海拔高度与气压、空气密度、重力加速度对照表
海拔与气体压力对照表
海拔与气体压力对照表
海拔是指地面与海平面之间的垂直高度差,而气体压力是指大
气对单位面积的压力。
在不同海拔高度下,由于大气的稀薄程度不同,气体压力也会有所变化。
下面是一份海拔与气体压力的对照表:
海拔(米)|气体压力(帕)
---|---
0|
500|
1000|
1500|
2000|
2500|
3000|
3500|
4000|
4500|
5000|
以上数据表格给出了海拔从0米到5000米的范围内,对应的气体压力数值。
可以看出,随着海拔的升高,气体压力逐渐降低。
这是因为随着海拔的增加,大气层的密度逐渐减小,导致气体压力减小。
了解海拔和气体压力的对照关系对于一些特定领域的工作非常重要。
例如,在高海拔地区进行气象观测、登山运动、航空航天等领域,必须考虑到气体压力的变化,以便采取相应的措施。
这份海拔与气体压力对照表可以帮助人们更好地理解海拔和气体压力之间的关系,为相关工作和研究提供参考。
注意:以上数据仅供参考,实际情况可能会因地区、气象条件等因素而有所不同。
大气压和海拔的换算参考资料
大气压力与海拔高度转换一个地方气压值经常有变化→其上空大气柱中空气质量的多少→大气柱厚度和密度改变的反映:大气柱厚度和密度与空气质量应该是成正比关系任何地方的气压值总是随着海拔高度的增加而递减。
据实测,在地面层中,高度每升100m,气压平均降低12.7hPa,在高层则小于此数值。
确定空气密度大小与气压随高度变化的定量关系,一般是应用静力学方程和压高方程。
1、静力学方程假使大气相对于地面处于静止状态,则某一点的气压值等于该点单位面积上所承受空气柱的重量。
公式是:h≈8000(1+t/273)/P(m/hPa)其中h是气压高度差,t是摄氏温标,P是气压从公式可以看出①在同一气压下,气柱的温度越高,密度越小,气压随高度递减越慢,单位气压高度差越大。
②在同一温度下,气压值越大的地方,空气密度越大,气压随高度递减越快,单位高度差越小。
通常,大气处于静力平衡状态,当气层不太厚和要求精度不太高时,这公式可粗略估算气压与高度的定量关系。
如果研究的气层高度变化范围很大,气柱中上下层温度、密度变化显著时,该公式就不适合用了,这时候可以用压高方程。
2、压高方程为了精确地获得气压与高度的对应关系,通常将静力学方程从气层底部到顶部进行积分,即得出压高方程,然后再将之替换简化为:Z2-Z1=18400(1+t/273)log( P1/P2)式中P1、P2分别是高度Z2、Z1的气压值,t是摄氏温标从公式可以看出①气压随高度增加按指数规律递减②高度越高,气压减小得越慢这公式是将大气当成干空气处理的,但当空气中水汽含量较多时,就必须用虚温代替式中的气温。
大气密度与海拔高度和温度间的换算1、根据大气压力和空气密度计算公式,以及空气湿度经验公式,可得出大气压、空气密度、湿度与海拔高度的关系。
从表中可以看出,海拔高度每升高1 000 m,相对大气压力大约降低12%,空气密度降低约10%,绝对湿度随海拔高度的升高而降低。
2、空气温度与海拔高度的关系在无热源、无遮护的情况下,空气温度随海拔高度的增高而降低。
海拔高度与气压、空气密度、重力加速度对照表
海拔高度与气压、空气密度、重力加速度对照表
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本表按纬度45°海平面的标准气压值、重力加速度为基准计算,地球半径按6371公里,空气密度按标准密度1.293为基准,海平面温度按15℃。
本表中使用的空气密度是干空气密度,未考虑水汽含量对气压的影响。
鉴于其他的“海拔高度-气压”对照表中采用的基本状态参数可能与本表不同,尤其是本表还考虑了不同高度的重力加速度g对气压的影响,所以本表中数据可能会与其他对照表略有不同,但相比网上搜到的对照表,本表数据是最标准、最精确的。
至于各地实际的气压值,由于影响因素很多,与本表有差异是必然,本表数。
海拔高度与气压、空气密度、重力加速度对照表
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本表按纬度45°海平面的标准气压值、重力加速度为基准计算,地球半径按6371公里,空气密度按标准密度1.293为基准,海平面温度按15℃。
本表中使用的空气密度是干空气密度,未考虑水汽含量对气压的影响。
鉴于其他的“海拔高度-气压”对照表中采用的基本状态参数可能与本表不同,尤其是本表还考虑了不同高度的重力加速度g对气压的影响,所以本表中数据可能会与其他对照表略有不同,但相比网上搜到的对照表,本表数据是最标准、最精确的。
至于各地实际的气压值,由于影响因素很多,与本表有差异是必然,本表数
1。
海拔与大气密度和温度间的换算关系
海拔与大气密度和温度间的换算关系Revised by Hanlin on 10 January 2021海拔高度与大气密度和温度间的换算关系1、根据大气压力和空气密度计算公式,以及空气湿度经验公式,可得出大气压、空气密度、湿度与海拔高度的关系。
注:标准状态下大气压力为1,相对空气密度为1,绝对湿度为11g/m3。
从表中可以看出,海拔高度每升高1000m,相对大气压力大约降低12%,空气密度降低约10%,绝对湿度随海拔高度的升高而降低。
绝对湿度是指每单位容积的气体所含水分的重量,用mg/L或g/m3表示;相对湿度是指绝对湿度与该温度饱和状态水蒸气含量之比用百分数表达。
2、空气温度与海拔高度的关系在无热源、无遮护的情况下,空气温度随海拔高度的增高而降低。
一般研究所采集的温度与海拔高度的关系:从表中可以看出:空气温度在一般情况下,海拔高度每升高1000m,最高温度会降低5℃,平均温度也会降低5℃。
大气密度(atmosphericdensity)单位容积的大气质量。
空气密度在标准状况(0℃(273k),101KPa)下为1.293g·L-1。
空气的密度大小与气温等因素有关,我们一般采用的空气密度是指在0摄氏度、绝对标准指标下,密度为1.297千克每立方米(1.297kg/m3).大气压力随海拔高度而变化,由经验公式P=P0(1-0.02257h)5.256(kPa)式中h一海拔高度(km).用上面公式,算出压力,然后根据密度=P*29/(8314*T),其中P的单位是帕,T的单位是K,通常也就是273.15+t不同温度下干空气算公式:空气密度=1.293(实际压力/标准物理大气压)*(273/实际绝对温度),绝对温度=+273通常情况下,即30摄氏度时,取1.165KG/M3-60摄氏度时,取1.65KG/M3。
气压与高度之间对应数值
这里所说的标准大气指人为规定的、特性随高度平均分布的大气。
我国在建立自己的标准大气之前,使用1976年美国标准大气,并以其30 km以下部分作为国家标准。
海平面温度℃,气压 P= hPa,大气密度:1.225kg/m3, 地面至11km对流层的气温垂直递减率:0.65℃/100m,标准海平面加速度9.80665m/s211-20km平海面,温度不变, 气温为–56.5℃气压价格P=, 海拔11~20公里的气温变化率:0.0℃/公里, 海拔20—32公里的气温变化率:+公里下表列出不同高度处标准大气的气温、气压值。
表中“gpm”为海拔米,其负号代表海拔以下。
气压(hPa)(gpm)气温℃气压hPa(gpm)气温℃气压hPa(gpm)#气温(℃)-4004800 10000500010200~-200520010400[106002005400:4005600/10800600580011000:8006000115006200120001000{125001200—64001300014006600'1600680013500^1800700014000720014500%20007400150002200*1550024007600、26007800》160002800800017000'30008200180008400190003200~200003400?86002200036008800!3800900024000》4000920026000940028000【420044009600300004600980032000标准等面(hPa): 1000,850,700,500,400,300,250,200,150,100,70,50,30,20,10标准大气压力:相当于温度为0℃,标准重力加速度为、水银密度为×104kgm-3的条件下,高度为760mm的汞柱对其底面单位面积(1cm2)上垂直作用的力,即1标准大气压 = 101325Pa = = 760mmHg 这一气象学上的定义,已在工程学上得到广泛应用。
全国各省海拔高度、平均大气压表
全国各省海拔高度、平均大气压表全国各省海拔高度、平均大气压表大气压力英文词条名:atmospheric pressure.barometric pressure地球表面覆盖有一层厚厚的由空气组成的大气层。
在大气层中的物体,都要受到空气分子撞击产生力,这个压力称为大气压力。
也可以认为,大气压力是大气层中的物体受大气层自身重力产生的作用于的压力。
由于地心引力作用,距地球表面近的地方,地球吸引力大,空气分子的密集程度高,撞击到物体表率高,由此产生的大气压力就大。
距地球表面远的地方,地球吸引力小,空气分子的密集程度低,撞击表面的频率也低,由此产生的大气压力就小。
因此在地球上不同高度的大气压力是不同的,位置越高大越小。
此外,空气的温度和湿度对大气压力也有影响。
在物理学中,把纬度为45度海平面(即拔海高度为零)上的常年平均大气压力规定为1标准大气压(。
此标准大气压为一定值。
其值为 1标准大气压=760毫米汞柱 =1.033工程大气压 =1.0133 X 10的5次方0.10133MPa大气压力的产生是地球引力作用的结果,由于地球引力,大气被“吸”向地球,因而产生了压力,面处大气压力最大。
气象科学上的气压,是指单位面积上所受大气柱的重量(大气压强),也就是大气柱面积上所施加的压力。
气压的单位有毫米和毫巴两种:以水银柱高度来表示气压高低的单位,用毫米(mm)。
例如气压为76就是表示当时的大气压强与760毫米高度水银柱所产生的压强相等。
另一种是天气预报广播中经常听见的(mb)。
它是用单位面积上所受大气柱压力大小来表示气压高低的单位。
1毫巴=1000达因/平方厘米(1巴毫巴)。
因此,1毫巴就表示在l平方厘米面积上受到l000达因的力。
气压为760毫米时相当于1013.25毫巴气压值称为一个标准大气压。
气压是随大气高度而变化的。
海拔愈高,大气压力愈小;两地的海拔相差愈悬殊,其气压差也愈大大气柱的重量还受到密度变化的影响,空气的密度愈大,也就是单位体积内空气的质量愈多,其所大气压力也愈大。
海拔高度大气压对照表
吸入管路的布置情况也各异,有不同的 和 值,所以,只能由使用单
位根据吸入管路具体的布置情况,由计算确定 Hg。
在泵样本或说明书中所给出的 Hs 是指大气压为 10mH2O,水温为 20℃状态下 的数值。如果泵的使用条件与该状态不同时,则应把样本上所给出的 Hs 值,换 算成操作条件下的 Hs’值,其
海拔高度,m 大气压力,mH2O
表 2-1 不同海拔高度的大气压力
0 10.33
600 9.6
100 10.2
800 9.38
200 10.09
1000 9.16
300 9.95 1500 8.64
400 9.85 2000 8.16
500 9.74 2500 7.62
(2-13) 式中 p0 为液面上方的压力,若为敞口液面则 p0=pa。 应当注意,泵性能表上的 值也是按输送 20℃水而规定的。当输送其它
液体时,需进行校正。具体校正方法可参阅有关文献[14]。 由上可知,只要已知允许吸上真空高 Hs 与汽蚀余量 中的任一个参数,均
可确定泵的安装高度。 例 2-2 某台离心泵从样本上查得允许吸上真空高度 Hs=6m,现将该泵安装
在海拔高度为 500m 处,若夏季平均水温为 40℃。问修正后的 Hs’应为多少? 若吸入管路的压头损失为 1mH2O,泵入口处动压头为 0.2mH2O。问该泵安装在离 水面 5m 高度处是否合适?
解 当水温为 40℃时,Hv=0.75m。由表(2-1)查得 Ha=9.74m。根据式(2-11), 则
Hs’=Hs+(Ha-10)-(Hv-0.24) (2-11) 式中 Hs—操作条件下输送水时允许吸上真空高度,mH2O;
海拔高度与大气密度和温度间的换算关系
海拔高度与大气密度和温度间的换算关系
1、根据大气压力和空气密度计算公式,以及空气湿度经验公式,可得出大气压、空气密度、湿度与海拔高度的关系。
注:标准状态下大气压力为1,相对空气密度为1,绝对湿度为11 g/m3。
从表中可以看出,海拔高度每升高1 000 m,相对大气压力大约降低12%,空气密度降低约10%,绝对湿度随海拔高度的升高而降低。
2、空气温度与海拔高度的关系
在无热源、无遮护的情况下,空气温度随海拔高度的增高而降低。
一般研究所采集的温
从表中可以看出:空气温度在一般情况下,海拔高度每升高1 000 m,最高温度会降低5 ℃,平均温度也会降低5 ℃。
大气密度(atmospheric density)
单位容积的大气质量。
我们周围的空气密度在标准状况(0℃(273k),101KPa)下为1.293g·L-1。
空气的密度大小与气温等因素有关,我们一般采用的空气密度是指在0摄氏度、绝对标准指标下,密度为1.297千克每立方米(1.297kg/m³).。
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本表按纬度45°海平面的标准气压值、重力加速度为基准计算,地球半径按6371公里,空气密度按标准密度1.293为基准,海平面温度按15℃。
本表中使用的空气密度是干空气密度,未考虑水汽含量对气压的影响。
鉴于其他的“海拔高度-气压”对照表中采用的基本状态参数可能与本表不同,尤其是本表还考虑了不同高度的重力加速度g对气压的影响,所以本表中数据可能会与其他对照表略有不同,但相比网上搜到的对照表,本表数据是最标准、最精确的。
至于各地实际的气压值,由于影响因素很多,与本表有差异是必然,本表数
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