трябва да работят в среда с ниска под налягане, така че те работят в пространства, които ви позволяват да компенсирате ниското екологично налягане. Космическите стълбове напълно защитават човек от околната среда. Те се използват в пространството. Силно компенсаторни костюми използват пилоти на големи височини - помагат на пилотния дишане и противодействат на ниско барометрично налягане.

Хидростатично налягане

Хидростатичното налягане е течно налягане, причинено от гравитацията. Този феномен играе огромна роля не само в техниката и физиката, но и в медицината. Например, кръвното налягане е хидростатично кръвно налягане по стените на кръвоносните съдове. Кръвното налягане е налягането в артериите. Той е представен от две стойности: систолично или най-голямо налягане и диастолично или най-ниско налягане по време на сърцебиене. Инструментите за измерване на кръвното налягане се наричат \u200b\u200bсфигмоманометри или тонометри. За единица кръвно налягане се приемат милиметри живачни стълбове.

Питагоров кръг е забавен съд, използващ хидростатичен натиск, и по-специално - принципа на сифон. Според легендата Pythair измисли тази чаша за контрол на количеството вино пиян. За други източници тази чаша трябваше да контролира количеството вода, пробито по време на суша. Вътре в чашата е извита P-образна тръба, скрита под купола. Един край на тръбата е по-дълъг и завършва с дупка в крака на чашата. Друг, по-кратък край, свързан с дупка с вътрешното дъно на чашата, така че водата в чашата да напълни тръбата. Принципът на работа на кръга е подобен на работата на модерния тоалетна резервоар. Ако нивото на течността стане по-високо от нивото на тръбата, течността тече във втората половина на тръбата и тече навън, поради хидростатичното налягане. Ако нивото, напротив, е по-ниско, тогава кръгът може да се използва безопасно.

Натиск в геологията

Натискът е важна концепция в геологията. Без налягане образуването на скъпоценни камъни, както естествено, така и изкуствено, е невъзможно. Високото налягане и високите температури също са необходими за образуването на масло от остатъците от растения и животни. За разлика от скъпоценните камъни, генерирани главно в скали, маслото се оформя в дъното на реките, езерата или моретата. С течение на времето над тези остатъци все повече и повече пясък. Теглото на водата и пясъка пресича остатъците от животни и зеленчукови организми. С течение на времето този органичен материал е потопен по-дълбок и по-дълбок в земята, достигайки няколко километра под повърхността на земята. Температурата се увеличава с 25 ° С с потапяне за всеки километър под земната повърхност, следователно, на дълбочина от няколко километра, температурата достига 50-80 ° С. В зависимост от температурата и температурната разлика в среда на образуване, природният газ може да се образува вместо масло.

Естествени скъпоценни камъни

Образуването на скъпоценни камъни не винаги е еднакво, но налягането е един от основните компоненти на този процес. Например, диамантите се образуват в земя мантия, при условия на високо налягане и висока температура. По време на вулканични изригвания диаманти се преместват в горните слоеве на повърхността на земята, дължащи се на магма. Някои диаманти попадат на земята от метеорити, а учените смятат, че са формирали планети, подобни на земята.

Синтетични камъни

Производството на синтетични скъпоценни камъни започва през 50-те години и наскоро придобива популярност. Някои купувачи предпочитат естествени скъпоценни камъни, но изкуствените камъни стават все по-популярни поради ниската цена и липса на проблеми, свързани с извличането на естествени скъпоценни камъни. Така че много купувачи избират синтетични скъпоценни камъни, защото тяхната плячка и продажба не е свързана с нарушение на правата на човека, детския труд и финансирането на войни и въоръжени конфликти.

Една от технологиите за отглеждане на диаманти в лабораторните условия е методът за отглеждане на кристали при високо налягане и висока температура. В специални устройства въглеродът се загрява до 1000 ° С и е рафиниран около 5 gigapascals. Обикновено, малък диамант се използва като кристал за семена, а графитът се използва за въглеродната рамка. Новият диамант расте от него. Това е най-често срещаният метод за отглеждане на диаманти, особено като скъпоценни камъни, поради ниската цена. Свойствата на диамантите, отглеждани по този начин, същото или по-добро от свойствата на естествените камъни. Качеството на синтетичните диаманти зависи от метода на отглеждане. В сравнение с естествените диаманти, които най-често са прозрачни, повечето изкуствени диаманти са боядисани.

Благодарение на тяхната твърдост, диамантите се използват широко в производството. В допълнение, тяхната висока топлопроводимост, оптични свойства и устойчивост на алкали и киселини се оценяват. Режещите инструменти често са покрити с диамантен прах, който се използва и при абразивни вещества и материали. Повечето диаманти в производството - изкуствен произход поради ниска цена и тъй като търсенето на такива диаманти надвишава способността да ги извличат в природата.

Някои компании предлагат услуги за създаване на мемориални диаманти от праха на починалия. За това, след кремация, прахът се изчиства, докато се получи въглерод, а след това диамантът се отглежда върху него. Производителите рекламират тези диаманти като паметта на миналото, а техните услуги са популярни, особено в страни с голям процент материално обезпечени граждани, например в САЩ и Япония.

Метод на отглеждане на кристали при високо налягане и висока температура

Методът на отглеждане на кристали при високо налягане и висока температура се използва главно за диамантен синтез, но отскоро този метод помага за подобряване на естествените диаманти или да промени цвета им. За изкуствено отглеждане на диаманти използват различни преси. Най-скъпото в експлоатация и най-трудното от тях са кубична напитка. Използва се главно за подобряване или промяна на цвета на естествените диаманти. Диамантите растат в пресата със скорост около 0,5 карата на ден.

Трудно ли е да преведете измервателните единици от един език на друг? Колегите са готови да ви помогнат. Публикувайте въпрос в TcTerms И в рамките на няколко минути ще получите отговор.

  • Устройството за измерване на налягането в Si-Pascal ( руското наименование: PA; International: pa) \u003d n / m 2
  • Таблица за измерване на налягането. ЗЗ; MPa; бар; АТМ; mmHg.; Mm v.st.; M v.st., kg / cm 2; PSF; PSI; инч rst.st.; Инча v.st. По-долу
  • Забележка, има 2 маси и списък. Ето още една полезна връзка:
Таблица за измерване на налягането. ЗЗ; MPa; бар; АТМ; mmHg.; Mm v.st.; M v.st., kg / cm 2; PSF; Psi; инч rst.st.; Инча v.st. Съотношението на устройствата за измерване на налягането.
В единици:
PA (n / m 2) MPA. бар атмосфера. mm rt. Изкуство. mm v.st. m v.st. kgf / cm 2
Трябва да се умножи по:
PA (N / m 2) - Pascal, единица на пресата 1 1*10 -6 10 -5 9.87*10 -6 0.0075 0.1 10 -4 1.02*10 -5
MPa, Megapascal. 1*10 6 1 10 9.87 7.5*10 3 10 5 10 2 10.2
бар 10 5 10 -1 1 0.987 750 1.0197*10 4 10.197 1.0197
аТМ, атмосфера 1.01*10 5 1.01* 10 -1 1.013 1 759.9 10332 10.332 1.03
mm rt. Изкуство., Мм Mercury Post 133.3 133.3*10 -6 1.33*10 -3 1.32*10 -3 1 13.3 0.013 1.36*10 -3
mm v.st., mm воден стълб 10 10 -5 0.000097 9.87*10 -5 0.075 1 0.001 1.02*10 -4
m v.st., метър воден стълб 10 4 10 -2 0.097 9.87*10 -2 75 1000 1 0.102
kGF / cm 2, килограм-мощност на квадратен сантиметър 9.8*10 4 9.8*10 -2 0.98 0.97 735 10000 10 1
47.8 4.78*10 -5 4.78*10 -4 4.72*10 -4 0.36 4.78 4.78 10 -3 4.88*10 -4
6894.76 6.89476*10 -3 0.069 0.068 51.7 689.7 0.690 0.07
Инч rt.st. / Инките Hg. 3377 3.377*10 -3 0.0338 0.033 25.33 337.7 0.337 0.034
В, v.st. / инча H 2 O 248.8 2.488*10 -2 2.49*10 -3 2.46*10 -3 1.87 24.88 0.0249 0.0025
Таблица за измерване на налягането. ЗЗ; MPa; бар; АТМ; mmHg.; Mm v.st.; M v.st., kg / cm 2; PSF; Psi; инч rst.st.; Инча v.st..
За да се преведе натиск в единици: В единици:
паунда на квадрат. Кража за крака / паунда (PSF) паунда на квадрат. Инч / лира квадратни инча (psi) Инч rt.st. / Инките Hg. В, v.st. / инча H 2 O
Трябва да се умножи по:
PA (N / m 2) - единица налягане 0.021 1.450326*10 -4 2.96*10 -4 4.02*10 -3
MPA. 2.1*10 4 1.450326*10 2 2.96*10 2 4.02*10 3
бар 2090 14.50 29.61 402
aTM. 2117.5 14.69 29.92 407
mm rt. Изкуство. 2.79 0.019 0.039 0.54
mm v.st. 0.209 1.45*10 -3 2.96*10 -3 0.04
m v.st. 209 1.45 2.96 40.2
kgf / cm 2 2049 14.21 29.03 394
паунда на квадрат. Кража за крака / паунда (PSF) 1 0.0069 0.014 0.19
паунда на квадрат. Инч / лира квадратни инча (psi) 144 1 2.04 27.7
Инч rt.st. / Инките Hg. 70.6 0.49 1 13.57
В, v.st. / инча H 2 O 5.2 0.036 0.074 1

Подробен списък на устройствата за налягане, един Pascal е:

  • 1 PA (n / m 2) \u003d 0.0000102 атмосфера "метрична" / атмосфера (метрична)
  • 1 PA (n / m 2) \u003d 0.0000099 атмосфера (стандартна) \u003d стандартна атмосфера
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.00001 бар / бар
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 10 Bararad / Barad
  • 1 PA (n / m 2) \u003d 0.0007501 сантиметра RT. Изкуство. (0 ° C)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0101974 сантиметра в. Изкуство. (4 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 10 din / квадратен сантиметър
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0003346 водни стълбове / подножието на вода (4 ° C)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 10 -9 gigapascals
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.01
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0002953 Duma rt.st. / Инч живак (0 ° C)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0002961 инча RT. Изкуство. / Инч живак (15.56 ° C)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0040186 dyum v.st. / Инч вода (15.56 ° C)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0040147 Duma v.st. / Инч вода (4 ° C)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0000102 kgf / cm 2 / килограм сила / centimeepere 2
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0010197 kgf / dm 2 / килограм сила / децимед 2
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.101972 kgf / m 2 / килограм сила / метър 2
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 10 -7 kgf / mm 2 / килограм сила / милиметър 2
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 10 -3 kPa
  • 1 PA (n / m 2) \u003d 10 -7 километра / квадратен инч / килопосочна сила / квадратен инч
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 10 -6 mPa
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.000102 метра v.st. / Метър вода (4 ° C)
  • 1 PA (n / m 2) \u003d 10 микробар / микробар (Barye, Barry)
  • 1 PA (n / m 2) \u003d 7.50062 микрона Hg. / Микрон на живак (Милиторен)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.01 milbar / millibar
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0075006 (0 ° C)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.10207 милиметра v.st. / Милиметър вода (15.56 ° C)
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.10197 милиметра v.st. / Милиметър вода (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 7.5006 Малридатори / Мимишрат
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 1n / m 2 / newton / квадратен метър
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 32.1507 Ежедневни унции / квадратни метра. Сила на инч / унция (AVDP) / квадратен инч
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0208854 паунда за мощност на квадрат. Foot / Pound Force / квадратен фут
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0,000145 паунда за мощност на квадрат. Инчов / паунд сила / квадратен инч
  • 1 PA (n / m 2) \u003d 0.671969 powls на квадратен метър. Крак / палубен / квадратен фут
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0046665 powls на квадратен метър. Инч / палубен / квадратен инч
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0000093 дълги тона на квадрат. Крак / тон (дълъг) / крак 2
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 10 -7 дълги тона на квадрат. Инч / тон (дълъг) / инч 2
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0000104 къси тона на квадрат. Крак / тон (кратко) / крак 2
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 10 -7 тона на квадрат. Инч / тон / инч 2
  • 1 Pa (n / m 2) \u003d 0.0075006 Torr / Torr
  • налягане в паскали и атмосфери, превод на натиск в Паскали
  • атмосферното налягане е XXX mm.rt. Изразяват го в паскали
  • дългове за налягане на газ - превод
  • устройства за налягане на течно налягане - превод