Tekanan atmosfer untuk menerjemahkan ke MM RT ART. Mm rt art in atmosfer. Tekanan Tekanan Atmosfer

Dalam perkiraan cuaca, indikator tekanan atmosfer pada mm pilar merkuri terdengar. Dalam sains, unit yang lebih biasa digunakan - disisipkan. Tentu saja, ada hubungan yang berbeda di antara mereka.

Petunjuk

1. Pascal adalah unit unit pengukuran tekanan. Pascal memiliki dimensi kg / ms². 1 Pascal adalah tekanan yang ternyata 1 Newton sebesar 1 m² area.

2. 1 mm Mercury Post adalah unit tekanan non-sistemik, digunakan sehubungan dengan tekanan gas: atmosfer, uap air, vakum. Nama ini menjelaskan esensi fisik unit ini: tekanan seperti pada dasar pilar merkuri dalam ketinggian 1 mm. Secara tepat, fisik, definisi unit juga menampilkan kepadatan merkuri dan jatuh bebas.

3. 1 mm rt art \u003d 133.322 n / m² atau 133 pa. Dengan demikian, jika kita berbicara tentang tekanan 760 mm Seni RT, kemudian di Pascals, kita mendapatkan yang berikut: 760 * 133,322 \u003d 101325 pa atau sekitar 101 KPA.

Tekanan - Nilai fisik yang menunjukkan kekuatan apa yang bekerja di permukaan lainnya. Mayat-mayat yang zat-zatnya berada dalam keadaan agregat yang berbeda (padat, cair dan gas), memiliki tekanan sempurna dalam berbagai metode. Katakanlah jika Anda meletakkan sepotong keju di bank, itu hanya akan diletakkan di bagian bawah bank, dan susu dituangkan di sana, bertindak dengan kekuatan di bagian bawah dan dinding kapal. Dalam sistem pengukuran internasional, tekanan diukur dalam Pascals. Tetapi ada unit pengukuran lain: milimeter pilar merkuri, Newtons dibagi dengan kilogram, kilo pascali. , Hekto. pascali. dll. Hubungan antara nilai-nilai ini didirikan secara matematis.

Petunjuk

1. Unit tekanan pascal dinamai untuk menghormati ilmuwan Prancis Pascal Bloss. Itu ditunjuk sebagai berikut: pa. Saat memecahkan tugas dan dalam praktiknya, nilai-nilai yang memiliki konsol desimal multipel atau dolly berlaku. Katakan, kilo. pascali. , Hekto. pascali. , Milli. pascali. MEGA pascali. dll. Untuk mentransfer nilai-nilai tersebut ke pascali. Anda perlu mengetahui nilai matematika konsol. Semua konsol yang tersedia diizinkan untuk mendeteksi dalam direktori fisik apa pun. Contoh 1. 1 KPA \u003d 1000PA (satu kilopascal sama dengan seribu Paskas). 1 IPK \u003d 100PA (satu hektopekat adalah seratus pascal). 1MPA \u003d 0,001PA (satu milipascal nol dari keseluruhan, seperseribu fraksi Pascal).

2. Tekanan Badan-benda padat diterima di Pascal. Tetapi apa yang secara fisik sama dengan satu pascal? Berdasarkan penentuan tekanan, rumus dihitung untuk perhitungannya dan unit pengukuran ditampilkan. Tekanan Sama-sama rasio daya tegak lurus terhadap permukaan dukungan ini bertindak di permukaan. P \u003d f / s, di mana P adalah tekanan yang diukur dalam Pascal, F adalah gaya yang diukur di Newton, S adalah area permukaan yang diukur dalam meter persegi. Ternyata, 1 pa \u003d 1h / (m) di alun-alun. Contoh 2. 56 n / (m) di Square \u003d 56 pa.

3. Tekanan Cangkang udara disebut tekanan atmosfer dan mengukurnya tidak pada Pascals, tetapi milimeter pilar merkuri (lebih jauh, mm hg.). Pada 1643, ilmuwan Italia Torricelli mengusulkan keterampilan untuk mengukur tekanan atmosfer, di mana tabung gelas dengan merkuri digunakan ("Pilar Mercury"). Itu juga diukur bahwa tekanan khas atmosfer adalah 760 mm Hg. Seni., Itu secara numerik sama dengan 101325 Pascals. Lalu, 1 mm Hg. ~ 133.3 pa. Untuk menerjemahkan milimeter pilar merkuri di pascali. , Gandakan berlipat ganda nilai ini pada 133.3. Contoh 3. 780 mm Hg. Seni. \u003d 780 * 133.3 \u003d 103974 PA ~ 104KPA.

Pada tahun 1960, sistem unit internasional (C) mulai berlaku, yang dimasukkan oleh Newton sebagai satuan pengukuran kekuatan. Ini adalah "Unit Derivatif", yaitu, diizinkan untuk mengekspresikan melalui unit lain C. Menurut hukum kedua Newton, gaya itu sama dengan produk massa tubuh pada kerugiannya. Berat dalam sistem SI diukur dalam kilogram, dan pengangkatan dalam meter dan detik, Newton berikut didefinisikan sebagai produk 1 kilogram sebesar 1 meter, dibagi sedetik di kuadrat.

Petunjuk

1. Oleskan gambar 0,10197162 untuk ditransfer ke Newtons. Nilai-nilai diukur dalam unit dengan nama "Kilogram-Force" (dilambangkan sebagai KGF atau KG). Unit semacam itu sering digunakan dalam pemukiman dalam konstruksi, karena terdaftar dalam dokumen peraturan SNIP (" Norma konstruksi dan aturan "). Unit ini mempertimbangkan gaya standar daya tarik bumi dan satu kilogram-kekuatan diizinkan untuk membayangkan bagaimana kekuatan dengan kargo satu kilogram mengenakan timbangan di suatu tempat di tingkat laut di daerah khatulistiwa planet kita . Untuk mentransfer nomor yang terkenal KGF ke Newtons, itu harus dibagi menjadi indikator di atas. Katakan, 100 KGF \u003d 100 / 0.10197162 \u003d 980,66501 N.

2. Gunakan kemampuan matematika Anda dan memori terlatih untuk perhitungan dalam pikiran pada terjemahan ke dalam newtones nilai-nilai yang diukur dalam KGS. Jika Anda memiliki stroke dengan ini, maka gunakan kalkulator - katakanlah, yang Microsoft Corporation menyisipkan dengan lembut ke seluruh distribusi sistem operasi Windows. Untuk membukanya, Anda harus masuk jauh ke menu utama OS pada tiga tingkatan. Pertama, klik tombol Mulai untuk melihat item Tier pertama, lalu perluas bagian "Program" untuk mengakses yang kedua, dan kemudian pergi ke ayat "khas" ke baris menu tingkat ketiga. Klik itu, di mana "kalkulator" ditulis.

3. Sorot dan Salin (Ctrl + C) Halaman ini berisi indikator terjemahan dari KGS ke Newtons (0,10197162). Setelah itu, beralih ke antarmuka kalkulator dan masukkan nilai yang disalin (Ctrl + V) lebih sederhana daripada mengetikkan angka sembilan digit secara manual. Kemudian klik tombol Oscitance ("Slash" dan masukkan nilai terkenal yang diukur dalam unit kilogram. Klik tombol dengan tanda kesetaraan, dan kalkulator akan menghitung dan menunjukkan nilai nilai ini di Newton.

Video pada topik

Batang - Ini adalah unit pengukuran tekanan yang tidak termasuk dalam beberapa unit. Namun demikian, digunakan di GUT domestik 7664-61 "unit mekanis". Dari sisi lain, kami menggunakan sistem internasional di negara kami, di mana unit dengan nama "Pascal" sudah disiapkan untuk mengukur tekanan. Untungnya, rasio di antara mereka mudah diingat, konversi nilai dari satu unit pengukuran ke yang lain tidak mewakili kesulitan khusus.

Petunjuk

1. Lipat gandakan jumlah yang diukur di bar untuk seratus ribu, untuk menerjemahkan nilai ini di Pascali. . Jika nilai yang diterjemahkan lebih dari satu unit, itu tidak lebih nyaman untuk diterapkan, tetapi lebih banyak turunannya dari itu. Katakanlah tekanan 20 bar adalah 2.000.000 pascal atau 2 megapascal.

2. Menghitung nilai yang diperlukan dalam pikiran. Ini seharusnya tidak sulit, karena mengharuskan semua orang untuk mentransfer titik desimal pada angka awal menjadi enam posisi. Jika demikian, dengan operasi ini akan ada kesulitan, diizinkan untuk menggunakan kalkulator online, dan bahkan lebih baik untuk konverter magnitude online. Katakanlah itu bisa menjadi layanan yang dibangun di dalam mesin pencari Google: Ini menggabungkan dengan sendirinya baik kalkulator dan konverter. Untuk menggunakannya, buka mesin pencari dan masukkan permintaan pencarian tertentu dengan tepat. Katakanlah jika Anda perlu menerjemahkan nilai tekanan 20 bilah ke Pascal, maka permintaan mungkin terlihat seperti ini: "20 bar di Pascali." Kemudian input permintaan, itu akan dikirim ke server dan diproses secara mekanis, yaitu, tekan tombol, untuk melihat hasilnya, tidak diperlukan.

3. Gunakan kalkulator Windows bawaan dengan tidak adanya akses Internet. Ini juga memiliki fungsi transisi bawaan dari satu unit ke yang lain. Untuk memulai aplikasi ini, tekan kombinasi tombol Win + R, lalu masukkan perintah kalk dan tekan tombol Enter.

4. Buka bagian "Lihat" di menu Kalkulator dan pilih "Transfer Nilai" di dalamnya. Dalam daftar drop-down "Kategori", pilih "Tekanan". Dalam daftar "Nilai Mulai", instal "bilah". Dalam daftar "nilai akhir", klik Pascal.

5. Klik bidang input kalkulator, ketikkan nilai terkenal di bar dan klik tombol Terjemahkan. Kalkulator akan muncul di bidang input setara dengan nilai ini di Pascals.

Video pada topik

Hingga saat ini, ada dua sistem pengukuran - metrik dan bukan metrik. Yang terakhir mencakup inci, kaki dan mil, dan ke metrik - milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Bukan sistem metrik langkah-langkah, seperti yang diterapkan, digunakan di AS dan negara-negara Persemakmuran Inggris. Secara historis, Amerika jauh lebih mudah untuk mengukur objek yang berbeda dalam inci daripada dalam meter.

Petunjuk

1. Diyakini inci menentukan panjang rata-rata jempol Falang. Di masa sebelumnya mengukur barang-barang kecil, seperti biasa, dilakukan secara manual. Jadi itu lahir. Setelah itu, inci menjadi sistem langkah-langkah resmi di banyak negara di dunia. Perlu dicatat bahwa ukuran inci di beberapa negara bervariasi dalam sepersepuluh sentimeter. Untuk standar yang diterima secara umum, ukuran inci Inggris diambil. Untuk menerjemahkan inci ke milimeter, ambil kalkulator dan, gunakan rasio 1 inci \u003d 25,4 milimeter, hitung panjang dan dimensi beberapa objek dalam sistem kalkulus biasa. Untuk melakukan ini, ketikkan angka tertentu dalam inci pada kalkulator, klik "Multiply" (Secara tradisional, parameter matematika ini sesuai dengan ikon *), masukkan angka 25.4 dan klik "\u003d". Angka-angka yang akan dihembuskan pada layar monitor dan akan sesuai, nilai panjang dalam milimeter. Jika Anda ingin menerjemahkan sentimeter dalam inci, kemudian habiskan manipulasi yang sama dengan dukungan kalkulator. Hanya dengan imbalan nomor 25.4 Masukkan 2.54. Angka terakhir menjawab pertanyaan tentang berapa sentimeter dalam inci.

2. Jika Anda pernah mengunjungi jalan raya berkecepatan tinggi di luar negeri, Anda akan melihat bahwa jarak diukur di sana dalam mil. Dan satu mil adalah 1,609344 kilometer. Menghabiskan perhitungan sederhana dan Anda akan belajar jarak ke tertentu penyelesaian Dalam kilometer. Sekarang, mengetahui cara menerjemahkan inci menjadi sentimeter dan milimeter, Anda akan dengan mudah menavigasi panjang asing. Ini secara ganda secara signifikan jika Anda sering menghubungi dokumentasi keseluruhan, di mana nilai dalam inci dan kaki digunakan di mana-mana. Kebetulan, untuk menavigasi dengan cepat dalam nilai-nilai ini. Saya selalu memiliki kalkulator dengan Anda, yang akan membantu Anda dengan beberapa saat untuk menerjemahkan inci menjadi sentimeter atau milimeter. Secara tradisional, semuanya telepon genggam Ada kalkulator. Jadi, Anda akan menghindari biaya yang tidak perlu untuk pembelian aksesori komputasi yang luas.

Pascali (PA, RA) adalah unit sistem inti pengukuran tekanan (C). Tetapi beberapa unit - kiloPascal (KPA, KPA) digunakan lebih sering. Faktanya adalah bahwa satu Pascal adalah tekanan berdebu dari standar manusia. Tekanan seperti itu akan memiliki seratus gram cairan, didistribusikan secara merata di atas permukaan meja kopi. Jika satu Pascal dibandingkan dengan tekanan atmosfer, itu akan menjadi setiap satu ratus bagian dari itu.

Anda akan perlu

  • - Kalkulator;
  • - pensil;
  • - Kertas.

Petunjuk

1. Untuk mentransfer tekanan yang ditentukan dalam Pascals, dalam Kilopascal, kalikan jumlah Paskacles sebesar 0,001 (atau mereda dengan 1000). Dalam bentuk formula, aturan ini diizinkan untuk menulis lebih lanjut: KKP \u003d KP * 0,001ILIKP \u003d KP / 1000, di mana: KKP adalah jumlah kilopascal, KP adalah jumlah Paskas.

2. Contoh: khas. tekanan atmosfer Ini dianggap sebagai 760 mm Hg. Seni., Baik 101325 Pascals. Eagle: Berapa kiloPascals adalah tekanan atmosfer khas? Solusi: Roda jumlah Pascals per 1000: 101325/1000 \u003d 101.325 (KPA). Hasil: Tekanan atmosfer khas adalah 101 kiloPascal.

3. Untuk membagi jumlah pasks ke 1000, mudah untuk memindahkan titik desimal ke tiga digit ke kiri (seperti pada contoh di atas): 101325 -\u003e 101.325.

4. Jika tekanannya kurang dari 100 pa, kemudian untuk mentransfernya ke kilopascal, mencukur angka ke kiri kecil yang hilang . Hasil: 0,001 KPA.

5. Saat memecahkan masalah fisik, pertimbangkan bahwa tekanan juga dapat ditentukan dalam unit pengukuran tekanan lainnya. Sangat sering saat mengukur tekanan terjadi pada unit seperti n / m? (Newton per meter persegi). Sungguh, unit ini setara dengan Pascal, karena definisinya.

6. Secara resmi, unit tekanan pascal (n / m?) Juga merupakan unit kepadatan energi (j / m?). Namun, dari sudut pandang fisik, unit-unit ini menggambarkan sifat fisik yang berbeda. Kebetulan jangan menuliskan tekanan sebagai j / m?.

7. Jika dalam kondisi masalah muncul banyak jumlah fisik lainnya, maka terjemahan Pascals di Kilopascal membuat masalah pada akhir masalah. Faktanya adalah bahwa Pascali adalah unit sistem dan, jika parameter yang tersisa ditentukan dalam unit pengukuran SI, maka hasilnya akan berubah di Pascals (pasti, jika tekanan ditentukan).

Agar setia untuk menyelesaikan tugas, perlu untuk mencapai itu untuk mengukur dimensi nilai yang sesuai dengan keseluruhan sistem. Biasanya, sistem pengukuran internasional diterapkan untuk menyelesaikan masalah matematika dan fisik. Jika nilai-nilai ditentukan dalam sistem lain, mereka diperlukan untuk menerjemahkannya ke dalam Internasional (S).

Anda akan perlu

  • - Tabel nilai multi dan dolly;
  • - Kalkulator.

Petunjuk

1. Salah satu nilai utama yang diukur dalam likuiditas terapan - panjangnya. Biasanya diukur dalam langkah, siku, transisi, verst, dll. Hari ini, 1 meter dianggap sebagai satuan batang panjang. Nilai dolly dari itu - sentimeter, milimeter, dll. Katakanlah untuk menerjemahkan sentimeter ke meter, perlu untuk membaginya menjadi 100. Jika panjangnya diukur dalam kilometer, transfer ke meter, gandakan untuk 1000. Untuk mentransfer panjang panjang nasional, gunakan indikator yang sesuai.

2. Waktu diukur dalam hitungan detik. Unit pengukuran waktu terkenal lainnya saat dan jam. Untuk menerjemahkan satu menit per detik, gandakan dengan 60. Transfer jam per detik dilakukan dengan multiplikasi oleh 3600. Katakanlah jika waktu apa yang terjadi adalah 3 jam dan 17 menit, lalu menerjemahkannya ke dalam detik Dengan cara ini: 3? 3600 + 17? 60 \u003d 11820 p.

3. Kecepatan, sebagai nilai derivatif diukur dalam meter per detik. Unit pengukuran terkenal lainnya - kilometer per jam. Untuk mentransfer kecepatan dalam m / s, gandakan dengan 1000 dan membaginya menjadi 3600. Katakanlah jika kecepatan pengendara sepeda adalah 18 km / jam, maka nilai ini dalam m / s akan menjadi 18? 1000/600 \u003d 5 MS.

4. Area dan volume diukur sesuai di m? mereka?. Saat menerjemahkan, amati multiplisitas nilai. Katakan, untuk menerjemahkan See? Di M?, Membagi jumlah mereka tidak pada 100, dan 100? \u003d 1000000.

5. Suhu biasanya diukur dalam derajat Celcius. Tetapi dalam banyak tugas yang perlu diterjemahkan ke dalam nilai absolut (Kelvin). Untuk melakukan ini, ke suhu dalam derajat Celcius, tambahkan angka 273.

6. Unit pengukuran tekanan dalam sistem internasional - Pascal. Namun seringkali teknik ini menerapkan unit pengukuran 1 atmosfer. Untuk mentransfer, gunakan rasio 1 ATM.? 101000 PA.

7. Kekuatan dalam sistem internasional diukur dalam Watts. Unit pengukuran terkenal lainnya, khususnya, diterapkan pada panggilan mesin mobil - tenaga kuda. Untuk mentransfer nilai, gunakan rasio 1 tenaga kuda \u003d 735 watt. Katakanlah jika motor mobil memiliki kekuatan 86 tenaga kuda, maka di Watts itu sama dengan 86? 735 \u003d 63210 watt atau 63,21 kilowatt.

Pada Pascals, tekanan diukur, yang mempengaruhi gaya F ke permukaan, yang luasnya S. Sebaliknya, 1 Pascal (1 PA) adalah besarnya gaya kekuatan dalam 1 Newton (1N ) Ke area dalam 1 m? Tetapi ada unit tekanan lain, salah satunya adalah megapascal. Karena kami menerjemahkan megapackled di Pascali?

Anda akan perlu

  • Kalkulator.

Petunjuk

1. Di muka, Anda perlu berurusan dengan unit-unit pengukuran tekanan yang berada di antara Pascal dan Megapascal. Dalam 1 megapascal (MPA) berisi 1000 kilopascal (KPA), 10.000 hektopasal (IPK), 1000000 dekapaster (DAP) dan 10.000.000 Paskas. Ini berarti bahwa untuk menerjemahkan Pascal ke Megapascal, perlu untuk membangun 10 cakar dalam gelar "6" atau 1 pa gandakan 10 tujuh kali.

2. Pada langkah pertama menjadi jelas apa yang harus dilakukan, untuk melakukan tindakan langsung ke transisi dari unit kecil pengukuran tekanan menjadi lebih besar. Sekarang, untuk menghasilkan yang berlawanan, Anda perlu mengalikan nilai yang ada di megapascal 10 tujuh kali. Sebaliknya, berbicara, 1 MPA \u003d 10.000.000 pa.

3. Untuk kesederhanaan dan kejelasan yang lebih besar, itu diizinkan untuk melihat contoh: dalam silinder industri dengan tekanan propana adalah 9,4 MPa. Berapa banyak Pascals akan menjadi tekanan yang sama? Solusi untuk tugas ini membutuhkan penggunaan metode di atas: 9,4 MPa * 10000000 \u003d 9400000 PA. (94 juta pascals). Hasil: Di silinder industri, tekanan propana di dindingnya adalah 94000000 pa.

Video pada topik

Catatan!
Perlu dicatat bahwa itu jauh lebih sering digunakan bukan unit pengukuran tekanan klasik, tetapi disebut "atmosfer" (ATM). 1 ATM \u003d 0,1 MPa dan 1 MPa \u003d 10 ATM. Sebagai contoh di atas, tujuan akan objektif dan hasil lain: Tekanan propana dari dinding silinder adalah 94 ATM. Ini juga diizinkan untuk menggunakan unit lain, seperti: - 1 bar \u003d 100000 pa - 1 mm.rt.st (milimeter pilar merkuri) \u003d 133.332 pa - 1 m. Perairan. Seni. (Meter kolom air) \u003d 9806.65 pa

Saran yang membantu
Tekanan ditunjukkan oleh huruf P. Berdasarkan informasi, data di atas, rumus untuk penemuan tekanan akan terlihat seperti ini: p \u003d f / s, di mana F adalah kekuatan dampak pada area S.Pascal - unit Ukuran yang digunakan dalam sistem SI. Di sistem SGS (tekanan "SantiMeter-gram-detik") diukur dalam g / (cm * s?).

Kepadatan merkuri, pada suhu kamar dan tekanan atmosfer khas, adalah 13.534 kilogram per meter di Kuba atau 13.534 gram per sentimeter kubik. Merkurius adalah paling padat dari semua cairan dalam momen otentik. Ini 13,56 kali lebih padat.

Kepadatan dan unit pengukurannya

Kepadatan atau kepadatan volumetrik dari substansi adalah massa zat ini per satuan volume. Tentu saja, huruf Yunani RO diterapkan pada setiap penunjukan? Kepadatan matematis ditentukan oleh rasio massa ke volume. Dalam sistem unit internasional, kepadatan diukur dalam kilogram per meter kubik. Artinya, satu meter kubik merkuri berbobot 13 setengah ton. Dalam sistem SGS sebelumnya (sentimeter gram-detik), itu diukur dalam gram pada sentimeter kubik. Dalam sistem unit tradisional yang diterapkan pada waktu ini di Amerika Serikat dan diwarisi dari unit kekaisaran Inggris, kepadatan dapat ditentukan dalam ons ke dalam inci kubik, pound pada inci kubik, pon pada kaki kubik, pound pada pound per galon, pound pada gantang dan lainnya. Untuk memfasilitasi perbandingan kepadatan antara unit yang berbeda, secara tepat ditunjukkan sebagai densitas relatif dimensi. Kepadatan relatif - rasio kepadatan zat menjadi standar, seperti biasa dengan kepadatan air. Dengan demikian, kepadatan relatif dari unit yang lebih kecil menunjukkan bahwa zat mengapung dalam air. Zat dengan kurang dari 13,56 akan berenang dalam merkuri. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, koin yang terbuat dari paduan logam dengan kepadatan relatif 7,6, mengapung dalam tangki dengan merkuri. Darah tergantung pada suhu dan tekanan. Sebagai peningkatan tekanan, volume material berkurang dan, pada dasarnya, kepadatan meningkat. Dengan peningkatan suhu, volume zat meningkat dan kepadatan berkurang.

Beberapa properti merkuri

Kerapatan Perubahan Properti Merkurius ketika dipanaskan telah terdeteksi penggunaan dalam termometer. Setelah meningkatkan suhu, Merkurius memperluas bahkan cairan lain. Termometer merkuri diizinkan untuk mengukur dalam berbagai suhu: dari -38,9 derajat, ketika merkuri membeku, hingga 356,7 derajat ketika perahu merkuri. Batas pengukuran atas mudah untuk menaikkan tekanan naik. Dalam termometer medis, karena kepadatan merkuri tinggi, suhu tetap persis pada tanda yang sama bahwa itu adalah pasien dengan ketiak atau pengukuran dilakukan. Saat mendinginkan tangki merkuri dari termmowner, bagian dari merkuri masih tetap berada di kapiler. Panaskan kembali merkuri ke dalam tangki, dengan tajam mengguncang termometer, memberitahukan perkembangan tiang berat, berkali-kali lebih tinggi dari lift di pantai. Benar, sekarang di institusi medis dari sejumlah negara, mereka akan dipelajari untuk meninggalkan termometer merkuri. Alasannya adalah keracunan merkuri. Menemukan ke dalam paru-paru, pasangan merkuri untuk waktu yang lama mereka tertunda dan meracuni setiap organisme. Pekerjaan khas dari sistem saraf pusat dan ginjal terganggu.

Video pada topik

Catatan!
Tekanan atmosfer diukur dengan dukungan untuk barometer, di mana kolom merkuri hadir. Selain 2 unit ini, ada unit lain: bar, atmosfer, mm kolom air, dan lebih banyak mm pilar merkuri juga disebut TORR.

Panjang Konverter Panjang Konverter Massa Konverter Volume Resume Produk dan Konverter Makanan Konverter Persegi Pengukuran Volume dan Unit Dalam Konverter Tekanan Konverter Suhu, Tegangan Mekanik, Konverter Konverter Jung dan Kursi Kerja Konverter Waktu Konverter Daya kecepatan linear Konverter Sudut Datar Efisiensi Panas Dan Teknik Bahan Bakar Nomor Konverter Sistem Konverter Sistem Berbeda Mata Ukap Mata Uang Perempuan Pakaian dan Sepatu Ukuran Pria Pakaian dan Sepatu Konverter Kecepatan Konverter Kecepatan Konverter Konverter Volume Momen Konverter Konverter Inersia Power Converter Rotary Converter Converter (Byated) Konverter Kepadatan Energi dan Konverter Panas Khusus (berdasarkan Volume) Suhu Perbedaan Konverter Termal Konverter Termal Konverter Termal Konektor Kapasitas Kapasitas Spesifik Paparan energi Flux Density Converter Panas Transfer Koefisien Konsumsi Volume Converter Mass All Converter Konsumsi Molar Converter Massa Aliran Konverter Konsentrasi Molar Konsentrasi Massa Dalam Solusi Konverter Dinamis (Absolut) Konverter Viskositas Kinematik Konverter Permukaan Konverter Taman Converter Pair Konverter Konverter Suara Mikrofon Konverter Sound Pressure Converter Tekanan suara Brightness Converter Converter Light Converter Resolusi Konverter dalam Konverter Frekuensi Grafik Komputer dan Panjang Gelombang Panjang Optik Pada Dioptra dan Fokus Jarak Kekuatan Optik Pada Dioptlias Dan Tingkatkan Lensa (×) Konverter Biaya Linear Konverter Konverter Densitas kepadatan permukaan Kapasitas Biaya Kontrol Konverter Listrik Saat Ini Konverter Konverter Listrik Saat Ini Konverter Elektrikatik Potensi Konverter Konverter Perlawanan Listrik Konektor Konduktivitas Listrik Konduktivitas Listrik Kapasitas Listrik Kapasitas Listrik Konverter Konverter Konverter (DBM), DBV (DBM), DBV ( DBV), watt, dll. Unit magnetotor Konverter Magnetic Field Converter Magnetic Flow Converter Magnetic Induction Converter Radiasi. Konverter daya menyerap dosis radioaktivitas radiasi pengion. Radiasi konverter pembusukan radioaktif. Radiasi dosis paparan konverter. Konverter Diserap Konverter Dosis Konsol Decimal Unit Konverter Transmisi Data Tipografi dan Pemrosesan Gambar Unit Pengukuran Pengukuran Volume Kayu Perhitungan Sistem Molar Massal Kimia D. I. Mendeleev

1 milimeter pilar merkuri (0 ° C) [mm Hg] \u003d 0,001359506069464 atmosfer teknis [pada]

Nilai sumber

Nilai yang ditransformasikan

pascal Expacksal Petapackale Terapascal Gigapskal Megapskal Kilopascal Hechpascal Decapascular Decapascal Santipascal Millipascal NanoPascal NanoPascal Femtopascal Attopascal Newton at Square Meter newton untuk persegi. CENTIMETER Newton untuk Square. Milimeter Kilonton di kotak. Meter Bar Millibar Microbar Dina per persegi. Sortimeter Kilogram-Power per persegi. meter kilogram daya per persegi. Sortimeter Kilogram-Power per persegi. Milimeter Gram-Power per persegi. Santitimeter Ton-Power (Cor.) Per Square. Force Ton Force (Cor.) Per Square. inci ton power (dl.) kaki ton power (dl) untuk persegi. inci kilofunt-power per persegi. inci kilofunt-power per persegi. inci pound-power per persegi. pound-power per persegi. inci psi langit-langit untuk persegi. Kaki Torr CENTIMeter Pilar Mercury (0 ° C) Milimeter Pilar Mercury (0 ° C) Inci Pilar Mercury (32 ° F) Inci Pilar Mercury (60 ° F) Perairan sentimeter. Pos (4 ° C) air mm. Posting (4 ° C) air inci. Pilar (4 ° C) Kaki Kolom Air (4 ° C) Inch Kolom Air (60 ° F) Kaki Kolom Air (60 ° F) Suasana Teknis Suasana Fisik Dinding Decibar meter persegi PJERSA BARIYA (Bariy) Papan tekanan air laut air laut (pada 15 ° C) meter air. POST (4 ° C)

Resistensi termal.

Baca lebih lanjut tentang tekanan

Umum

Dalam fisika, tekanan didefinisikan sebagai kekuatan yang bekerja per unit area permukaan. Jika dua kekuatan yang identik bertindak pada satu besar dan satu permukaan yang lebih kecil, tekanan pada permukaan yang lebih kecil akan lebih besar. Setuju, jauh lebih mengerikan, jika pemilik stud akan datang ke kaki daripada pemilik sepatu kets. Misalnya, jika kita menekan bilah pisau tajam ke tomat atau wortel, sayuran akan dipotong setengahnya. Luas permukaan bilah kontak dengan sayuran, kecil, sehingga tekanannya cukup besar untuk memotong sayuran ini. Jika Anda menekan dengan kekuatan yang sama pada pisau tomat atau wortel tumpul, maka, kemungkinan besar, sayuran tidak ditentukan, karena luas permukaan pisau sekarang lebih besar, yang berarti tekanannya kurang.

Dalam sistem, tekanan diukur dalam Pascals, atau Newton per meter persegi.

Tekanan relatif

Terkadang tekanan diukur sebagai perbedaan antara tekanan absolut dan atmosfer. Tekanan semacam itu disebut relatif atau manometrik dan diukur, misalnya, ketika memeriksa tekanan di ban otomotif. Seringkali mengukur instrumen, meskipun tidak selalu, itu adalah tekanan relatif.

Tekanan atmosfer

Tekanan atmosfer adalah tekanan udara di tempat ini. Biasanya menunjukkan tekanan kolom udara per area permukaan unit. Perubahan tekanan atmosfer mempengaruhi cuaca dan suhu udara. Orang-orang dan hewan menderita tekanan yang kuat. Penurunan tekanan menyebabkan orang dan masalah hewan dengan tingkat keparahan yang bervariasi, dari ketidaknyamanan mental dan fisik terhadap penyakit dengan hasil Ayah. Untuk alasan ini, tekanan pesawat dipertahankan di atas atmosfer pada ketinggian ini, karena tekanan atmosfer pada ketinggian penerbangan jelajah terlalu rendah.

Tekanan atmosfer berkurang dengan ketinggian. Orang-orang dan hewan yang hidup tinggi di pegunungan, misalnya di Himalaya, beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Wisatawan, sebaliknya, harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk tidak sakit karena fakta bahwa tubuh tidak terbiasa dengan tekanan rendah seperti itu. Pendaki, misalnya, mungkin sakit dengan penyakit tinggi yang terkait dengan kekurangan oksigen dalam darah dan kelaparan oksigen tubuh. Penyakit ini sangat berbahaya jika ada waktu yang lama di pegunungan. Eksaserbasi penyakit ketinggian tinggi menyebabkan komplikasi serius, seperti penyakit pegunungan akut, edema paru-paru, edema pengambilan sampel gunung tinggi dan bentuk penambangan paling tajam. Bahaya dari ketinggian tinggi dan penyakit pegunungan dimulai pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Untuk menghindari penyakit ketinggian tinggi, dokter menyarankan untuk tidak menggunakan depresan, seperti alkohol dan pil tidur, minum banyak cairan, dan naik ke ketinggian secara bertahap, misalnya, dan tidak dalam transportasi. Juga berguna untuk memiliki sejumlah besar karbohidrat, dan bersantai dengan baik, terutama jika kenaikan gunung terjadi dengan cepat. Langkah-langkah ini akan memungkinkan tubuh terbiasa dengan defisiensi oksigen yang disebabkan oleh tekanan atmosfer yang rendah. Jika Anda mengikuti rekomendasi ini, tubuh akan dapat menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk transportasi oksigen ke otak dan organ dalam. Untuk ini, tubuh akan meningkatkan denyut nadi dan frekuensi pernapasan.

Bantuan medis pertama dalam kasus seperti itu segera. Penting untuk memindahkan pasien ke ketinggian yang lebih rendah, di mana tekanan atmosfer lebih tinggi, lebih disukai ke ketinggian di bawah 2400 meter di atas permukaan laut. Juga menggunakan obat-obatan dan ruang hiperbarik portabel. Ini adalah ruang portabel ringan di mana Anda dapat meningkatkan tekanan dengan pompa kaki. Penyakit gunung pasien dimasukkan ke dalam ruangan seperti itu, di mana tekanan yang sesuai dengan ketinggian bawah di atas permukaan laut dipertahankan. Kamera seperti itu hanya digunakan untuk memberikan pertolongan pertama, setelah itu pasien harus lebih rendah di bawah ini.

Beberapa atlet menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan sirkulasi darah. Biasanya untuk pelatihan ini menjalani dalam kondisi normal, dan mereka tidur atlet ini dalam media tekanan rendah. Dengan demikian, organisme mereka digunakan untuk kondisi ketinggian tinggi dan mulai menghasilkan lebih banyak sel darah merah, yang pada gilirannya, meningkatkan jumlah oksigen dalam darah, dan memungkinkan Anda untuk mencapai hasil olahraga yang lebih tinggi. Untuk ini, tenda khusus diproduksi, tekanan di mana diatur. Beberapa atlet bahkan mengubah tekanan di seluruh kamar tidur, tetapi penyegelan kamar tidur adalah proses yang mahal.

Skafandry.

Pilot dan kosmonot harus bekerja dalam media tekanan rendah, sehingga mereka bekerja di ruang yang memungkinkan Anda untuk mengkompensasi tekanan rendah sekelilingnya. Spacet ruang penuh melindungi seseorang dari lingkungan. Mereka digunakan di ruang angkasa. Suit kompensasi yang sangat menggunakan pilot di ketinggian besar - mereka membantu pilot bernapas dan menangkal tekanan barometrik rendah.

Tekanan hidrostatis

Tekanan hidrostatik adalah tekanan fluida yang disebabkan oleh gravitasi. Fenomena ini memainkan peran besar tidak hanya dalam teknik dan fisika, tetapi juga dalam kedokteran. Misalnya, tekanan darah adalah tekanan darah hidrostatik pada dinding pembuluh darah. Tekanan darah adalah tekanan pada arteri. Ini diwakili oleh dua nilai: tekanan sistolik, atau terbesar, dan tekanan diastolik, atau terendah selama detak jantung. Instrumen untuk mengukur tekanan darah disebut sphygmomanometer atau tonometer. Untuk unit tekanan darah, milimeter pilar merkuri diadopsi.

Lingkaran Pythagorean adalah kapal yang menghibur menggunakan tekanan hidrostatik, dan secara khusus - prinsip siphon. Menurut legenda, Pythair menemukan cawan ini untuk mengontrol jumlah anggur mabuk. Untuk sumber lain, piala ini seharusnya mengendalikan jumlah air yang dibor selama kekeringan. Di dalam mug adalah tabung berbentuk P melengkung yang tersembunyi di bawah kubah. Salah satu ujung tabung lebih panjang, dan berakhir dengan lubang di kaki mug. Akhir lain yang lebih pendek dihubungkan dengan lubang dengan bagian bawah cangkir sedemikian rupa sehingga air di cangkir memenuhi tabung. Prinsip operasi lingkaran mirip dengan pekerjaan tangki toilet modern. Jika level cairan menjadi lebih tinggi dari tingkat tabung, cairan mengalir ke paruh kedua tabung dan mengalir keluar, karena tekanan hidrostatik. Jika levelnya, sebaliknya, lebih rendah, maka lingkaran dapat digunakan dengan aman.

Tekanan dalam geologi.

Tekanan adalah konsep penting geologi. Tanpa tekanan, pembentukan batu mulia, baik alami maupun buatan, tidak mungkin. Tekanan tinggi dan suhu tinggi juga diperlukan untuk pembentukan minyak dari sisa-sisa tanaman dan hewan. Tidak seperti batu mulia, terutama dihasilkan dalam batuan, minyak terbentuk di bagian bawah sungai, danau, atau laut. Seiring waktu selama residu ini, semakin banyak pasir berjalan. Berat air dan pasir menempel pada sisa-sisa hewan dan organisme nabati. Seiring waktu, bahan organik ini terbenam lebih dalam dan lebih dalam ke tanah, mencapai beberapa kilometer di bawah permukaan bumi. Suhu meningkat sebesar 25 ° C dengan perendaman untuk setiap kilometer di bawah permukaan tanah, oleh karena itu, pada kedalaman beberapa kilometer, suhu mencapai 50-80 ° C. Tergantung pada perbedaan suhu dan suhu di lingkungan formasi, gas alam dapat membentuk bukannya minyak.

Batu mulia alami

Pembentukan batu berharga tidak selalu sama, tetapi tekanannya adalah salah satu komponen utama dari proses ini. Misalnya, berlian dibentuk ke mantel darat, dalam kondisi tekanan tinggi dan suhu tinggi. Selama letusan vulkanik, berlian dipindahkan ke lapisan atas permukaan bumi karena magma. Beberapa berlian jatuh ke bumi dari meteorit, dan para ilmuwan percaya bahwa mereka telah terbentuk di planet-planet, mirip dengan Bumi.

Permata sintetis

Produksi batu mulia sintetis dimulai pada 1950-an, dan mendapatkan popularitas baru-baru ini. Beberapa pembeli lebih suka batu mulia alami, tetapi batu-batu buatan menjadi semakin populer karena harga rendah dan kurangnya masalah yang terkait dengan ekstraksi batu mulia alami. Jadi, banyak pembeli memilih permata sintetis karena mangsa dan penjualan mereka tidak terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pekerja anak dan pembiayaan perang dan konflik bersenjata.

Salah satu teknologi untuk menanam berlian dalam kondisi laboratorium adalah metode penanaman kristal pada tekanan tinggi dan suhu tinggi. Di perangkat khusus, karbon dipanaskan hingga 1000 ° C dan disempurnakan sekitar 5 gigapascal. Biasanya, berlian kecil digunakan sebagai kristal benih, dan grafit digunakan untuk kerangka kerja karbon. Berlian baru tumbuh darinya. Ini adalah metode yang paling umum untuk menanam berlian, terutama sebagai batu mulia, karena biaya rendah. Sifat-sifat berlian tumbuh dengan cara ini, sama atau lebih baik daripada sifat-sifat batu alam. Kualitas berlian sintetis tergantung pada metode budidaya. Dibandingkan dengan berlian alami, yang paling sering transparan, berlian paling buatan dicat.

Karena kekerasan mereka, berlian banyak digunakan dalam produksi. Selain itu, konduktivitas termal yang tinggi, sifat optik dan resistensi terhadap alkali dan asam dihargai. Alat potong Sering dilapisi dengan debu berlian, yang juga digunakan dalam zat dan bahan abrasif. Sebagian besar berlian dalam produksi - asal buatan. Karena harga rendah dan karena permintaan berlian tersebut melebihi kemampuan untuk mengekstraknya di alam.

Beberapa perusahaan menawarkan layanan untuk penciptaan Memorial Diamonds dari debu almarhum. Untuk ini, setelah kremasi, debu dibersihkan sampai karbon diperoleh, dan kemudian berlian ditanam di atasnya. Produsen mengiklankan berlian ini sebagai ingatan masa lalu, dan layanan mereka populer, terutama di negara-negara dengan sebagian besar warga negara yang dijamin secara material, misalnya, di Amerika Serikat dan Jepang.

Metode pertumbuhan kristal pada tekanan tinggi dan suhu tinggi

Metode pertumbuhan kristal pada tekanan tinggi dan suhu tinggi terutama digunakan untuk sintesis berlian, tetapi dari baru-baru ini metode ini membantu meningkatkan berlian alami atau mengubah warna mereka. Untuk penanaman artifisial berlian menggunakan penekan yang berbeda. Layanan yang paling mahal dan paling sulit bagi mereka adalah tekan tipe kubik. Ini digunakan terutama untuk meningkatkan atau mengubah warna berlian alami. Berlian tumbuh di pers dengan kecepatan sekitar 0,5 karat per hari.

Apakah Anda merasa sulit untuk menerjemahkan satuan ukuran dari satu bahasa ke bahasa lain? Kolega siap membantu Anda. Publikasikan pertanyaan di TCTerms Dan dalam beberapa menit Anda akan menerima jawaban.

Udara, bumi di sekitarnya, Ia memiliki banyak, dan terlepas dari kenyataan bahwa massa atmosfer sekitar satu juta kali lebih kecil dari massa bumi (total massa atmosfer adalah 5,2 * 10 g, dan 1 m 3 dari udara di Permukaan Bumi memiliki berat 1.033 kg), massa udara ini menekan semua benda yang ada di permukaan bumi. Kekuatan yang dipanggil oleh udara pada permukaan bumi tekanan atmosfir.

Pada kita masing-masing, kolom udara adalah 15 ton. Tekanan seperti itu mampu menghancurkan semua kehidupan. Kenapa kita tidak merasakannya? Ini dijelaskan oleh fakta bahwa tekanan di dalam tubuh kita sama dengan atmosfer.

Dengan demikian, tekanan internal dan eksternal seimbang.

Barometer

Tekanan atmosfer diukur dalam milimeter pilar merkuri (mm Hg.). Untuk menentukannya, gunakan perangkat khusus - Barometer (dari Yunani. Baros - gravitasi, berat dan metreo - ukuran). Ada barometer merkuri dan nakal.

Barometer Bazeless mendapat nama barometer-aneroids. (Dari bahasa Yunani. A - partikel negatif, Nerys - air, AKTIF KERJAAN tanpa bantuan cair) (Gbr. 1).

Ara. 1. Barometer-Aneroid: 1 - kotak logam; 2 - musim semi; 3 - mekanisme transmisi; 4 - panah pointer; 5 - skala.

Tekanan atmosfer normal

Untuk tekanan atmosfer normal, tekanan udara pada permukaan laut secara kondisional diadopsi pada garis lintang 45 ° dan pada suhu 0 ° C. Dalam hal ini, atmosfer menekan masing-masing 1 cm 2 permukaan bumi dengan kekuatan 1,033 kg, dan massa udara ini diseimbangkan oleh kolom merkuri dengan ketinggian 760 mm.

Pengalaman Torriselli

Nilai 760 mm pertama kali diperoleh pada 1644. Evangelist Torrichelli. (1608-1647) dan Vincenzo Viviani. (1622-1703) - Siswa ilmuwan Italia yang cerdik Galileo Galileo.

E. Torricelli menyegel tabung gelas panjang dengan divisi dari satu ujung, diisi dengan merkuri dan diturunkan dalam cangkir dengan merkuri (Barometer Mercury pertama ditemukan, yang disebut Torricelli Tube). Tingkat merkuri dalam tabung menurun, sebagai bagian dari merkuri mengalir ke dalam cangkir dan diatur pada 760 milimeter. Di atas kolom merkuri terbentuk kekosongan yang dinamai Torricelli Void. (Gbr. 2).

E. Torricechelli percaya bahwa tekanan atmosfer pada permukaan merkuri dalam secangkir seimbang dengan berat pos merkuri dalam tabung. Ketinggian pilar ini di atas permukaan laut - 760 mm Hg. Seni.

Ara. 2. Pengalaman Torricelli.

1 pa \u003d 10 -5 bar; 1 bar \u003d 0,98 atm.

Tekanan atmosfer yang meningkat dan berkurang

Tekanan udara di planet kita dapat sangat bervariasi. Jika tekanan udara lebih besar dari 760 mm Hg. st., Maka dianggap meningkat kurang - berkurang.

Karena mengangkat udara semakin jernih, tekanan atmosfer menurun (di troposfer, rata-rata 1 mm untuk setiap 10,5 m mengangkat). Oleh karena itu, untuk wilayah yang terletak di ketinggian yang berbeda di atas permukaan laut, rata-rata akan menjadi tekanan atmosfer. Misalnya, Moskow terletak pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut, sehingga rata-rata tekanan atmosfer untuknya adalah 748 mm Hg. Seni.

Tekanan atmosfer pada siang hari naik dua kali (di pagi dan sore hari) dan berkurang dua kali (setelah tengah hari dan setelah tengah malam). Perubahan ini dikaitkan dengan perubahan dan pergerakan udara. Selama tahun ini, di benua, tekanan maksimum diamati di musim dingin ketika udara percooled dan dipadatkan, dan minimum.

Distribusi tekanan atmosfer pada permukaan bumi mengenakan karakter zonal yang diucapkan. Ini karena pemanasan permukaan bumi yang tidak merata, dan akibatnya, perubahan tekanan.

Di dunia, tiga ikat pinggang dibedakan dengan dominasi tekanan atmosfer rendah (minima) dan empat ikat pinggang dengan dominasi tinggi (Maxima).

Dalam garis lintang khatulistiwa, permukaan bumi sangat dipanaskan. Udara yang dipanaskan mengembang, menjadi lebih mudah dan karenanya bangkit. Akibatnya, tekanan atmosfer rendah dipasang di dekat ecuator.

Polandia di bawah pengaruh udara suhu rendah menjadi lebih berat dan diturunkan. Oleh karena itu, tekanan atmosfer kutub, meningkat dibandingkan dengan latisi 10-65 °.

Di lapisan tinggi atmosfer, sebaliknya, di atas wilayah panas, tekanannya tinggi (meskipun lebih rendah dari permukaan bumi), dan di atas dingin - rendah.

Diagram keseluruhan distribusi tekanan atmosfer adalah (Gbr. 3): sabuk tekanan rendah terletak di sepanjang garis khatulistiwa; 30-40 ° garis lintang kedua belts - sabuk tekanan tinggi; 60-70 ° lintang - zona tekanan rendah; Di daerah jenuh - area tekanan tinggi.

Sebagai hasil dari fakta bahwa pada garis lintang moderat dari belahan bumi utara di musim dingin, tekanan atmosfer di atas benua meningkat pesat, sabuk tekanan rendah terganggu. Tetap hanya di atas lautan dalam bentuk area tertutup dari penurunan tekanan - Islandia dan aleutian minimal. Di atas benua, sebaliknya, musim dingin terbentuk: Asia dan Amerika Utara.

Ara. 3. Skema distribusi tekanan atmosfer umum

Di musim panas, pada garis lintang moderat dari belahan bumi utara, sabuk tekanan atmosfer yang berkurang dipulihkan. Sebagian besar tekanan atmosfer berkurang dengan pusat di garis lintang tropis adalah yang terbentuk di atas Asia di atas Asia.

Dalam garis lintang tropis, benua selalu lebih kuat dari lautan, dan tekanan di atasnya lebih rendah. Dengan demikian, atas lautan sepanjang tahun ada yang tinggi: Atlantik Utara (Azore), Pasifik Utara, Atlantik Selatan, Pasifik Selatan dan India Selatan.

Garis yang terhubung pada kartu iklim dengan tekanan atmosfer berikut, disebut fromobami. (Dari bahasa Yunani. ISOS sama dan baros - berat, berat).

Semakin dekat isobar satu sama lain, semakin cepat tekanan atmosfer berubah pada jarak. Nilai perubahan tekanan atmosfer per jarak unit (100 km) disebut gradien Baric..

Pembentukan sabuk tekanan atmosfer di permukaan bumi dipengaruhi oleh distribusi panas matahari yang tidak merata dan rotasi bumi. Tergantung pada waktu tahun ini, kedua belahan bumi dipanaskan oleh sinar matahari dengan cara yang berbeda. Hal ini menyebabkan beberapa pergerakan sabuk tekanan atmosfer: di musim panas - ke utara, di musim dingin - ke selatan.

Panjang Converter Panjang Konverter Volume Mass Volume Resume Dan Konverter Makanan Konverter Volume Dan Unit Pengukuran Dalam Konverter Kuliner Tekanan Konverter, Tegangan Mekanik, Modul Jung Converter Energi Dan Konverter Daya Konverter Daya Konverter Panas Konverter Kecepatan Linear Efisiensi dan Teknik Bahan Bakar Nomor Konverter Sistem Konverter Sistem Yang Berbeda Kuantitas Mata Uang Dimensi Pakaian Wanita Pakaian dan Sepatu Sudut Konverter Kecepatan dan Rotasi Konverter Kecepatan Konverter Konverter Konverter Konverter Konverter Konverter Konverter Khusus Konverter Konverter Khusus Panas Khusus (Berat) Konverter Kepadatan Energi dan Pembakaran Panas Tertinggi (berdasarkan Volume) Koefisien Konverter Konverter Suhu Heat Expansion Converter Termal Konverter Termal Konverter Panas Konverter Energi Paparan Dan Termal Konverter Panas Fluks Konverter Masse Konsumsi Konverter Massa Konverter Massa Konverter Massa Konverter Massa Konverter Dinamis Konverter Massa Absolute) Viskositas Viskositas Konverter Permukaan Konverter Parry Permeabilitas Konverter Air Aliran Sound Converter Mikrofon Suara Tekanan Tingkat Konverter Lampu Converter Lampu Konverter Lampu Konverter Converter Converter dan Fokal Konverter Jarak Kekuatan Optik Di Dioptia Dan Meningkatkan Lenza (×) Konverter Linear Density Muatan Permukaan Konverter Konverter Konverter Listrik Current Converter Permukaan Current Converter Listrik Converter dan Tegangan Konverter Konverter Konverter Listrik Konduktivitas Listrik Konverter Konduksi Listrik Kapasitas Listrik Converter Konverter Konverter Kawat Kawat Amerika Tingkat dalam DBM (DBM atau DBMW), DBV (DBV), Watts, dll. Unit MagnetOtorware Converter Magnetic Fielter Converter Magnetic Flow Converter Magnetic Flow Converter Radiasi induksi magnetik. Konverter daya menyerap dosis radioaktivitas radiasi pengion. Radiasi konverter pembusukan radioaktif. Radiasi dosis paparan konverter. Konverter Diserap Konverter Dosis Konsol Decimal Unit Konverter Transmisi Data Tipografi dan Pemrosesan Gambar Unit Pengukuran Pengukuran Volume Kayu Perhitungan Sistem Molar Massal Kimia D. I. Mendeleev

1 Pascal [PA] \u003d 0,007500637555419211 milimeter pilar merkuri (0 ° C) [mm Hg]

Nilai sumber

Nilai yang ditransformasikan

pascal Expacksal Petapackale Terapascal Gigapskal Megapskal Kilopascal Hechpascal Decapascular Decapascal Santipascal Millipascal NanoPascal NanoPascal Femtopascal Attopascal Newton at Square Meter newton untuk persegi. CENTIMETER Newton untuk Square. Milimeter Kilonton di kotak. Meter Bar Millibar Microbar Dina per persegi. Sortimeter Kilogram-Power per persegi. meter kilogram daya per persegi. Sortimeter Kilogram-Power per persegi. Milimeter Gram-Power per persegi. Santitimeter Ton-Power (Cor.) Per Square. Force Ton Force (Cor.) Per Square. inci ton power (dl.) kaki ton power (dl) untuk persegi. inci kilofunt-power per persegi. inci kilofunt-power per persegi. inci pound-power per persegi. pound-power per persegi. inci psi langit-langit untuk persegi. Kaki Torr CENTIMeter Pilar Mercury (0 ° C) Milimeter Pilar Mercury (0 ° C) Inci Pilar Mercury (32 ° F) Inci Pilar Mercury (60 ° F) Perairan sentimeter. Pos (4 ° C) air mm. Posting (4 ° C) air inci. Pilar (4 ° C) Tiang Air (4 ° C) Inch Kolom Air (60 ° F) Kolom Air (60 ° F) Suasana Teknis Suasana Fisik Dinding Devibar Per Persegi Meter Pjera Bariya (Barium) Platform Tekanan Laut Air Laut (pada 15 ° C) meter air. POST (4 ° C)

Baca lebih lanjut tentang tekanan

Umum

Dalam fisika, tekanan didefinisikan sebagai kekuatan yang bekerja per unit area permukaan. Jika dua kekuatan yang identik bertindak pada satu besar dan satu permukaan yang lebih kecil, tekanan pada permukaan yang lebih kecil akan lebih besar. Setuju, jauh lebih mengerikan, jika pemilik stud akan datang ke kaki daripada pemilik sepatu kets. Misalnya, jika kita menekan bilah pisau tajam ke tomat atau wortel, sayuran akan dipotong setengahnya. Luas permukaan bilah kontak dengan sayuran, kecil, sehingga tekanannya cukup besar untuk memotong sayuran ini. Jika Anda menekan dengan kekuatan yang sama pada pisau tomat atau wortel tumpul, maka, kemungkinan besar, sayuran tidak ditentukan, karena luas permukaan pisau sekarang lebih besar, yang berarti tekanannya kurang.

Dalam sistem, tekanan diukur dalam Pascals, atau Newton per meter persegi.

Tekanan relatif

Terkadang tekanan diukur sebagai perbedaan antara tekanan absolut dan atmosfer. Tekanan seperti itu disebut relatif atau manometrik dan diukur, misalnya, ketika memeriksa tekanan pada ban otomotif. Seringkali mengukur instrumen, meskipun tidak selalu, itu adalah tekanan relatif.

Tekanan atmosfer

Tekanan atmosfer adalah tekanan udara di tempat ini. Biasanya menunjukkan tekanan kolom udara per area permukaan unit. Perubahan tekanan atmosfer mempengaruhi cuaca dan suhu udara. Orang-orang dan hewan menderita tekanan yang kuat. Pengurangan tekanan menyebabkan masalah dengan berbagai tingkat keparahan pada manusia dan hewan, dari ketidaknyamanan mental dan fisik hingga kematian dengan kematian. Untuk alasan ini, tekanan pesawat dipertahankan di atas atmosfer pada ketinggian ini, karena tekanan atmosfer pada ketinggian penerbangan jelajah terlalu rendah.

Tekanan atmosfer berkurang dengan ketinggian. Orang-orang dan hewan yang hidup tinggi di pegunungan, misalnya di Himalaya, beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Wisatawan, sebaliknya, harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk tidak sakit karena fakta bahwa tubuh tidak terbiasa dengan tekanan rendah seperti itu. Pendaki, misalnya, mungkin sakit dengan penyakit tinggi yang terkait dengan kekurangan oksigen dalam darah dan kelaparan oksigen tubuh. Penyakit ini sangat berbahaya jika ada waktu yang lama di pegunungan. Eksaserbasi penyakit ketinggian tinggi menyebabkan komplikasi serius, seperti penyakit pegunungan akut, edema paru-paru, edema pengambilan sampel gunung tinggi dan bentuk penambangan paling tajam. Bahaya dari ketinggian tinggi dan penyakit pegunungan dimulai pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Untuk menghindari penyakit ketinggian tinggi, dokter menyarankan untuk tidak menggunakan depresan, seperti alkohol dan pil tidur, minum banyak cairan, dan naik ke ketinggian secara bertahap, misalnya, dan tidak dalam transportasi. Juga berguna untuk memiliki sejumlah besar karbohidrat, dan bersantai dengan baik, terutama jika kenaikan gunung terjadi dengan cepat. Langkah-langkah ini akan memungkinkan tubuh terbiasa dengan defisiensi oksigen yang disebabkan oleh tekanan atmosfer yang rendah. Jika Anda mengikuti rekomendasi ini, tubuh akan dapat menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk transportasi oksigen ke otak dan organ-organ internal. Untuk ini, tubuh akan meningkatkan denyut nadi dan frekuensi pernapasan.

Bantuan medis pertama dalam kasus seperti itu segera. Penting untuk memindahkan pasien ke ketinggian yang lebih rendah, di mana tekanan atmosfer lebih tinggi, lebih disukai ke ketinggian di bawah 2400 meter di atas permukaan laut. Juga menggunakan obat-obatan dan ruang hiperbarik portabel. Ini adalah ruang portabel ringan di mana Anda dapat meningkatkan tekanan dengan pompa kaki. Penyakit gunung pasien dimasukkan ke dalam ruangan seperti itu, di mana tekanan yang sesuai dengan ketinggian bawah di atas permukaan laut dipertahankan. Kamera seperti itu hanya digunakan untuk memberikan pertolongan pertama, setelah itu pasien harus lebih rendah di bawah ini.

Beberapa atlet menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan sirkulasi darah. Biasanya untuk pelatihan ini menjalani dalam kondisi normal, dan mereka tidur atlet ini dalam media tekanan rendah. Dengan demikian, organisme mereka digunakan untuk kondisi ketinggian tinggi dan mulai menghasilkan lebih banyak sel darah merah, yang pada gilirannya, meningkatkan jumlah oksigen dalam darah, dan memungkinkan Anda untuk mencapai hasil olahraga yang lebih tinggi. Untuk ini, tenda khusus diproduksi, tekanan di mana diatur. Beberapa atlet bahkan mengubah tekanan di seluruh kamar tidur, tetapi penyegelan kamar tidur adalah proses yang mahal.

Skafandry.

Pilot dan kosmonot harus bekerja dengan media tekanan rendah, sehingga mereka bekerja di ruang yang memungkinkan Anda untuk mengkompensasi tekanan lingkungan yang rendah. Spacet ruang penuh melindungi seseorang dari lingkungan. Mereka digunakan di ruang angkasa. Suit kompensasi yang sangat menggunakan pilot di ketinggian besar - mereka membantu pilot bernapas dan menangkal tekanan barometrik rendah.

Tekanan hidrostatis

Tekanan hidrostatik adalah tekanan fluida yang disebabkan oleh gravitasi. Fenomena ini memainkan peran besar tidak hanya dalam teknik dan fisika, tetapi juga dalam kedokteran. Misalnya, tekanan darah adalah tekanan darah hidrostatik pada dinding pembuluh darah. Tekanan darah adalah tekanan pada arteri. Ini diwakili oleh dua nilai: tekanan sistolik, atau terbesar, dan tekanan diastolik, atau terendah selama detak jantung. Instrumen untuk mengukur tekanan darah disebut sphygmomanometer atau tonometer. Untuk unit tekanan darah, milimeter pilar merkuri diadopsi.

Lingkaran Pythagorean adalah kapal yang menghibur menggunakan tekanan hidrostatik, dan secara khusus - prinsip siphon. Menurut legenda, Pythair menemukan cawan ini untuk mengontrol jumlah anggur mabuk. Untuk sumber lain, piala ini seharusnya mengendalikan jumlah air yang dibor selama kekeringan. Di dalam mug adalah tabung berbentuk P melengkung yang tersembunyi di bawah kubah. Salah satu ujung tabung lebih panjang, dan berakhir dengan lubang di kaki mug. Akhir lain yang lebih pendek dihubungkan dengan lubang dengan bagian bawah cangkir sedemikian rupa sehingga air di cangkir memenuhi tabung. Prinsip operasi lingkaran mirip dengan pekerjaan tangki toilet modern. Jika level cairan menjadi lebih tinggi dari tingkat tabung, cairan mengalir ke paruh kedua tabung dan mengalir keluar, karena tekanan hidrostatik. Jika levelnya, sebaliknya, lebih rendah, maka lingkaran dapat digunakan dengan aman.

Tekanan dalam geologi.

Tekanan adalah konsep penting geologi. Tanpa tekanan, pembentukan batu mulia, baik alami maupun buatan, tidak mungkin. Tekanan tinggi dan suhu tinggi juga diperlukan untuk pembentukan minyak dari sisa-sisa tanaman dan hewan. Tidak seperti batu mulia, terutama dihasilkan dalam batuan, minyak terbentuk di bagian bawah sungai, danau, atau laut. Seiring waktu selama residu ini, semakin banyak pasir berjalan. Berat air dan pasir menempel pada sisa-sisa hewan dan organisme nabati. Seiring waktu, bahan organik ini terbenam lebih dalam dan lebih dalam ke tanah, mencapai beberapa kilometer di bawah permukaan bumi. Suhu meningkat sebesar 25 ° C dengan perendaman untuk setiap kilometer di bawah permukaan tanah, oleh karena itu, pada kedalaman beberapa kilometer, suhu mencapai 50-80 ° C. Tergantung pada perbedaan suhu dan suhu di lingkungan formasi, gas alam dapat membentuk bukannya minyak.

Batu mulia alami

Pembentukan batu berharga tidak selalu sama, tetapi tekanannya adalah salah satu komponen utama dari proses ini. Misalnya, berlian dibentuk ke mantel darat, dalam kondisi tekanan tinggi dan suhu tinggi. Selama letusan vulkanik, berlian dipindahkan ke lapisan atas permukaan bumi karena magma. Beberapa berlian jatuh ke bumi dari meteorit, dan para ilmuwan percaya bahwa mereka telah terbentuk di planet-planet, mirip dengan Bumi.

Permata sintetis

Produksi batu mulia sintetis dimulai pada 1950-an, dan mendapatkan popularitas baru-baru ini. Beberapa pembeli lebih suka batu mulia alami, tetapi batu-batu buatan menjadi semakin populer karena harga rendah dan kurangnya masalah yang terkait dengan ekstraksi batu mulia alami. Jadi, banyak pembeli memilih permata sintetis karena mangsa dan penjualan mereka tidak terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pekerja anak dan pembiayaan perang dan konflik bersenjata.

Salah satu teknologi untuk menanam berlian dalam kondisi laboratorium adalah metode penanaman kristal pada tekanan tinggi dan suhu tinggi. Di perangkat khusus, karbon dipanaskan hingga 1000 ° C dan disempurnakan sekitar 5 gigapascal. Biasanya, berlian kecil digunakan sebagai kristal benih, dan grafit digunakan untuk kerangka kerja karbon. Berlian baru tumbuh darinya. Ini adalah metode yang paling umum untuk menanam berlian, terutama sebagai batu mulia, karena biaya rendah. Sifat-sifat berlian tumbuh dengan cara ini, sama atau lebih baik daripada sifat-sifat batu alam. Kualitas berlian sintetis tergantung pada metode budidaya. Dibandingkan dengan berlian alami, yang paling sering transparan, berlian paling buatan dicat.

Karena kekerasan mereka, berlian banyak digunakan dalam produksi. Selain itu, konduktivitas termal yang tinggi, sifat optik dan resistensi terhadap alkali dan asam dihargai. Alat pemotong sering ditutup dengan debu berlian, yang juga digunakan dalam zat dan bahan abrasif. Sebagian besar berlian dalam produksi - asal buatan karena harga rendah dan karena permintaan berlian tersebut melebihi kemampuan untuk mengekstraknya di alam.

Beberapa perusahaan menawarkan layanan untuk penciptaan Memorial Diamonds dari debu almarhum. Untuk ini, setelah kremasi, debu dibersihkan sampai karbon diperoleh, dan kemudian berlian ditanam di atasnya. Produsen mengiklankan berlian ini sebagai ingatan masa lalu, dan layanan mereka populer, terutama di negara-negara dengan sebagian besar warga negara yang dijamin secara material, misalnya, di Amerika Serikat dan Jepang.

Metode pertumbuhan kristal pada tekanan tinggi dan suhu tinggi

Metode pertumbuhan kristal pada tekanan tinggi dan suhu tinggi terutama digunakan untuk sintesis berlian, tetapi dari baru-baru ini metode ini membantu meningkatkan berlian alami atau mengubah warna mereka. Untuk penanaman artifisial berlian menggunakan penekan yang berbeda. Layanan yang paling mahal dan paling sulit bagi mereka adalah tekan tipe kubik. Ini digunakan terutama untuk meningkatkan atau mengubah warna berlian alami. Berlian tumbuh di pers dengan kecepatan sekitar 0,5 karat per hari.

Apakah Anda merasa sulit untuk menerjemahkan satuan ukuran dari satu bahasa ke bahasa lain? Kolega siap membantu Anda. Publikasikan pertanyaan di TCTerms Dan dalam beberapa menit Anda akan menerima jawaban.

  • Unit pengukuran tekanan di SI-Pascal ( designation Rusia: Pa; Internasional: PA) \u003d N / M 2
  • Tabel Terjemahan Unit Pengukuran Tekanan. Pa; MPA; batang; ATM; MMHG ;; Mm v.st.; M v.st., kg / cm 2; Psf; Psi; inci rst.st.; Inci v.st. di bawah
  • Catatan, ada 2 tabel dan daftar. Ini adalah tautan lain yang bermanfaat:
Tabel Terjemahan Unit Pengukuran Tekanan. Pa; MPA; batang; ATM; MMHG ;; Mm v.st.; M v.st., kg / cm 2; Psf; Psi; inci rst.st.; Inci v.st. Rasio unit pengukuran tekanan.
Dalam satuan:
Pa (n / m 2) MPA. batang suasana. mm rt. Seni. mm v.st. m v.st. kGF / cm 2
Itu harus dikalikan dengan:
PA (N / M 2) - Pascal, Unit Pers 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
batang 10 5 10 -1 1 0.987 750 1.0197*10 4 10.197 1.0197
aTM, Suasana 1.01*10 5 1.01* 10 -1 1.013 1 759.9 10332 10.332 1.03
mm rt. Seni., MM 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., pos air mm 10 10 -5 0.000097 9.87*10 -5 0.075 1 0.001 1.02*10 -4
m v.st., meter pos air 10 4 10 -2 0.097 9.87*10 -2 75 1000 1 0.102
kGF / cm 2, Kilogram-Power per sentimeter persegi 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
Inci rt.st. / Menginfeskan HG. 3377 3.377*10 -3 0.0338 0.033 25.33 337.7 0.337 0.034
Di, v.st. / inci 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
Tabel Terjemahan Unit Pengukuran Tekanan. Pa; MPA; batang; ATM; MMHG ;; Mm v.st.; M v.st., kg / cm 2; Psf; Psi; inci rst.st.; Inci v.st..
Untuk menerjemahkan tekanan pada unit: Dalam satuan:
pound per persegi. Kaki / pound kaki persegi (PSF) pound per persegi. Inch / pound inci persegi (psi) Inci rt.st. / Menginfeskan HG. Di, v.st. / inci h 2 o
Itu harus dikalikan dengan:
Pa (n / m 2) - satuan tekanan 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
batang 2090 14.50 29.61 402
aTM 2117.5 14.69 29.92 407
mm rt. Seni. 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
pound per persegi. Kaki / pound kaki persegi (PSF) 1 0.0069 0.014 0.19
pound per persegi. Inch / pound inci persegi (psi) 144 1 2.04 27.7
Inci rt.st. / Menginfeskan HG. 70.6 0.49 1 13.57
Di, v.st. / inci h 2 o 5.2 0.036 0.074 1

Daftar unit tekanan terperinci, satu pascal adalah:

  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0.0000102 suasana "metrik" / suasana (metrik)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0000099 atmosfer (standar) \u003d suasana standar
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,00001 bar / bar
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 10 bararad / barad
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0007501 sentimeter RT. Seni. (0 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0101974 sentimeter di. Seni. (4 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 10 din / sentimeter persegi
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0003346 pilar air / kaki air (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. / Inci merkuri (0 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0002961 inci RT. Seni. / Inci merkuri (15.56 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0040186 Dyum V.st. / Inci air (15.56 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0040147 duma v.st. / Inci air (4 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0000102 KGF / cm 2 / kilogram gaya / centimeetre 2
  • 1 PA (N / M 2) \u003d 0,0010197 KGF / DM 2 / Kilogram gaya / Decimetre 2
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,101972 KGF / M 2 / Kilogram gaya / meter 2
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 10 -7 KGF / MM 2 / Kilogram gaya / milimeter 2
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 10 -3 KPA
  • 1 PA (N / M 2) \u003d 10 -7 Kilofound / Square inch / kilopound gaya / inci persegi
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 10 -6 MPa
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,000102 meter v.st. / Meter air (4 ° C)
  • 1 PA (N / M 2) \u003d 10 Microbar / Microbar (BARYE, Barrie)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 7.50062 mikron HG. / Mikron Merkurius (Millitorr)
  • 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 milimeter v.st. / Milimeter air (15.56 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,10197 milimeter v.st. / Milimeter air (4 ° C)
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 7.5006 Milliratories / Millitorr
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 1N / m 2 / Newton / meter persegi
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 32.1507 ons setiap hari / meter persegi. Inci / ons kekuatan (AVDP) / inci persegi
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0208854 pound untuk daya per persegi. Kekuatan kaki / pound / kaki persegi
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,000145 pound untuk daya per persegi. Inch / Pound Force / Square inch
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,671969 Powl per meter persegi. Kaki / poundal / kaki persegi
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0046665 Powl per meter persegi. Inch / poundal / inci persegi
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0000093 ton panjang per persegi. Kaki / ton (panjang) / kaki 2
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 10 -7 ton panjang per persegi. Inci / ton (panjang) / inch 2
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0000104 ton pendek per persegi. Kaki / ton (pendek) / kaki 2
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 10 -7 ton per persegi. Inci / ton / inci 2
  • 1 pa (n / m 2) \u003d 0,0075006 TORR / TORR
  • tekanan pada Pascals dan Atmosfer, Terjemahkan Tekanan di Pascali
  • tekanan atmosfer adalah xxx mm.rt. Mengekspresikannya di Pascals
  • unit Tekanan Gas - Terjemahan
  • unit Tekanan Cair - Terjemahan