Атмосфера техническая и физическая — Справочник химика 21
Объем газа (так же как его удельный объем и плотность) зависит от условий, в которых находится газ (давление и температура). Поэтому часто для характеристики объемного количества газа пользуются понятием нормальные условия . Различают нормальные физические условия, характеризуемые давлением 760 мм рт. ст. и температурой 0° С, а также нормальные технические условия — давление 735,6 мм рт. ст. (одна техническая атмосфера) и температура 15° С. [c.21]Большинство приведенных единиц давления мало и в технике пользуются более удобными единицами атмосфера физическая, атмосфера техническая, миллиметр ртутного столба, миллиметр и метр водяного столба. [c.290]
Одной ИЗ первых единиц давления, введенных в науку и технику, является физическая атмосфера, равная давлению на горизонтальную плоскость столба ртути высотой 760 мм при плотности ртути 13,5951 Г/см , температуре 0° и ускорении силы тяжести 980,665 см/сек .
Удельное давление измеряют в атмосферах (аг), миллиметрах ртутного столба мм рт. ст.), в метрах или миллиметрах водяного столба м или мм вод. ст.). При этом различают атмосферу физическую и техническую. Физическая атмосфера, соответствует давлению столба ртути высотой 760 мм при 0° С или давлению столба воды высотой 10,33 ж при 4° С и равна давлению 1,033 кг на 1 см поверхности. В технике дл я удобства вычислений принимают так называемую техническую а Мосферу, равную давлению 1 /сг на 1 см поверхности или 981 ООО дин.
При отсчетах высоких давлений в качестве единицы измерения ранее применяли атмосферу. Различали физическую (атм) и техническую (ат) атмосферы. Первая равна давлению 760 мм рт. ст. (или 101 325 Па или 1,01325 бар), вторая 1 кгс/см (98 067 Па). Переход между ними дает соотношение 1 атм = 1,033 ат. На наибольших глубинах океана (11 км) давление превышает 1000 атм (100 МПа).
В практике различают физическую атмосферу или нормальное давление и метрическую или т е х и и ч е с к у ю атмосферу. Физическая атмосфера — это давление, которое оказывав столб ртути высотой 76 см (760 мм) и поперечным сечением 1 см», оно равно 1,033 кгс/см (10330 кгс/м ). Техническая атмосфера соответствует давлению в I кГ/см и равно давлению столба ртути высотой 735,6 мм и поперечного сечения 1 см . [c.12]
Давление паскаль Па миллиметр ртутного столба (133,322), атмосфера техническая (9,80665-10 ), атмосфера физическая (1,01325 1С >) [c.560]
Давление в 1 кг/сл2 (один килограмм на один квадратный сантиметр) называют технической атмосферой. Техническая атмосфера несколько меньше физической атмосферы, которая равна давлению 1,033 ке/см , что соответствует давлению столба ртути высотой 760 мм при 0°С.
V—объем 7—объем моля газа тс—осмотическое давление атм—атмосфера физическая (1,0333 кг/см ) ат—атмосфера техническая (1 кг/см ) мм Hg—давление в мм ртутного столба [c.4]
Наименование единиц давления Ньютон на квадратный метр Физическая атмосфера Техническая атмосфера Миллиметр ртутного столба Милли- метр ВОДЯ- НОГО столба [c.12]
Для измерения давления часто применяют различные внесистемные единицы измерения техническая атмосфера 1 ат= = 1 кгс/сл[c.55]
Бар (бар) (1 дн/см») Пьеза (из) (1 СЯ/Л2) Гекто пьеза (гпз) Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст. или мм Hg) Миллиметр водяного столба (мм вод. ст. или мм Н..О) Метр водяного столба (м вод. ст. или ж Н..О) кГ/см (атмосфера техническая) Атмосфера нормальная или физическая [c.495]
Атмосфера техническая Атмосфера физическая Килограмм-сила на кубический метр Грамм-сила на кубический сантиметр Килограмм-сил а-секун-да на квадратный метр
Бар вар 1 дн/сла н/м Миллиметр ртутного столба ят рт. ет. Миллиметр водяного столба мм вод. ст. Метр водяного столба м еод. ст. Атмосфера техническая ат, кес/с Атмосфера нормальная или физическая атм [c.484]
Давление часто выражают также в мм рт. ст., мм вод. ст., технических (ат) и физических (атм) атмосферах или в барах. [c.366]
В расчетах давление часто выражают также в физических и технических атмосферах или в единицах высоты Н столба манометрической жидкости (воды, ртути и др.). [c.25]
Социальное планирование на предприятии — это метод управления социальными процессами в жизни его коллектива. Оно способствует регулированию социальных последствий научно-технического прогресса, преодолению различий между умственным и физическим трудом, повышению материального благосостояния и культурного уровня трудящихся, созданию атмосферы товарищества, доверия, уважения и вместе с тем коллективной ответственности. [c.242]
При измерении давления выпарщику приходится иметь дело только с вакуумметром и манометром. В технике для упрощения ьведена единица измерения — техническая атмосфера — вместо физической атмосферы. Техническая атмосфера равна давлению
Па 1 кгс/м 1 техническая атмосфера (ат.) 1 физическая атмосфера (атм) 1 мм рт. ст. 1 бар 1 9,80665 9,80665-10 1,01325-10″ 133,322 10 0,750064-10-2 0,0735561 735,561 760,000 1 750,064 10 98,0665 9,80665-10 1,01325-10 1333,22 10 0,986223-10- 0,967841-10-» 0,967841 1 1,315579-10 0,986923 [c.296]
Па 1 дин/сМ 1 физическая атмосфера (атм) 1 техническая атмосфера (ат) 1 мм вод ст. 1 мм рт. ст. 1 0,1 1,01325-10″ 9,80665- Ю» 9,80665 133,332 7.50064-10-2 7.50064-10- 760,000 735,561 0,0735561 1 10 1 1,01325-10 9,80665-10= 98,0665 1333,22 0,986923-10- 0,986923-10 1 0,967841 9,67841-10- 1,31579- 10-
Единица измерения Сокращенное обозначение Н ьютон на квадратный метр Дина на квадратный сантиметр Килограмм-сила на квац-ратный метр Бар Пьеза Атмосфера физическая Атмосфера техническая Миллиметр ртутного столба [c. 17]
Единицы измерения Физическая атмосфера (ат) Техническая атмосфера к Г/см- 1 ММ рт. ст. 1 кгс/м илн мм вод. ст. кг, м-сек ) 1 dHf .1t- н/м 1 [c.13]
В качестве основной единицы давления принимается давление в 1 ньютон на 1 (н1м ). Эта единица мала и можно применять к и л о н ь ю т о н на 1 (кн1м ) и м е г а н ь ю т о н на 1 (Мн(м ), а также б а р = 10 н1м и дольные единицы бара м и л-л и б а р (мбар) имикробар мкбар). Внесистемные единицы давления физическая атмосфера (1 атм = = 101325 = 1,01325 бар) и техническая атмосфера (1 ат=98066,5 = 0,980665 бар.).
Обычные представления относительно образования смолистых компонентов нефти сводятся к окислительной гипотезе. Несомненно, что нефть, находящаяся в контакте с атмосферой, теряет свои легкие составные части в результате чисто физического процесса. Кроме того, несомненно, протекают и химические процессы дегидрирования, а также внедрения кислорода в молекулы углеводородов, преимущественно высокомолекулярных.
Еще раэ о переносе намагниченности. В конце данного технического раздела я, как и обещал, хочу вернуться к более детальному изучению вопроса о том, что происходит во время действия второго импульса. До сих пор мы весьма бойко говорили о намагниченности и переносе намагниченности, но все время обходили стороной саму концепцию, не предпринимая попыток разобраться в ней.
Это и будет местное давление в точке А (или напряжение давления). Размерность давления — Паскаль [И/м ] в системе СИ или [ кГ/м ] в системе МКГСС следует из (1. 2). Давление на практике часто измеряют в физических или технических атмосферах. [c.10]
Таблица перевода единиц измерения давления. Па; МПа; бар; атм; мм рт.ст.; мм в.ст.; м в.ст., кг/см 2; psf; psi; дюймы рт.ст.; дюймы в.ст |
|||||
Для того, чтобы перевести давление в единицах: |
В единицы: |
|
|||
фунтов на кв. фут / pound square feet (psf) |
фунтов на кв. дюйм / pound square inches (psi) |
Дюймов рт. ст. / inches Hg |
Дюймов в.ст. / inches H2O |
|
|
Следует умножить на: |
|
||||
Па (Н/м2) — единица давления СИ |
0.021 |
1.450326*10-4 |
2.96*10-4 |
4.02*10-3 |
|
МПа |
2.1*104 |
1.450326*102 |
2. 96*102 |
4.02*103 |
|
бар |
2090 |
14.50 |
29.61 |
402 |
|
атм |
2117.5 |
14.69 |
29.92 |
407 |
|
мм рт. ст. |
2. 79 |
0.019 |
0.039 |
0.54 |
|
мм в.ст. |
0.209 |
1.45*10-3 |
2.96*10-3 |
0.04 |
|
м в.ст. |
209 |
1.45 |
2.96 |
40.2 |
|
кгс/см2 |
2049 |
14. 21 |
29.03 |
394 |
|
фунтов на кв. фут / pound square feet (psf) |
1 |
0.0069 |
0.014 |
0.19 |
|
фунтов на кв. дюйм / pound square inches (psi) |
144 |
1 |
2.04 |
27.7 |
|
Дюймов рт. ст. / inches Hg |
70.6 |
0.49 |
1 |
13.57 |
|
Дюймов в.ст. / inches H2O |
5.2 |
0.036 |
0.074 |
1 |
|
Таблица единиц измерения давления — ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ.РУ
Очень часто у потребителей возникают трудности с определением единиц измерения, ведь в России принята система СИ (международная система единиц измерения), а в магазинах часто продается аппаратура импортного производства с условными обозначениями, принятыми в странах-изготовителях. Между тем продавцы и консультанты не всегда могут корректно объяснить потребителям о необходимых технических параметрах аппаратуры, а знать эти параметры очень важно не только из соображений правильной установки и эксплуатации прибора, но и с точки зрения элементарной безопасности.
Итак, возможные условные обозначения: МПа – мегапаскаль (106 Паскалей), мм.вд.ст. – миллиметр водяного столба, мм.рт. ст. – миллиметр ртутного столба, атм – 1 атмосфера, ат – 1 кгс/ см2— тех. Атмосфера, PSI – фунт на кв. дюйм (единица давления в Англии и США). Пересчитать единицы давления можно с помощью таблицы.
МПа | бар | мм.рт.ст. | мм.вд.ст. | атм. | кгс/см2 | PSI | |
1 МПа = | 1 | 10 | 7500 | 1. 02*105 | 9,87 | 10,2 | 145 |
1 бар = | 0,1 | 1 | 750 | 1.02*104 | 0,99 | 1,02 | 14,5 |
1мм.рт.ст.= | 133,32 Па | 1,33*10-3 | 1 | 1,36*101 | 1,32*10-3 | 1,36*10-3 | 0,02 |
1 атм. = | 0,1 | 1,01 | 760 | 1.03*104 | 1 | 1,03 | 14,7 |
1 кгс/см2= | 0,1 | 0,98 | 735,6 | 1*104 | 0,97 | 1 | 14,2 |
1 PSI = | 6,9 кПа | 0,07 | 51,7 | 7.03*102 | 0,068 | 0, 07 | 1 |
Что такое мм рт ст. Нормальное атмосферное давление для человека.
Давление в мегаполисеВ котором давление уравновешивается столбиком жидкости . В качестве жидкости часто используется , поскольку у неё очень высокая плотность (≈13 600 кг/м³ ) и низкое давление насыщенного пара при комнатной температуре.
Атмосферное давление на уровне моря составляет примерно 760 мм рт. ст. Стандартное атмосферное давление принято равным (точно) 760 мм рт. ст. , или 101 325 Па , отсюда вытекает определение миллиметра ртутного столба (101 325/760 Па ). Ранее использовалось несколько иное определение: давление столба ртути высотой 1 мм и плотностью 13,5951·10 3 кг/м³ при ускорении свободного падения 9,806 65 м/с² . Разница между этими двумя определениями составляет 0,000 014% .
Миллиметры ртутного столба используются, например, в вакуумной технике, в метеорологических сводках и при измерении кровяного давления . Поскольку в вакуумной технике очень часто давление измеряют просто в миллиметрах, опуская слова «ртутного столба», естественный для вакуумщиков переход к мкм (микронам) осуществляется, как правило, тоже без указания «давления ртутного столба». Соответственно, когда на вакуумном насосе указано давление 25 мкм, речь идёт о предельном разрежении, создаваемом этим насосом, измеряемом в микронах ртутного столба. Само собой, никто не использует манометр Торричелли для измерения таких низких давлений. Для измерения низких давлений используют другие приборы, например, манометр (вакуумметр) Мак-Леода .
Иногда используются миллиметры водяного столба (1 мм рт. ст. = 13,5951 мм вод. ст. ). В США и Канаде также, используется единица измерения «дюйм ртутного столба» (обозначение — inHg). 1 inHg = 3,386389 кПа при 0 °C.
Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) | Техническая атмосфера (at, ат) | Физическая атмосфера (atm, атм) | Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.,mmHg, Torr, торр) | Метр водяного столба (м вод. ст.,m H 2 O) | Фунт-сила на кв. дюйм (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Па | 1 / 2 | 10 −5 | 10,197·10 −6 | 9,8692·10 −6 | 7,5006·10 −3 | 1,0197·10 −4 | 145,04·10 −6 |
1 бар | 10 5 | 1·10 6 дин /см 2 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс /см 2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
1 мм рт. ст. | 133,322 | 1,3332·10 −3 | 1,3595·10 −3 | 1,3158·10 −3 | 1 мм рт.ст. | 13,595·10 −3 | 19,337·10 −3 |
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665·10 −2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
1 psi | 6894,76 | 68,948·10 −3 | 70,307·10 −3 | 68,046·10 −3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in 2 |
См. также
Wikimedia Foundation . 2010 .
- Родченко, Александр Михайлович
- Шайхет, Аркадий Самойлович
Смотреть что такое «Миллиметр ртутного столба» в других словарях:
— (мм рт. ст., mm Hg), внесистемная ед. давления; 1 мм рт. ст.= 133,332 Па =1,35952 10 3 кгс/см2 = 13,595 мм вод. ст. Физический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983. МИЛЛИМЕ … Физическая энциклопедия
Внесистемная ед. давления, примен. при измер. атм. давления водяного пара, высокого вакуума и т. д. Обозн.: рус. — мм рт. ст., междунар. — mm Hg. 1 мм рт. ст. равен гидростатич. давлению столба ртути высотой 1 мм и плотностью 13,5951… … Справочник технического переводчика
Большой Энциклопедический словарь
— – внесистемная ед. давления; 1 мм рт. ст.= 133,332 Па =1,35952 10 3 кгс/см2 = 13,595 мм вод. ст. [Физическая энциклопедия. В 5 ти томах. М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.] Рубрика термина: Общие термины… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Внесистемная единица давления; обозначение: мм рт. ст. 1 мм рт. ст. = 133,322 Па = 13,5951 мм водного столба. * * * МИЛЛИМЕТР РТУТНОГО СТОЛБА МИЛЛИМЕТР РТУТНОГО СТОЛБА, внесистемная единица давления; обозначение: мм рт. ст. 1 мм рт. ст. = 133,322 … Энциклопедический словарь
Торр, внесистемная единица давления, применяемая при измерении атмосферного давления водяного пара, высокого вакуума и т. д. Обозначение: русское мм рт. ст., международное mm Hg. 1 мм ртутного столба равен гидростатическому … Энциклопедический словарь по металлургии
— (mmHg) единица давления, в результате которого ртуть в столбике поднимается на 1 миллиметр. 1 мм рт. ст. = 133,3224 Па … Толковый словарь по медицине
Торр, внесистемная единица давления, применяемая при измерениях атмосферного давления, парциального давления водяного пара, высокого вакуума и т. д. Обозначения: русское мм рт. ст., международное mm Hg. 1 мм рт. см. равен… … Большая советская энциклопедия
Не подлежащая применению внесистемная ед. давления. Обозначение мм рт. ст. 1 мм рт. ст. = 133,322 Па (см. Паскаль) … Большой энциклопедический политехнический словарь
Внесистемная единица давления; обозначение: мм рт. ст. 1 мм рт. ст. = 133,322 Па = 13,5951 мм вод. ст … Естествознание. Энциклопедический словарь
Воздух, окружающий Землю, имеет массу, и несмотря на то, что масса атмосферы примерно в миллион раз меньше массы Земли (общая масса атмосферы равна 5,2*10 21 г, а 1 м 3 воздуха у земной поверхности весит 1,033 кг), эта масса воздуха оказывает давление на все объекты, находящиеся на земной поверхности. Сила, с которой воздух давит на земную поверхность, называется атмосферным давлением.
На каждого из нас давит столб воздуха в 15 т. Такое давление способно раздавить все живое. Почему же мы его не ощущаем? Объясняется это тем, что давление внутри нашего организма равно атмосферному.
Таким образом, внутреннее и внешнее давление уравновешиваются.
Барометр
Атмосферное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Для его определения пользуются специальным прибором — барометром (от греч. baros — тяжесть, вес и metreo — измеряю). Существуют ртутные и безжидкостные барометры.
Безжидкостные барометры получили название барометры-анероиды (от греч. а — отрицательная частица, nerys — вода, т. е. действующий без помощи жидкости) (рис. 1).
Рис. 1. Барометр-анероид: 1 — металлическая коробочка; 2 — пружина; 3 — передаточный механизм; 4 — стрелка-указатель; 5 — шкала
Нормальное атмосферное давление
За нормальное атмосферное давление условно принято давление воздуха на уровне моря на широте 45° и при температуре 0 °С. В этом случае атмосфера давит на каждый 1 см 2 земной поверхности с силой 1,033 кг, а масса этого воздуха уравновешивается ртутным столбиком высотой 760 мм.
Опыт Торричелли
Величина 760 мм была впервые получена в 1644 г. Эванджелистом Торричелли (1608-1647) и Винченцо Вивиани (1622-1703) — учениками гениального итальянского ученого Галилео Галилея.
Э. Торричелли запаял с одного конца длинную стеклянную трубку с делениями, наполнил ртутью и опустил в чашку с ртутью (так был изобретен первый ртутный барометр, который получил название трубки Торричелли). Уровень ртути в трубке понизился, так как часть ртути вылилась в чашку и установилась на уровне 760 миллиметров. Над столбиком ртути образовалась пустота, которая получила название Торричеллиевой пустоты (рис. 2).
Э. Торричелли полагал, что давление атмосферы на поверхность ртути в чашке уравновешивается весом столба ртути в трубке. Высота этого столба над уровнем моря — 760 мм рт. ст.
Рис. 2. Опыт Торричелли
1 Па = 10 -5 бар; 1 бар = 0,98 атм.
Повышенное и пониженное атмосферное давление
Давление воздуха на нашей планете может изменяться в широких пределах. Если давление воздуха больше 760 мм рт. ст., то оно считается повышенным, меньше — пониженным.
Так как с подъемом вверх воздух становится все более разреженным, атмосферное давление понижается (в тропосфере в среднем 1 мм на каждые 10,5 м подъема). Поэтому для территорий, расположенных на разной высоте над уровнем моря, средним будет свое значение атмосферного давления. Например, Москва лежит на высоте 120 м над уровнем моря, поэтому среднее атмосферное давление для нее — 748 мм рт. ст.
Атмосферное давление в течение суток дважды повышается (утром и вечером) и дважды понижается (после полудня и после полуночи). Эти изменения связаны с изменением и перемещением воздуха. В течение года на материках максимальное давление наблюдается зимой, когда воздух переохлажден и уплотнен, а минимальное — летом.
Распределение атмосферного давления по земной поверхности носит ярко выраженный зональный характер. Это обусловлено неравномерным нагреванием земной поверхности, а следовательно, и изменением давления.
На земном шаре выделяются три пояса с преобладанием низкого атмосферного давления (минимумы) и четыре пояса с преобладанием высокого (максимумы).
В экваториальных широтах поверхность Земли сильно прогревается. Нагретый воздух расширяется, становится легче и поэтому поднимается вверх. В результате у земной поверхности близ экватора устанавливается низкое атмосферное давление.
У полюсов под воздействием низкой температуры воздух становится более тяжелым и опускается. Поэтому у полюсов атмосферное давление, повышенное по сравнению с широтами на 60-65°.
В высоких слоях атмосферы, наоборот, над жаркими областями давление высокое (хотя и ниже, чем у поверхности Земли), а над холодными — низкое.
Общая схема распределения атмосферного давления такова (рис. 3): вдоль экватора расположен пояс низкого давления; на 30-40° широты обоих полушарий — пояса высокого давления; 60-70° широты — зоны низкого давления; в приполярных районах — области высокого давления.
В результате того, что в умеренных широтах Северного полушария зимой атмосферное давление над материками сильно повышается, пояс низкого давления прерывается. Он сохраняется только над океанами в виде замкнутых областей пониженного давления — Исландского и Алеутского минимумов. Над материками, наоборот, образуются зимние максимумы: Азиатский и Северо-Американский.
Рис. 3. Общая схема распределения атмосферного давления
Летом в умеренных широтах Северного полушария пояс пониженного атмосферного давления восстанавливается. Огромная область пониженного атмосферного давления с центром в тропических широтах — Азиатский минимум — формируется над Азией.
В тропических широтах материки всегда нагреты сильнее, чем океаны, и давление над ними ниже. Таким образом, над океанами в течение всего года существуют максимумы: Северо-Атлантический (Азорский), Северо-Тихоокеанский, Южно-Атлантический, Южно-Тихоокеанский и Южно-Индийский.
Линии, которые на климатической карте соединяют пункты с одинаковым атмосферным давлением, называются изобарами (от греч. isos — равный и baros — тяжесть, вес).
Чем ближе изобары друг к другу, тем быстрее изменяется атмосферное давлении на расстоянии. Величина изменения атмосферного давления на единицу расстояния (100 км) называется барическим градиентом .
На образование поясов атмосферного давления у земной поверхности влияют неравномерное распределение солнечного тепла и вращение Земли. В зависимости от времени года оба полушария Земли нагреваются Солнцем по-разному. Это обусловливает некоторое перемещение поясов атмосферного давления: летом — к северу, зимой — к югу.
- Единица измерения давления в СИ- паскаль (русское обозначение: Па; международное: Pa) = Н/м 2
- Таблица перевода единиц измерения давления. Па; МПа; бар; атм; мм рт.ст.; мм в.ст.; м в.ст., кг/см 2 ; psf; psi; дюймы рт.ст.; дюймы в.ст. ниже
- Обратите внимание, тут 2 таблицы и список . Вот еще полезная ссылка:
В единицы: | ||||||||
Па (Н/м 2) | МПа | bar | atmosphere | мм рт. ст. | мм в.ст. | м в.ст. | кгс/см 2 | |
Следует умножить на: | ||||||||
Па (Н/м 2) — паскаль, единица давления СИ | 1 | 1*10 -6 | 10 -5 | 9.87*10 -6 | 0.0075 | 0.1 | 10 -4 | 1.02*10 -5 |
МПа, мегапаскаль | 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 |
мм рт. ст., мм ртутного столба | 133.3 | 133.3*10 -6 | 1.33*10 -3 | 1.32*10 -3 | 1 | 13.3 | 0.013 | 1.36*10 -3 |
мм в.ст., мм водяного столба | 10 | 10 -5 | 0.000097 | 9.87*10 -5 | 0.075 | 1 | 0.001 | 1.02*10 -4 |
м в.ст., метр водяного столба | 10 4 | 10 -2 | 0.097 | 9.87*10 -2 | 75 | 1000 | 1 | 0.102 |
кгс/см 2 , килограмм-сила на квадратный сантиметр | 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 | |
Дюймов рт.ст. / inches Hg | 3377 | 3.377*10 -3 | 0.0338 | 0.033 | 25.33 | 337.7 | 0.337 | 0.034 |
Дюймов в.ст. / inches 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 |
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0000102 Атмосфера «метрическая» / Atmosphere (metric)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0000099 Atmosphere (standard) = Standard atmosphere
- 1 Па (Н/м 2) = 0.00001 Бар / Bar
- 1 Па (Н/м 2) = 10 Барад / Barad
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0007501 Сантиметров рт. ст. (0 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0101974 Сантиметров во. ст. (4 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 10 Дин/квадратный сантиметр
- 1 Па (Н/м 2) = 0. 0003346 Футов водяного столба / Foot of water (4 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 10 -9 Гигапаскалей
- 1 Па (Н/м 2) = 0.01
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0002953 Дюмов рт.ст. / Inch of mercury (0 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0002961 Дюймов рт. ст. / Inch of mercury (15.56 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0040186 Дюмов в.ст. / Inch of water (15.56 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0040147 Дюмов в.ст. / Inch of water (4 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0000102 кгс/см 2 / Kilogram force/centimetre 2
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0010197 кгс/дм 2 / Kilogram force/decimetre 2
- 1 Па (Н/м 2) = 0.101972 кгс/м 2 / Kilogram force/meter 2
- 1 Па (Н/м 2) = 10 -7 кгс/мм 2 / Kilogram force/millimeter 2
- 1 Па (Н/м 2) = 10 -3 кПа
- 1 Па (Н/м 2) = 10 -7 Килофунтов силы/ квадратный дюйм / Kilopound force/square inch
- 1 Па (Н/м 2) = 10 -6 МПа
- 1 Па (Н/м 2) = 0.000102 Метров в.ст. / Meter of water (4 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 10 Микробар / Microbar (barye, barrie)
- 1 Па (Н/м 2) = 7. 50062 Микронов рт.ст. / Micron of mercury (millitorr)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.01 Милибар / Millibar
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0075006 (0 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.10207 Миллиметров в.ст. / Millimeter of water (15.56 °C)
- 1 Па (Н/м 2) = 0.10197 Миллиметров в.ст. / Millimeter of water (4 °C)
- 1 Па (Н/м 2) =7.5006 Миллиторр / Millitorr
- 1 Па (Н/м 2) = 1Н/м 2 / Newton/square meter
- 1 Па (Н/м 2) = 32.1507 Повседневных унций / кв. дюйм / Ounce force (avdp)/square inch
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0208854 Фунтов силы на кв. фут / Pound force/square foot
- 1 Па (Н/м 2) = 0.000145 Фунтов силы на кв. дюйм / Pound force/square inch
- 1 Па (Н/м 2) = 0.671969 Паундалов на кв. фут / Poundal/square foot
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0046665 Паундалов на кв. дюйм / Poundal/square inch
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0000093 Длинных тонн на кв. фут / Ton (long)/foot 2
- 1 Па (Н/м 2) = 10 -7 Длинных тонн на кв. дюйм / Ton (long)/inch 2
- 1 Па (Н/м 2) = 0. 0000104 Коротких тонн на кв. фут / Ton (short)/foot 2
- 1 Па (Н/м 2) = 10 -7 Тонн на кв. дюйм / Ton/inch 2
- 1 Па (Н/м 2) = 0.0075006 Торр / Torr
- давление в паскалях и атмосферах, перевести давление в паскали
- атмосферное давление равно ХХХ мм.рт.ст. выразите его в паскалях
- единицы давления газа — перевод
- единицы давления жидкости — перевод
Атмосферное давление создается воздушной оболочкой и испытывают его все предметы, находящиеся на поверхности Земли. Причина в том, что воздух, как и всё остальное, притягивается к земному шару посредством гравитации. В сводках прогноза погоды сведения о давлении атмосферы даются в миллиметрах ртутного столба. А ведь это внесистемная единица. Официально давление, как физическая величина, в СИ с 1971 году выражается в «паскалях», равный силе в 1 Н, действующей на поверхность площадью 1 м2. Соответственно, существует переход «мм. рт. ст. в паскали».
Происхождение этой единицы связано с именем ученого Эванджелиста Торричелли. Именно он в 1643 году, совместно с Вивиани, измерил атмосферное давление, используя трубку, из которой был выкачан воздух. Она заполнялась ртутью, обладающей наибольшей среди жидкостей плотностью (13 600 кг/м3) . Впоследствии к трубке была прикреплена вертикальная шкала, и такой прибор получил название ртутный барометр. В опыте Торричелли столбик ртути, уравновешивающий внешнее давление воздуха, установился на высоте 76 см или 760 мм. Его и взяли в качестве меры воздушного давления. Значение 760 мм. рт. ст считается нормальным атмосферным давлением при температуре 00С на широте уровня моря. Известно, что давление атмосферы очень изменчиво и колеблется в течение дня. Это связано с изменением температуры. Также оно уменьшается с высотой. Ведь в верхних слоях атмосферы плотность воздуха становится меньше.
Используя физическую формулу, есть возможность перевести миллиметры ртутного столба в паскали. Для этого нужно плотность ртути (13600кг/м3) умножить на ускорение свободного падения (9,8 кг/м3) и умножить на высоту столбика ртути (0,6м) . Соответственно, получаем стандартное атмосферное давление 101325 Па или примерно 101 кПа. В метеорологии еще используют гектопаскали. 1 гПа = 100 Па. А сколько паскалей будет составлять 1 мм. рт. ст? Для этого 101325 Па делим на 760. Получаем нужную зависимость: 1 мм. рт. ст = 3,2 Па или примерно 3,3 Па. Поэтому, если требуется, например, перевести 750 мм. рт. ст. в паскали, нужно просто перемножить числа 750 и 3,3. Полученный ответ и будет давление, измеренное в паскалях.
Интересно, что в 1646 году ученый Паскаль использовал для измерения атмосферного давления водяной барометр. Но так как плотность воды меньше плотности ртути, то высота водного столба была намного выше, чем ртутного. Аквалангисты хорошо знают, что атмосферное давление такое же, что и на глубине 10 метров под водой. Поэтому, использование водяного барометра вызывает некоторые неудобства. Хотя преимуществом является то, что вода всегда под рукой и не ядовита.
Внесистемные единицы давления на сегодняшний день широко распространены. Кроме метеорологических сводок миллиметры ртутного столба во многих странах используют при измерении кровяного давления. В легких человека давление выражают в сантиметрах водного столба. В вакуумной технике применяются миллиметры, микрометры, а также дюймы ртутного столба. Причем, вакуумщики чаще всего опускают слова «ртутного столба» и говорят о давлении, измеряемом в миллиметрах. А вот мм. рт. ст. в паскали никто не переводит. Вакуумные системы предполагают слишком низкие давления, по сравнению с атмосферным. Ведь вакуум означает «безвоздушное пространство».
Поэтому, здесь уже приходится говорить о давлении в несколько микрометров или микронах ртутного столба. А фактическое измерение давления проводится с помощью специальных манометров. Так вакуумметр Мак-Леода сжимает газ с помощью видоизмененного ртутного манометра, поддерживая стабильное состояние газа. Методика прибора обладает наибольшей точностью, но способ измерения занимает много времени. Не всегда перевод в паскали имеет практическое значение. Ведь, благодаря когда-то проведенному опыту существование атмосферного давления было наглядно доказано, а его измерение стало общедоступным. Так на стенах музеев, картинных галерей, библиотек можно встретить незамысловатые приборы – барометры, не использующие жидкости. А их шала проградуирована для удобства и в миллиметрах ртутного столба, и в паскалях.
Многие люди подвластны изменения в окружающей среде. На третью часть населения влияет притяжение воздушных масс к земле. Атмосферное давление: норма для человека, и как отклонения от показателей сказывается на общем самочувствие людей.
Изменения в погоде могут влиять на состояние человека
Какое атмосферное давление считается нормальным для человека
Атмосферным давлением считают вес воздуха, который давит на тело человека. В среднем это 1,033 кг на 1 кубический см. То есть 10-15 тонн газа ежеминутно контролируют нашу массу.
Норма атмосферного давления – 760 мм ртутного столба или 1013,25 мбар. Условия, в которых организм человека чувствует себя комфортно или адаптировано. По сути, идеальный метеопоказатель для любого жителя Земли. В действительности все не так.
Атмосферное давление не стабильно. Его изменения ежедневны и зависят от погоды, рельефа, уровнем над морем, климата и даже времени суток. Колебания не заметны для человека. Например, ночью ртутный столбик поднимается выше на 1-2 деления. Незначительные перемены не влияют на самочувствие здорового человека. Перепады в 5-10 и более единиц болезненны, а резкие значительные скачки смертельны. Для сравнения: потеря сознания от горной болезни встречается уже при падении давления на 30 единиц. То есть на уровне 1000 м над морем.
Континент и даже отдельную страну можно поделить на условные области с разной нормой среднего давления. Потому оптимальное атмосферное давление для каждого человека определяется регионом постоянного проживания.
Высокое давление воздуха негативно сказывается на гипертониках
Подобные погодные условия щедры на инсульты и инфаркты.
Лицам, которые уязвимы перед капризами природы, медики советуют в такие дни оставаться вне зоны активной работы и бороться с последствиями метеозависимости.
Метеозависимость — что делать?
Движение ртути более чем на одно деление за 3 часа – повод для стресса у крепкого организма здорового человека. Такие колебания чувствует каждый из нас в виде головной боли, сонливости, усталости. Более трети людей страдает от метеозависимости в разной степени тяжести. В зоне высокой чувствительности население с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, пожилые люди. Как помочь себе, если близится опасный циклон?
15 способов пережить метеоциклон
Здесь собрано не так много новых советов. Считается, что в совокупности они облегчают страдания и учат правильному образу жизни при метеоуязвимости:
- Регулярно ходите к врачу. Консультируйтесь, обсуждайте, спрашивайте совета на случай ухудшения самочувствия. Имейте всегда под рукой прописанные препараты.
- Купите барометр. Продуктивнее отслеживать погоду по движению ртутного столба, а не боли в колене. Так вы сумеете предвидеть надвигающийся циклон.
- Следите за прогнозом погоды. Предупрежден – значит вооружен.
- Накануне перемены погоды высыпайтесь и ложитесь раньше обычного.
- Налаживайте режим сна. Обеспечьте себе полноценный 8-часовой сон, подъем и засыпание в одно время. Это оказывает мощный восстановляющий эффект.
- График питания равносильно важен. Следите за сбалансированным рационом. Калий, магний и кальций – обязательные минералы. Запрет на переедание.
- Пейте витамины курсом весной и осенью.
- Свежий воздух, прогулки на улице – легкие и регулярные нагрузки укрепляют сердце.
- Не перенапрягайтесь. Отложить бытовые дела не так опасно, как обессилить организм перед циклоном.
- Копите благоприятные эмоции. Угнетенный эмоциональный фон подпитывает болезнь, потому улыбайтесь чаще.
- Одежда из синтетических ниток и меха вредна статическим током.
- Храните народные способы снятия симптомов списком на видном месте. Рецепт травяного чая или компресса трудно вспомнить, когда ломит виски.
- Работники офисов в высотных зданиях страдают от перемены погоды чаще. Берите отгул по возможности, а лучше меняйте работу.
- Длительный циклон – дискомфорт на несколько дней. Есть возможность уехать в спокойный регион? Вперед.
- Профилактика минимум за день до циклона готовит и укрепляет организм. Не сдавайтесь!
Не забывайте принимать витамины для укрепления здоровья
Атмосферное давление – это явление, которое абсолютно не зависит от человека. Более того, наше тело подчиняется ему. Какое должно быть оптимальное давление для человека определяет регион жительства. Особо поддаются метеозависимости люди с хроническими заболеваниями.
Понятие атмосферное давление
Вес воздуха обусловливает атмосферное давление (1 м3 воздуха весит 1,033 кг). На каждый метр земной поверхности воздух давит с силой 10033 кг. Это столб воздуха от уровня моря до верхних слоев атмосферы. Для сравнения: столб воды такого же диаметра имел бы высоту всего 10 м. Иначе говоря, собственная масса воздуха создает атмосферное давление, величина которого на единицу площади соответствует массе находящегося над нею воздушного столба. При этом уменьшение воздуха в этом столбе приводит к уменьшению (падению) давления, а увеличение воздуха — к увеличению (росту) давления. За нормальное атмосферное давление принято давление воздуха на уровне моря на широте 45° и при температуре 0°С. В этом случае атмосфера давит на каждый 1 см2 земной поверхности с силой 1,033 кг, а масса этого воздуха уравновешивается ртутным столбиком высотой 760 мм. На этой зависимости построен принцип измерения давления. Оно измеряется в миллиметрах (мм) ртутного столба (или в миллибарах (мб): 1 мб = 0,75 мм ртутного столба) и в гектопаскалях (гПа), когда 1 мм = = 1 гПа.
Давление атмосферы измеряется при помощи барометров. Существуют два типа барометров: ртутный и металлический (или анероид).
Ртутный чашечный барометр состоит из запаянной сверху стеклянной трубки, погруженной нижним открытым концом в металлическую чашку с ртутью. Столбик ртути в стеклянной трубке уравновешивает своим весом давление воздуха, действующего на ртуть в чашке. При изменении давления изменяется и высота ртутного столба. Эти изменения фиксируются наблюдателем по шкале, прикрепленной рядом со стеклянной трубкой барометра.
Металлический барометр, или анероид, состоит из герметически закрытой тонкостенной гофрированной металлической коробки, внутри которой воздух разрежен. При изменении давления стенки коробки колеблются и вдавливаются или выпячиваются. Эти колебания системой рычагов передаются стрелке, которая перемещается по шкале с делениями.
Для записи изменений давления применяются самопишущие барометры — барографы. Работа барографа основана на том, что колебания стенок анероидной коробки передаются перу, которое чертит линию на ленте вращающегося вокруг своей оси барабана.
Давление на земном шаре может изменяться в широких пределах. Так, максимальная величина атмосферного давления 815,85 мм рт.ст. (1087 мб) зарегистрирована зимой в Туруханске, минимальная — 641,3 мм рт. ст. (854 мб) — в урагане “Ненси” над Тихим океаном.
Давление изменяется с высотой. Принято считать средним значением атмосферного давления давление над уровнем моря — 1013 мб (760 мм рт.ст.). С увеличением высоты воздух становится все более разреженным и давление уменьшается. В нижнем слое тропосферы до высоты 10 м оно понижается на 1 мм рт.ст. на каждые 10 м, или на 1 мб (гПа) на каждые 8 м. На высоте 5 км оно уже меньше в два раза, 15 км — в 8 раз, 20 км — в 18 раз.
Атмосферное давление непрерывно меняется в связи с изменением температуры и перемещением воздуха. В течении суток оно повышается дважды (утром и вечером), дважды понижается (после полудня и после полуночи). В течении года на материках максимальное давление наблюдается зимой, когда воздух переохлажден и уплотнен а минимальное — летом.
Распределение атмосферного давления по земной поверхности носит хорошо выраженный зональный характер, что обусловлено неравномерным нагреванием земной поверхности, а следовательно, и изменением давления. Изменение давления объясняется перемещением воздуха. Оно высокое там, где воздуха становится больше, низкое там, откуда воздух уходит. Нагреваясь от поверхности, воздух устремляется вверх и давление на теплую поверхность понижается. Но на высоте воздух охлаждается, уплотняется и начинает опускаться на соседние холодные участки, где давление возрастает. Таким образом, нагревание и охлаждение воздуха от поверхности Земли сопровождается его перераспределением и изменением давления.
В экваториальных широтах температуры воздуха постоянно высокие, воздух, нагреваясь, поднимается и уходит в сторону тропических широт. Поэтому в экваториальной зоне давление постоянно пониженное. В тропических широтах в результате притока воздуха создается повышенное давление. Над постоянно холодной поверхностью полюсов (в Арктике и Антарктике) давление повышенное, его создает воздух, приходящий из умеренных широт. Вместе с тем в умеренных широтах отток воздуха формирует пояс пониженного давления. В результате на Земле формируются пояса пониженного (экваториальный и два умеренных) и повышенного (два тропических и два полярных) давления. В зависимости от сезона они несколько смещаются в сторону летнего полушария (вслед за Солнцем).
Полярные области высокого давления зимой расширяются, летом сокращаются, но существуют весь год. Пояса пониженного давления весь год сохраняются близ экватора и в умеренных широтах южного полушария. Иная картина в северном полушарии. Здесь зимой в умеренных широтах над материками давление сильно повышается и поле низкого давления как бы “разрывается”: оно сохраняется только над океанами в виде замкнутых областей пониженного давления — Исландского и Алеутского минимумов. Но над материками, где давление заметно повысилось, образуются так называемые зимние максимумы: Азиатский (Сибирский) и Северо-Американский (Канадский). Летом в умеренных широтах северного полушария поле пониженного давления восстанавливается. При этом обширная область пониженного давления формируется над Азией — Азиатский минимум.
В тропических широтах — поясе повышенного давления — материки всегда нагреваются сильнее, чем океаны, и давление над ними ниже. Это обусловливает субтропические максимумы над океанами: Северо-Атлантический (Азорский), Северо-Тихоокеанский, Южно-Атлантический, Южно-Тихоокеанский и Индийский.
Иначе говоря, пояса повышенного и пониженного давления Земли, несмотря на крупномасштабные сезонные изменения своих показателей, являются довольно устойчивыми образованиями.
Единицы измерения давления и расхода сжатого воздуха принятые в компрессорной технике
В технике применяется несколько различных единиц измерения давления и расхода сжатого воздуха.
Единицы измерения давления.
Официально признанной системой единиц измерений является СИ (SI). Единицей измерения давления в ней является Паскаль, 1Па(Pa) = 1Н/м². Производные от этой единицы 1 кПа=1000 Па и 1 МПа=1000000 Па. В различных отраслях техники, также, используются единицы измерения давления, не входящие в эту систему: миллиметр ртутного столба (мм. рт. ст. или тор), миллиметр водного столба, физическая атмосфера (атм.), техническая атмосфера (1 ат.= 1 кгс/см²), бар. В англоязычных странах популярностью пользуется фунт на квадратный дюйм (pounds per square inch или PSI). Соотношения между этими единицами см. в таблице.
МПа | бар | атм | кгс/см² | PSI | мм рт.ст. | мм вод.ст. | |
1 МПа | 1 | 10 | 9,8692 | 10,197 | 145,04 | 7500,7 | 1,01972*105 |
1 бар | 0,1 | 1 | 0,98692 | 1,0197 | 14,504 | 750,07 | 1,01972*104 |
1 атм | 0,10133 | 1,0133 | 1 | 1,0333 | 14,896 | 760 | 1,0332*104 |
1 кгс/см2 | 0,098066 | 0,98066 | 0,96784 | 1 | 14,223 | 735,6 | 104 |
1 PSI | 6,894 кПа | 0,068946 | 0,068045 | 0,070307 | 1 | 51,715 | 703,0705 |
1 мм рт. ст. | 133,32 Па | 1,333*10-3 | 1,316*10-3 | 1,359*10-3 | 0,01934 | 1 | 13,5951 |
1 мм вод. ст. | 9,8066 Па | 9,80665*10-5 | 9,67841*10-5 | 10-4 | 0,001422 | 7,3556*10-2 | 1 |
Значение давления может отсчитываться от 0 (абсолютное давление) или от атмосферного (избыточное давление). Если давление измеряется в технических атмосферах, то абсолютное давление обозначается как ата, а избыточное — как ати, например, 9 ата, 8 ати.
Единицы измерения производительности по сжатому воздуху (газу).
Производительность компрессоров измеряется как объем сжимаемого газа за единицу времени. Основная применяемая единица — метр кубический в минуту (м³/мин).
Используются также единицы: л/мин. (1 л/мин=0,001 м³/мин.), м³/час (1 м³/час =1/60 м³/мин.), л/сек (1 л/сек = 60 л/мин. = 0,06 м³/мин.).
Производительность приводят, как правило, либо для условий (давление и температура газа) всасывания, либо для нормальных условий. Физические нормальные условия: давление 101,325 кПа (760 мм. рт .ст), температура 273,15 К (0 С), влажность 1,293 кг/м³; нормальные условия по ГОСТ 12449-80 давление 101,325 кПа (760 мм. рт .ст), температура 293 К (20 С), влажность 1,205 кг/м³.
В случае с физическими нормальными условиями, перед единицей объема ставят букву «н» (например, 5 нм³/мин).
В случае с нормальными условиями по ГОСТ 12449-80 или ISO 1217, то перед единицей объема ставят букву «н», но обязательно добавляют что имеются в виду нормоусловия по ГОСТ 12449-80 или ISO 1217 (например, 5 нм³/мин по ГОСТ 12449-80).
В англоязычных странах в качестве единицы производительности используют кубический фут в минуту (cubic foot per minute или CFM). 1 CFM = 28,3168 л/мин. = 0,02832 м³/мин. 1 м³/мин = 35,314 CFM.
Единицы измерения давления
Паскаль (Pa, Па) |
Бар (bar, бар) |
Техническая атмосфера (at, ат) |
Физическая атмосфера (atm, атм) |
Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.,mmHg, torr, торр) |
Метр водяного столба (м вод. ст.,m H2O) |
Фунт-сила на кв. дюйм (psi) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Па | 1 Н/м2 | 10−5 | 10,197×10−6 | 9,8692×10−6 | 7,5006×10−3 | 1,0197×10−4 | 145,04×10−6 |
1 бар | 105 | 1×106дин/см2 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
1 мм рт. ст. | 133,322 | 1,3332×10−3 | 1,3595×10−3 | 1,3158×10−3 | 1 мм рт.ст. | 13,595×10−3 | 19,337×10−3 |
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665×10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
1 psi | 6894,76 | 68,948×10−3 | 70,307×10−3 | 68,046×10−3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in2 |
Перевести атм в мм рт.
ст.›› Преобразовать атмосферу [стандарт] в
Пожалуйста, включите Javascript для использования
преобразователь единиц измерения.
Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
›› Дополнительная информация от преобразователя единиц измерения
Сколько атм в 1 мм рт.ст.?
Ответ: 0,0013157896611399.
Мы предполагаем, что вы конвертируете между атмосфер [стандарт] и .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
атм или
мм рт.ст.
Производной единицей СИ для давления является паскаль.
1 паскаль равен 9,8692326671601E-6 атм, или 0,0075006157584566 мм рт.ст.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать атмосферы в миллиметры ртутного столба.
Введите свои собственные числа в форму, чтобы преобразовать единицы измерения!
›› Быстрый перевод атм в мм рт.ст.
1 атм в мм рт.ст. = 759,99989 мм рт.ст.
2 атм в мм рт.ст. = 1519,99978 мм рт.ст.
3 атм в мм рт.ст. = 2279.99968 мм рт.ст.
4 атм в мм рт.ст. = 3039,99957 мм рт.ст.
5 атм в мм рт.ст. = 3799,99946 мм рт.ст.
6 атм в мм рт.ст. = 4559,99935 мм рт.ст.
7 атм в мм рт.ст. = 5319,99924 мм рт.ст.
8 атм в мм рт.ст. = 6079,99913 мм рт.ст.
9 атм в мм рт.ст. = 6839,99903 мм рт.ст.
10 атм в мм рт.ст. = 7599,99892 мм рт.ст.
›› Хотите другие юниты?
Вы можете сделать обратное преобразование единиц из мм рт. ст. в атм или введите любые две единицы ниже:
›› Общие преобразования давления
atm в метр воздуха
atm в торр
atm в фут ртутного столба
atm в дин на квадратный сантиметр
atm в техническая атмосфера напор
атм → килопонд на квадратный метр
›› Определение: Атмосфера
Стандартная атмосфера (обозначение: атм) — это единица давления, определяемая как 101325 Па (1. 01325 бар). Иногда его используют в качестве эталонного давления или стандартного давления. Оно примерно равно земному атмосферному давлению на уровне моря.
›› Определение: Миллиметр ртутного столба
Миллиметр ртутного столба по определению равен 133,322387415 Па (13,5951 г/см3 × 9,80665 м/с2 × 1 мм), что аппроксимировано с известной точностью плотности ртути и стандартной силы тяжести.
Торр определяется как 1/760 одной стандартной атмосферы, а атмосфера определяется как 101325 паскалей.Следовательно, 1 торр равен
101325/760 Па. Десятичная форма этой дроби приблизительно равна 133,322368421.
Соотношение между торр и миллиметром ртутного столба:
1 Торр = 0,999999857533699 мм рт.ст.
1 мм рт. ст. = 1,000000142466321 торр
Разница между одним миллиметром ртутного столба и одним торром, а также между одной атмосферой (101,325 кПа) и 760 мм рт.000015%). Эта небольшая разница незначительна для большинства применений вне метрологии.
›› Метрические преобразования и многое другое
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования единиц СИ. как английские единицы, валюта и другие данные. Введите единицу измерения символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоунов 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моли, футы в секунду и многое другое!
Перевести атмосферу в мм рт. ст.
›› Преобразовать атмосферу [стандарт] в
Пожалуйста, включите Javascript для использования
преобразователь единиц измерения.
Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
›› Дополнительная информация от преобразователя единиц измерения
Сколько атмосфер в 1 мм рт. ст.?
Ответ: 0,0013157896611399.
Мы предполагаем, что вы конвертируете между атмосфер [стандарт] и .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
атмосфер или
мм рт.ст.
Производной единицей СИ для давления является паскаль.
1 паскаль равен 9,8692326671601E-6 атмосферы или 0,0075006157584566 мм рт.ст.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать атмосферы в миллиметры ртутного столба.
Введите свои собственные числа в форму, чтобы преобразовать единицы измерения!
›› Быстрый перевод атмосферы в мм рт. ст.
1 атмосфера в мм рт.ст. = 759,99989 мм рт.ст.
2 атмосферы в мм рт.ст. = 1519,99978 мм рт.ст.
3 атмосферы в мм рт.ст. = 2279.99968 мм рт.ст.
4 атмосферы в мм рт.ст. = 3039,99957 мм рт.ст.
5 атмосфер → мм рт. ст. = 3799,99946 мм рт.ст.
6 атмосфер → мм рт.ст. = 4559,99935 мм рт.ст.
7 атмосфер → мм рт.ст. = 5319,99924 мм рт.ст.
8 атмосфер в мм рт.ст. = 6079,99913 мм рт.ст.
9 атм → мм рт.ст. = 6839,99903 мм рт.ст.
10 атмосфер в мм рт.ст. = 7599,99892 мм рт.ст.
›› Хотите другие юниты?
Вы можете сделать обратное преобразование единиц из мм рт. ст. в атмосфере или введите любые две единицы ниже:
›› Общие преобразования давления
атмосфера в пикобар
атмосфера в метр воздуха
атмосфера в сантиметр ртутного столба
атмосфера в гигапаскаль
атмосфера в миллиhg
атмосфера в килопонд/квадратный сантиметр
атмосфера в фут водяного столба
›› Определение: Атмосфера
Стандартная атмосфера (обозначение: атм) — это единица давления, определяемая как 101325 Па (1.01325 бар). Иногда его используют в качестве эталонного давления или стандартного давления. Оно примерно равно земному атмосферному давлению на уровне моря.
›› Определение: Миллиметр ртутного столба
Миллиметр ртутного столба по определению равен 133,322387415 Па (13,5951 г/см3 × 9,80665 м/с2 × 1 мм), что аппроксимировано с известной точностью плотности ртути и стандартной силы тяжести.
Торр определяется как 1/760 одной стандартной атмосферы, а атмосфера определяется как 101325 паскалей.Следовательно, 1 торр равен
101325/760 Па. Десятичная форма этой дроби приблизительно равна 133,322368421.
Соотношение между торр и миллиметром ртутного столба:
1 Торр = 0,999999857533699 мм рт.ст.
1 мм рт. ст. = 1,000000142466321 торр
Разница между одним миллиметром ртутного столба и одним торром, а также между одной атмосферой (101,325 кПа) и 760 мм рт.000015%). Эта небольшая разница незначительна для большинства применений вне метрологии.
›› Метрические преобразования и многое другое
ConvertUnits. com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования единиц СИ. как английские единицы, валюта и другие данные. Введите единицу измерения символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоунов 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моли, футы в секунду и многое другое!
Перевести атмосферы в миллиметры ртутного столба
Перевести атмосферы в миллиметры ртутного столба | преобразование давления или напряженияПреобразовать атмосфера (атм) в сравнении с миллиметрами ртутного столба (мм рт. ст.)
в обратном направлении
из миллиметров ртутного столба в атмосферы
Или используйте использованную страницу конвертера с
преобразователем нескольких единиц измерения давления или напряжения
Результат преобразования для двух агрегатов давления или напряженности: | ||
от единицы символ | равных результата | до единицы символ |
1 атмосфера ATM | = 760. 00 | миллиметры ртутного столба мм рт.ст. |
Какой международный акроним для каждой из этих двух единиц давления или напряжения?
Префикс или символ атмосферы: атм
Префикс или символ для миллиметра ртутного столба: мм рт.ст.
Инструмент для преобразования технических единиц измерения давления или напряжения. Обменять показание в атмосферных единицах атм на миллиметров ртутного столба мм рт. ст. как в эквивалентном результате измерения (две разные единицы, но одна и та же идентичная физическая общая величина, которая также равна их пропорциональным частям при делении или умножении).
Одна атмосфера, преобразованная в миллиметры ртутного столба, равна = 760,00 мм рт.ст.
1 атм = 760,00 мм рт.ст.
Поиск страниц при преобразовании в с помощью онлайн-системы пользовательского поиска Google
Конвертер единиц
атмосфера — атм в миллиметры ртутного столба — мм рт. ст. требует включенного JavaScript в вашем браузере. Вот конкретные инструкции о том, как включить JS на вашем компьютере Как включить JavaScriptИли для вашего удобства загрузите браузер Google Chrome для просмотра интернет-страниц в высоком качестве.
- Страницы
- Разное
- Интернет и компьютеры
Сколько миллиметров ртутного столба содержится в одной атмосфере? Чтобы связать этот конвертер давления или стресса — атмосфер в миллиметры ртутного столба единиц, просто вырежьте и вставьте следующий код в свой html.
Ссылка будет отображаться на вашей странице как: на сайте конвертер единиц из атмосферы (атм) в миллиметры ртутного столба (мм рт. ст.)
Онлайн-калькулятор перевода атмосферы в миллиметры ртутного столба | convert-to. com конвертеры единиц измерения © 2021 | Политика конфиденциальности
1 Атмосфера (стандарт) в Миллиметр ртутного столба
Переведите 1 атмосферу (стандарт) в миллиметр ртутного столба (атм в мм рт. ст.) с помощью нашего калькулятора перевода и таблиц перевода.Чтобы преобразовать 1 атм в мм рт. ст., используйте приведенную ниже формулу прямого преобразования.
1 атм = 759,99981998524 мм рт.ст.
Вы также можете преобразовать 1 атмосферу (стандарт) в другие единицы измерения давления.
1 АТМОСФЕРА (СТАНДАРТНАЯ)
=
759,99981998524 МИЛЛИМЕТР МЕРКУРИЯ
Таблица преобразования: Атмосфера (стандартная) в Миллиметр ртутного столба
АТМОСФЕРА (СТАНДАРТНАЯ) | МИЛЛИМЕТРОВ МЕРКУРИЯ | ||
---|---|---|---|
1 | = | 759.99981998524 | |
2 | = | 1519. 9996399705 | |
3 | = | 2279,9994599557 | |
4 | = | 3039,999279941 | |
5 | = | 3799,99 | 262 |
7 | = | 5319,9987398967 | |
8 | = | 6079,9985598819 | |
9 | = | 6839.9983798672 | |
10 | = | 7599,9981998524 |
МИЛЛИМЕТР РТУТНОГО | АТМОСФЕРА (СТАНДАРТНАЯ) | |
---|---|---|
1 | = | 0,0013157897853442 |
2 | = | 0,0026315795706884 |
3 | = | 0,0039473693560326 |
4 | = | 0.0052631591413768 |
5 | = | 0,0065789489267209 |
7 | = | 0,0092105284974093 |
8 | = | 0,010526318282754 |
9 | = | 0,011842108068098 |
10 | = | 0,013157897853442 |
Ближайшие числа для 1 атмосферы (стандарт)
АТМОСФЕРА (СТАНДАРТНАЯ) | МИЛЛИМЕТРОВ МЕРКУРИЯ | ||
---|---|---|---|
1 атм | = | 759. 99981998524 мм рт.ст. | |
2 атм | = | 1519.9996399705 мм рт.ст. | |
3 атм | = | 2279,9994599557 мм рт.ст. | |
4 атм | = | 3039,999279941 мм рт.ст. | |
5 атм | = | 3799,99 | 262 мм рт.ст. |
6 атм | = | 4559,9989199114 мм рт.ст. | |
7 атм | = | 5319.9987398967 мм рт.ст. | |
8 атм | = | 6079,9985598819 мм рт.ст. | |
9 атм | = | 6839,9983798672 мм рт.ст. | |
10 атм | = | 7599,9981998524 мм рт.ст. | |
11 атм | = | 8359,9980198376 мм рт.ст. | |
12 атм | = | 9119,9978398229 мм рт.ст. | |
13 атм | = | 9879.9976598081 мм рт.ст. | |
14 атм | = | 10639,997479793 мм рт. ст. | |
15 атм | = | 11399,997299779 мм рт.ст. | |
16 атм | = | 12159,997119764 мм рт.ст. | |
17 атм | = | 12919,996939749 мм рт.ст. | |
18 атм | = | 13679,996759734 мм рт.ст. | |
19 атм | = | 14439.99657972 мм рт.ст. | |
20 атм | = | 15199,996399705 мм рт.ст. |
Последние преобразования Атмосфера (Стандартная) в Миллиметр Меркурия
Torr — wikidoc
Главный редактор: C. Майкл Гибсон, MS, MD [1]
торр (обозначение: торр ) представляет собой единицу давления , не относящуюся к системе СИ , определяемую как 1/760 атмосферы .Он был назван в честь Эванджелисты Торричелли, итальянского физика и математика, открывшего принцип работы барометра в 1644 году. [1]
История
Торричелли привлек значительное внимание, когда продемонстрировал широкой публике первый ртутный барометр. Ему приписывают первое современное объяснение атмосферного давления. Ученые того времени были знакомы с небольшими колебаниями высоты барометров. Когда эти колебания были объяснены как проявление изменений атмосферного давления, родилась наука метеорология.
Со временем 760 миллиметров ртутного столба стали считаться « стандартом » атмосферного давления. Единица барометрического давления (один миллиметр ртутного столба, также пишется как 1 мм ртутного столба) была названа в честь Торричелли.
В 1954 году определение атмосферы было пересмотрено 10e Conférence Générale des Poids et Mesures ( 10th CGPM ) [2] в соответствии с принятым в настоящее время определением: .Затем торр был переопределен как 1/760 одной атмосферы. С тех пор это изменение в определении «торр» стало источником путаницы.
Единицы давления в системе СИ
Единицей давления SI является паскалей (обозначение: Па ), определяемая как один ньютон на квадратный метр. Другие единицы давления определяются в единицах СИ. [3] [4] К ним относятся:
- Бар (символ: бар ), определяемый как 10 5 Па точно .
- Атмосфера (символ: атм ), определяемая как 101 325 Па точно .
- Торр (обозначение: Торр ), определяется как 1/760 атм точно .
Эти четыре единицы измерения давления в системе СИ используются в различных условиях. Например, полоса используется в метеорологии для обозначения атмосферного давления. [5] Торр, более удобная единица измерения низких давлений, используется в физике и технике высокого вакуума.
Шаблон:Единицы измерения давления
Манометрические единицы давления
Манометрические единицы — это такие единицы, как миллиметров ртутного столба или сантиметров водяного столба , которые зависят от предполагаемой плотности жидкости и предполагаемого ускорения свободного падения. Эти устройства в настоящее время считаются устаревшими, и их использование не рекомендуется. [6] Тем не менее, манометрические единицы обычно используются в медицине и физиологии, и они продолжают использоваться в таких разнообразных областях, как прогнозирование погоды и подводное плавание.
мм рт. где ускорение свободного падения равно 9,80665 м/с². [7]
В отношении этого определения следует отметить несколько моментов:
- Для этого определения была выбрана плотность жидкости 13,5951 г/см³, поскольку это приблизительная плотность ртути при 0 °C.Таким образом, определение предполагает особое значение плотности ртути. Это предположение ограничивает точность любого измерения давления (в мм рт. ст.) шестью значащими цифрами. [8]
- Определение предполагается Особое значение для ускорения гравитации: Стандарт Ускорение г N = 9.80665 м / с 2 . На практике, конечно, измерения производятся с использованием локальных значений .
Эти допущения ограничивают достоверность и точность миллиметра ртутного столба как единицы давления. Ни одна метрологическая лаборатория не измеряет и не калибрует давление непосредственно в этих терминах. Было бы крайне сложно найти жидкость именно с такой плотностью и место, где г было бы ровно 9,80665 м/с². По данным Национальной физической лаборатории Великобритании (NPL):
- Необходимость принимать фиксированные и точные, но в конечном итоге неверные значения
- плотность жидкости и ускорение свободного падения по своей сути ограничивают знания
- соотношения между [миллиметром ртутного столба] и паскалем.
- Напротив, величина значений давления, выраженная в системе СИ давления Единица
- , паскаль, может изгибаться (хотя и не сильно) с учетом технологичности
- улучшений в основных определениях массы, длины и времени —
- Базовые величины СИ, из которых вычисляется давление. [9]
Характеристики современных датчиков приближаются к точности, необходимой для различения торра и миллиметра ртутного столба.NPL завершает
- Таким образом, в ближайшем будущем претензии к точности будут предъявляться для других
- современных приборов, масштабированных в манометрических единицах, станут
- по своей сути уступает. Даже сейчас путаница и большие ошибки изобилуют
- использование различных определений, включая альтернативные значения «стандарта» гравитация
- и различные предположения о плотности и температуре жидкость
- . Одно только неправильное понимание предположений о температуре может привести к
- с ошибками в несколько десятых процента и историй об этом много
- , что приводит к серьезным ошибкам в измерении давления.
Манометрические единицы в медицине и физиологии
В медицине мм рт. В физиологии манометрические единицы используются для измерения сил Старлинга . Другие приложения включают в себя:
Манометрические результаты в медицине иногда приводятся в торр. Обычно это неверно, так как торр и мм рт. ст. — не одно и то же.Давление, полученное с помощью манометра (или эквивалентного ему преобразователя), следует сообщать в мм рт.ст.
Коэффициенты пересчета
мм рт. ст. определяется как 13,5951 x 9,80665 = 133,322387415 Па. Это точное число, хотя оно слишком длинное, чтобы его можно было использовать на практике.
Торр определяется как 1/760 одной атмосферы, а атмосфера определяется как 101 325 Па. Следовательно, один Торр равен 101325/760 одного Па. Десятичная форма этой дроби (133,322368421…) , к сожалению, бесконечно длинное, периодически повторяющееся десятичное число.
Соотношение между торр и мм рт. ст.:
торр = 0,999 999 857 533 699... мм рт.ст. 1 мм рт. ст. = 1 000 000 142 466 321... Торр
мм рт. ст. и Торр отличаются друг от друга менее чем на 2 x 10 -7 Торр. Разница между одной атмосферой (101325 Па) и 760 мм рт.ст. (101325,0144354 Па) менее 0,2 мкПа/Па (менее 0,00002%). Эта небольшая разница незначительна для большинства применений вне метрологии.
Примечания
- ↑ Приборы, подобные современному барометру, использующие воду вместо ртути, изучались рядом ученых в начале 1640-х годов (http://www.strange-loops.com/scibarometer.html). Объяснение Торричелли принципа действия барометра содержится в письме Микеланджело Риччи (http://web.lemoyne.edu/~guinta/torr.html) от 11 июня 1644 года.
- ↑ http://www.bipm.org/en/CGPM/db/10/4/
- ↑ Cohen ER et. др. Количества, единицы и символы в физической химии, 3-е изд.Королевское химическое общество, 2007 г.
- ↑ ДеВо Х. Термодинамика и химия. Прентис-Холл, Инк. 2001.
- ↑ Обратите внимание, что давление в 1 бар (100 000 Па) немного меньше давления в 1 атмосферу (101 325 Па).
- ↑ Национальная физическая лаборатория: Единицы измерения давления. http://www.npl.co.uk/pressure/punits.htm.
- ↑ Условные миллиметры ртутного столба. http://www.sizes.com/units/mmHg.htms.
- ↑ Плотность ртути теперь известна с точностью до 6 знаков после запятой (8 значащих цифр).См., например, http://www.cstl.nist.gov/div836/836.05/papers/Strouse01TM_HG_TP_cells.pdf.
- ↑ Национальная физическая лаборатория: Давление и вакуум. http://www.npl.co.uk/pressure/faqs/unitvalidity.html
См. также
Внешние ссылки
ar:ميلليمتر زئبق cs: Торр де: Торр ЕС: Торр ч:мм рт.ст. это: Торр он: מילימטר כספית nl:мм рт.ст. нет:мм рт.ст. nn:мм рт.ст. ср:мм рт.ст. фи: Торри св:мм рт.ст. uk: Милиметр ртутного столба
Шаблон: Исходники WikiDoc
Шаблон:Jb1
Чему равен 1 атм в кПа и мм рт.
ст.? — Ответы на всеЧему равен 1 атм в кПа и мм рт.ст.?
Стандартное атмосферное давление называется 1 атм давления и равно 760 мм рт.ст. и 101.3 кПа.
Как перевести миллиметры ртутного столба в атм?
Единица атмосферы (атм) обычно используется для обозначения среднего атмосферного давления на уровне моря. Один миллиметр ртутного столба равен 0,9 атмосферы. Это означает, что для перевода мм ртутного столба в атм нужно умножить полученное значение на 0,9.
Что вы подразумеваете под давлением в 1 атм?
Стандартная атмосфера (обозначение: атм) — это единица измерения давления, определяемая как 101325 Па (1,01325 бар). Иногда его используют в качестве эталонного давления или стандартного давления.Оно примерно равно земному атмосферному давлению на уровне моря.
Что означает кПа?
Килопаскаль
Как ощущается давление в 1 атм?
Давно известно, что воздух имеет вес. Вес атмосферы оказывает давление в 14,7 фунтов на квадратный дюйм силы на уровне моря. Это означает, что столб воздуха высотой в 1 дюйм высотой с атмосферу будет весить 14,7 фунта. Мы обычно называем это давлением в 1 атмосферу или 1 атм.
Что такое R в нРТ PV?
В уравнении PV=nRT термин «R» означает универсальную газовую постоянную.
Как перевести мм рт. ст. в кПа?
Давление, измеренное в миллиметрах ртутного столба, можно преобразовать в показание килопаскалей с помощью следующего расчета коэффициента преобразования:
- 1 кПа = 1000 паскалей (Па)
- 1 мм рт. ст. = 133,322 паскаля (Па)
- значение кПа x 1000 Па = значение мм рт. ст. x 133,322 Па. Значение
- кПа = значение мм рт. ст. x 0,133322.
Как перевести см ртутного столба в паскаль?
Таблица быстрого перевода см ртутного столба в паскаль
- см ртутного столба в паскаль = 1333.2239 паскалей.
- см ртутного столба в паскаль = 2666,4478 паскаль.
- см ртутного столба в паскаль = 3999,6717 паскаль.
- см ртутного столба в паскаль = 5332,8956 паскаль.
- см ртутного столба в паскаль = 6666,1195 паскаль.
- см ртутного столба в паскаль = 7999,3434 паскаль.
- см ртутного столба в паскаль = 9332,5673 паскаль.
Как преобразовать см в Торр?
Чтобы связать этот конвертер единиц давление или напряжение – сантиметр ртутного столба в торр, просто вырежьте и вставьте следующий код в свой html….
результат преобразования для двух единиц давления или напряжения: | ||
---|---|---|
Из блока Символ | равно результату | К устройству Символ |
1 сантиметр ртутного столба см ртутного столба | = 10.00 | торр торр |
Сколько мм рт.ст. в см рт.ст.?
10,00 мм рт.ст.
Какое давление в кПа?
Килопаскаль в 1000 раз кратнее Паскаля, который является единицей измерения давления в системе СИ. 1 килопаскаль равен 1000 паскалей. КПа в основном используется для описания давления воздуха ниже атмосферного и низкого перепада давления воздуха в системах вентиляции зданий. …
Атм и мм рт. ст. это одно и то же?
Перевод атмосфер в миллиметры ртутного столба. Один атм. равно 760,0 мм рт. ст., поэтому будет произведено умножение или деление в зависимости от направления изменения.
Что такое 5 единиц давления?
Наиболее часто используемыми единицами измерения давления являются паскаль (Па), килопаскаль (кПа), мегапаскаль (МПа), psi (фунт на квадратный дюйм), торр (мм рт.ст.), атм (атмосферное давление) и бар.
Какие единицы измерения давления?
Паскаль
Как перевести кПа в мм рт.ст.?
Используя значения для каждого давления в единицах СИ, любое давление в килопаскалях можно преобразовать в миллиметры ртутного столба с использованием приведенного ниже коэффициента преобразования:
- 1 мм рт. ст. = 133,322 Паскаля (Па)
- 1 кПа = 1000 Паскалей (Па)
- значение мм рт. ст. x 133,322 Па = значение кПа x 1000 Па. Значение
- мм рт.ст. = значение кПа x 7,50062.
Должен ли я использовать кПа или мм рт.ст.?
кПа широко используется во всем мире как единица измерения давления, а также измеряет, например, давление в шинах автомобилей.Единица mmHg (миллиметр ртутного столба) также используется для измерения артериального давления.
Концепции давления — Помощь
В этом вопросе вам даны три давления… в трех разных единицах измерения, и вы должны сравнить их, чтобы определить наибольшее, среднее и минимальное значения давления.Получить план игры Как и в любой задаче по химии, важно иметь план игры. Хороший план игры снабжает вас стратегией продвижения от информации, содержащейся в задаче, к цели — решению проблемы.
Вероятно, для ответа на этот вопрос учащийся может использовать два основных плана игры. Первый план игры состоит в том, чтобы относиться к этому вопросу как к проблеме преобразования. Выберите единицу измерения, например атмосферу, и преобразуйте две величины, отличные от атм, в атмосферу. То есть преобразовать значение давления в фунтах на квадратный дюйм в атм и значение давления в мм ртутного столба в атм. Используя этот план игры, вам нужно будет использовать эквивалентность единиц измерения (1 атм = 14,7 фунтов на квадратный дюйм И 1 атм = 760 мм рт. ст.), чтобы получить два коэффициента преобразования и преобразовать давление в единицы атм.После того, как все три значения давления будут выражены в атм, вы можете легко сравнить, чтобы определить, какое значение наибольшее , среднее и наименьшее .
Второй план игры (тот, за который мы активно выступаем) носит гораздо более концептуальный характер. Это требует головной математики и некоторого размышления. Этот план игры начинается с концептуализации размеров атм до фунтов на квадратный дюйм до мм рт. ст. . Поскольку примерно 15 фунтов на квадратный дюйм эквивалентны единице 1 атм, одна единица на квадратный дюйм должна быть довольно маленькой по сравнению с одной единицей атм.Фактически, фунт на квадратный дюйм составляет примерно 1/15 атмосферы. Точно так же единица мм рт. ст. еще меньше — около 1/760 атм. Поэтому, когда вы используете это мышление, вы понимаете, что 760 мм ртутного столба будут равны 1 атм. В этом вопросе у вас есть давление 150 фунтов на квадратный дюйм на одном из датчиков; это примерно в 10 раз больше 15 фунтов на квадратный дюйм, которое требуется для того, чтобы равняться 1 атм. Таким образом, 150 фунтов на квадратный дюйм (~ 10 атм) меньше, чем показания манометра 15 атм. Манометр мм рт. ст. показывает 1500 мм рт. ст.; это примерно в два раза больше, чем 760 мм рт. ст., необходимых для создания 1 атм.Таким образом, 1500 мм рт. ст. составляет около 2 атм, что меньше, чем показания 150 фунтов на квадратный дюйм (10 атм) и 15 атм. Таким образом, вы можете видеть, как небольшое осмысление единиц измерения и несложные математические расчеты помогают получить правильный ответ без использования калькулятора.