气压
气压
健康相关
气压对人体健康的影响,概括起来分为生理的和心理的两个方面。低气压对人体生理的影响主要是影响人体 内氧气的供应。由于人体特别是脑缺氧,还会出现头晕、头痛、恶心、呕吐和无力等症状,神经系统也会发生障 碍,甚至会发生肺水肿和昏迷,这就是通常说的"高山反应”。
在高气压的环境中,肌体各组织逐渐被氮饱和(一般在高压下工作5—6小时后,人体就被氮饱和),当人体 重新回到标准大气压时,体内过剩的氮便随呼气排出,但这个过程比较缓慢,如果从高压环境突然回到标准气压 环境,则脂肪中蓄积的氮就可能有一部分停留在肌体内,并膨胀形成小的气泡,阻滞血液和组织,易形成气栓而 引发病症,严重者会危及人的生命。
经过换算:一个标准大气压=1.013×105帕
1个标准大气压=760mm水银(汞柱)柱高
成因
Hale Waihona Puke 从分子动理论可知,气体的压强是大量分子频繁地碰撞容器壁而产生的。单个分子对容器壁的碰撞时间极短, 作用是不连续的,但大量分子频繁地碰撞器壁,对器壁的作用力是持续的、均匀的,这个压力与器壁面积的比值 就是压强大小。
同时,气压的变化还会影响人的心理变化,使人产生压抑、郁闷的情绪。例如,低气压下的雨雪天气,尤其 是夏季雷雨前的高温高湿天气(此时气压较低),心肺功能不好的人会异常难受,正常人也有一种抑郁不适之感。
谢谢观看
计算方法
通常有平衡条件法和牛顿运动定律法(公式只是粗略计算而且有时测的值不准,一切都应以实际为准)。
1.在托里拆利测出了气压后,人们通过公式p=F/S,求出了在单位面积上的空气有多少的质量。再套用空气 的密度,求出体积,再除以质量,即可知道地面至大气圈顶部的距离。
2.已知:气体体积、物质的量、绝对温度时,可用公式PV=nRT求出气体压强(其中R是常数,R=8.314帕·米 3/摩尔·K或R=0.0814大气压·升/摩尔·K)。这个公式还有变形公式pV=mRT/M、p=ρRT/M。
标准大气压
马德堡半球实验
社会评价
原理
结论
实验结束后,仍有些人不理解这两个半球为什么拉不开,七嘴八舌地问他,他又耐心地作着详尽的解释: “平时,我们将两个半球紧密合拢,无须用力,就会分开.这是因为球内球外都有大气压力的作用;相互抵消平 衡了。好像没有大气作用似的。但是我把它抽成真空后,球内没有向外的大气压力了,只有球外大气紧紧地压住 这两个半球……”
p 水 银 = ρ 水 银 g h = 1 3 . 5 9 5 × 1 0 3 千 克 / m ³× 9 . 牛 / 千 克 × 0 . 7 6 米 = 1 . × 1 0 5 帕 。
这就是1标准大气压的值。
大气压换算
1公斤压力约等于0.1Mpa约等于一标准大气压,一公斤压力是一公斤力每平方厘米的简称一公斤力等于9.8牛 顿
大气压的变化跟高度有关。大气压是由大气层受到重力作用而产生的,离地面越高的地方,大气层就越薄, 那里的大气压就应该越小。不过,由于跟大气层受到的重力有关的空气密度随高度变化不均匀,因此大气压随高 度减小也不均匀。
影响因素
1
地势变化
2
纬度变化
3
日变化
4
年变化
5
气候变化
从微观角度看,决定气体压强大小的因素主要有两点:一是气体的密度n;二是气体的热力学温度T。在地球 表面随地势的升高,地球对大气层气体分子的引力逐渐减小,空气分子的密度减小;同时大气的温度也降低。所 以在地球表面,随地势高度的增加,大气压的数值是逐渐减小的。如果把大气层的空气看成理想气体,我们可以 推得近似反映大气压随高度而变化的公式如下:
一个大气压是多少mpa
一个大气压是多少mpa
标准大气压的值是:101.325kPa
一个大气压是指在标准大气条件下,1个标准大气压的压强为760mm 水银柱产生的压力.它是一个专业名词,用于计量单位中表示压强,一个标准大气压=0.1MPa
0.1MPa=100千帕=10米水柱=1N\/ cm³=1bar=100Kpa
在我国,工程上常用的压强单位有:公斤力\/平方厘米(kgf\/ cm²)、米水柱高(mHg2O3)、巴(bar)、兆帕斯卡(MPaScale)、毫米汞柱(mmHg)等。
其换算关系如下:
1公斤力\/平方厘米=9.8066504米水柱高=133.32238875毫米汞柱=0.1MPa
0.1MPa=10米水柱=1N\/ cm³=1bar=100Kpa
由此可见,压强单位和压力单位相同,只不过所取的基本物理量不同而已。
在实际应用时,两者很少严格区分开来。
因为压力也可以用公斤力\/平方厘米(kgf\/ cm²)来表示。
当然这种情况只限于理想状态,在现实生活中,特别是工程技术中很难遇到。
但从科学发展角度看,两者的区别还是越小越好。
例如对于液体压强的测定,通常采用的压强单位为帕斯卡(Pa),而不采用公斤力\/平方厘米(kgf\/ cm²)。
对于固体压强的测定,则多采用公斤力\/平方厘米(kgf\/ cm²)。
这样既保证了两者间的严密性,又便于记忆和使用。
另外,还要注意的是,公斤力\/平方厘米(kgf\/ cm²)与国际上习惯使用的压强单位相同。
大气压的定义
大气压的定义
大气压是指大气体层的压强大小,是大气中的一种性质。
它是由大气分子重力的加速和移动的机械作用引起的,它也是大气条件变化的重要参数。
大气压的定义是指在一定高度上大气的压强大小都是沿着大气状态的变化而变化的,不同的大气状态有不同的大气压值。
一般来说,大气压是一种垂直方向上的力,即水平方向的大气压力等于0。
大气压的大小与气温、湿度、气压高度、风速、气压高度和大气温度等有关。
大气压的变化又叫做“气压系数”,它是大气的一种物理量,它的单位一般为帕斯卡(Pa)。
通常将大气压分为4种:正常大气压、海拔大气压、低压和高压。
正常大气压是大气体层垂直方向上的力,100米高度处的正常大气压为101325帕斯卡,海平面海拔0米高度的正常大气压为101500帕斯卡;海拔大气压是随着海拔高度的变化而变化的大气压,1000米高度处的海拔大气压约为83250帕斯卡,低压则是指单位面积的气压大于正常大气压,高压则是指单位面积的气压小于正常大气压。
此外,大气压还可以用来表示海拔等高度的大气参数,比如在海拔2400米的地方,大气压约为71700帕斯卡,而在海拔4500米的地方,大气压约为56250帕斯卡。
具体到气象学中,大气压可以用来判断气象变化。
通常我们可以通过观测大气压值,来确定大气中的水汽含量,判断气象变化。
因此,大气压在气象研究中起着重要的作用。
- 1 -。
气压的计算公式
气压的计算公式气压是指大气对地面或物体施加的压力,是气象学中的一个重要参数。
气压的大小与海拔、温度、湿度等因素有关,因此需要用计算公式来求解。
本文将介绍气压的计算公式及其应用。
一、气压的定义气压是指大气对单位面积的压力,通常用帕斯卡(Pa)或毫巴(hPa)来表示。
在地球表面,气压约为1013hPa,这也被称为标准大气压。
随着海拔的升高,气压会逐渐降低,这是因为在高海拔处大气的密度变得更低。
二、气压的计算公式气压的计算公式为:p = ρgh其中,p表示气压,ρ表示空气密度,g表示重力加速度,h表示海拔高度。
这个公式可以用来计算不同海拔处的气压。
空气密度可以用以下公式计算:ρ = P / (RT)其中,P表示气体的压力,R表示气体的通用气体常数,T表示气体的温度。
这个公式可以用来计算不同温度下的空气密度。
三、气压的应用气压的计算公式在气象学、航空、地质学等领域有广泛的应用。
在气象学中,气压的变化可以用来预测天气的变化。
气压的计算公式可以用来计算不同海拔处的气压,从而帮助气象学家预测天气的变化。
在航空领域,气压的变化会影响飞机的飞行高度。
飞机的高度越高,气压越低,因此需要根据气压的变化来调整飞行高度。
气压的计算公式可以用来计算不同海拔处的气压,从而帮助飞行员调整飞行高度。
在地质学领域,气压的变化可以用来预测地下水位的变化。
气压的计算公式可以用来计算不同海拔处的气压,从而帮助地质学家预测地下水位的变化。
四、结论气压的计算公式是一个重要的工具,它可以用来计算不同海拔处的气压。
气压的变化对天气、航空、地质等领域都有重要的影响,因此气压的计算公式具有广泛的应用价值。
大气压换算公式
大气压换算公式大气压是指地球上某一点上空所受大气的压力。
它是由大气重力作用于单位面积上的气体分子所产生的。
大气压的单位是帕斯卡(Pa),常用的换算单位有千帕(kPa)和毫米汞柱(mmHg)。
大气压的换算公式为:1大气压=101.325千帕=760毫米汞柱。
大气压的变化是由于大气层中气体的分布不均匀所导致的。
在地球表面上,大气压随着海拔的增加而逐渐减小。
因为随着海拔的升高,大气层的厚度减小,气体分子数量也随之减少,所以大气压逐渐降低。
大气压还受其他因素的影响,如温度、湿度和天气等。
温度的升高会使气体分子的平均动能增加,分子运动加剧,从而增加气体分子的碰撞频率和力度,导致大气压增加。
湿度的增加会使气体中的水蒸气增多,水蒸气的分子量较小,因此会降低大气压。
天气的变化也会对大气压产生影响,如气压系统的形成和移动,会导致大气压的变化。
在实际应用中,大气压的换算常用于气象学、气候学、航空航天等领域。
气象学中常用大气压来衡量气压的变化,从而预测天气变化。
气象预报中常用的天气图就是通过测量和绘制地球上各地的大气压分布来得出的。
航空航天中,大气压的变化会对飞机的飞行性能和气象条件产生影响,因此飞行员需要时刻关注大气压的变化。
除了地球上的大气压,其他行星和天体上也存在大气层和大气压。
例如,火星上的大气压只有地球上的0.006帕,而金星上的大气压则是地球的92倍。
这些天体上的大气压的变化也会对天体的气候和生态环境产生重要影响。
总结起来,大气压是指地球上某一点上空所受大气的压力,其变化受海拔、温度、湿度和天气等因素的影响。
大气压的换算公式为1大气压=101.325千帕=760毫米汞柱。
大气压的换算常用于气象学、气候学、航空航天等领域。
除了地球上的大气压,其他行星和天体上也存在大气层和大气压,其变化对天体的气候和生态环境产生重要影响。
气压单位换算
气压单位换算1bar=105Pa,一个标准大气压=×105Pa;1bar=标准大气压1巴(bar)=100,000帕(Pa)=10牛顿/平方厘米=是压强的单位,早先气象学中常用毫巴,现在改用等值的国际单位百帕。
1帕是1帕斯卡的简称,就是一平方米受到一牛顿的压力。
在工程上仍在沿用公斤力这个单位,1公斤力等于牛顿,由此得到工程大气压:1工程大气压=1公斤力/平方厘米=大气压=帕斯卡=兆帕毫米汞柱也是一种常用的压强单位,由1毫米汞柱产生的压力定义的压强单位为托(torr)。
1托=1毫米汞柱=帕斯卡1大气压=760托1巴(bar)=1工程大气压=1公斤力/平方厘米简记:主要的有两套气压体系1、国际单位制:帕斯卡用Pa表示,简称“帕”,一帕就是指一平方米受到一牛顿的压力。
表示为:1Pa=1N/m2但这单位太小,所以出来兆帕,用MPa表示,1MPa=106Pa2、工程气压体系:工程大气压,用bar(巴)表示1工程大气压=1公斤力/平方厘米。
这是一个习惯说法,和实际的大气压比较接近,但不相等。
实际上,地球各处的大气压也是不相等的,所以要有一个标准,叫“标准大气压”:一个标准大气压是指在标准大气条件下海平面的气压,而标准大气条件就是在纬度45°的海平面上,当温度为0℃时的大气压。
经测定其值等于760mm水银柱的压强。
为公斤力/平方厘米,即工程大气压1工程大气压=标准大气压3、兆帕MPa和工程大气压巴bar的关系:1MPa=10bar简记:1兆帕等于10个工程大气压,而1巴就等于一个工程大气压【注意】这里的工程大气压,和标准大气压还差一点点。
也可以说是一个约数。
4、帕(Pa)与(Torr)托尔换算1Torr=133 Pa1Pa==1E-5bar=1E-2mbar换算方法:Pa×133=Torr1大气压是760Torr换算方法:Torr÷133=Pa1bar=1000mbar=750Torr5、压力单位换算。
标准大气压是多少
标准大气压是多少一个标准大气压等于1013百帕(毫巴)。
因为一个标准大气压等于760毫米高的水银柱的重量,它相当于一平方厘米面积上承受1.0336公斤重的大气压力,换算得出1013百帕。
气象上常用的测定仪器有液体(如水银)气压表和固体(如金属空盒)气压表两种。
气压记录是由安装在温度少变,光线充足的气压室内的气压表或气压计测量的,有定时气压记录和气压连续记录。
人工目测的定时气压记录是采用动槽式或定槽式水银气压表测量的,基本站每日观测4次,基准站每日观测24次。
气压连续记录和遥测自动观测的定时气压记录采用的是金属弹性膜盒作为感应器而记录的,可获得任意时刻的气压记录。
采用这些仪器测量的是本站气压,根据本站拔海高度和本站气压、气柱温度等参数可以计算出海平面气压。
气压以百帕为单位,取小数一位;有的也以毫米水银柱高度为单位,取小数两位。
毫米与百帕的换算关系是1百帕=0.750069毫米(水银柱高度)≈3/4毫米(水银柱高度)1毫米=1.333224百帕≈4/3百帕我们的气压观测在1953年及以前采用的是以毫米水银柱高度记录的,1954年及以后是以百帕记录的,两种记录合并使用时,须换算为同一种单位。
大气压强的运用1、真空吸盘依靠外界大气压将其压在墙上,可以挂东西。
2、高压锅高压锅中封闭了空气,给高压锅内空气加热时,锅内气体压强增大,使锅内的水沸腾时温度更高,更容易煮熟食物。
3、活塞式抽水机利用活塞的移动来排出空气,造成内外气压差而使水在气压作用下上升抽出,当活塞压下时,进水阀门关闭而排气阀门打开,当活塞提上时,排气阀门关闭,进水阀门打开,在外界大气压的作用下,水从进水管通过进水阀门从上方的出水口流出,这样活塞在圆筒中上下往复运动,不断地把水抽出来。
大气的气压和气压变化
大气的气压和气压变化气压是指大气层内某一点上方的空气对单位面积的压力。
它是天气变化的重要指标之一,对于人类的生活和自然界的运行起着至关重要的作用。
本文将探讨大气的气压以及气压变化的原因和影响。
一、气压的定义和单位气压是指空气对单位面积的压力。
它是以帕斯卡(Pa)作为单位进行衡量的,也常用毫巴(hPa)或百帕(hPa)表示。
在地球上海平面上,标准大气压(标准大气)约等于1013.25百帕(hPa)。
二、气压的原因和形成过程气压的形成与地球的重力、空气的密度和垂直压强变化有关。
地球的重力使得大气层向地面接近,造成了上层空气压强较大的情况。
而空气的密度受到温度和湿度等因素影响,温度较低或湿度较高的地方空气密度会相对较大,从而使气压增加。
在大气层中,气压随着海拔的升高而逐渐减小。
由于大气的压缩性,空气在垂直方向上的压强变化是符合一定规律的。
当海拔升高时,上方空气的重量减小,因而气压逐渐减小。
这也是为什么登山时,随着海拔的增加,气压会逐渐变低的原因。
三、气压变化的影响因素气压变化会对天气、气候和人体健康产生一定的影响。
以下是几个主要因素:1. 天气变化:气压的变化是天气变化的重要指标之一。
当气压升高时,表示天气趋于晴朗,空气较为稳定。
而气压降低则意味着天气可能转为阴雨或者刮风。
气压的变化可以帮助我们预测天气,对出行和农业等方面有重要意义。
2. 风的形成:气压差异是风产生的原因之一。
当地区的气压差异较大时,空气会从高压区向低压区流动,形成风。
风的强弱和方向可以通过不同地区的气压差异来解释。
3. 海洋环流:大气中的气压变化也会影响海洋环流的形成和变化。
气压的分布会改变海洋表面风的形成,从而影响到海洋上的洋流和海流等。
4. 人体健康:气压的变化可能对人体的健康产生一定的影响。
特别是气压的突然变化,可能会引发头痛、头晕甚至气压病等不适症状。
对于某些饱受气压变化困扰的人群,注意气压的变化并采取适当的预防措施非常重要。
气压的名词解释
气压的名词解释气压是指大气层内空气对单位面积的压力。
它是由大气的质量和重力共同决定的。
气压在地球上无处不在,对于人类和自然界都具有重要意义。
一、气压的形成和变化气压的形成和变化与大气的组成、温度、湿度、海拔高度以及天气系统的活动密切相关。
大气层内的气体分子通过碰撞不断产生作用力,才能维持气压存在。
空气以分子间碰撞的方式对地球上的物体和表面施加压力,形成气压。
气压的变化是由于大气中空气的密度不均匀引起的。
当空气变得更加密集时,压力增加,气压升高;反之,当空气变得稀薄时,压力减小,气压降低。
气压的垂直变化与高度的关系紧密相关。
随着海拔高度的增加,大气的密度减小,因而气压逐渐降低。
登山时往往伴随着气压的下降,这也是由于海拔逐渐增加所引起的。
二、气压的度量单位常用的气压单位有毫米汞柱(mmHg)、百帕(hPa)、千帕(kPa)等。
其中,毫米汞柱是以水银柱的高度来度量气压,它是一种传统的测量方式。
百帕和千帕是常用于国际标准的度量单位,更加方便进行计量和比较。
百帕等于1.01325×105帕,而千帕则是百帕的十倍。
这些度量单位在气象学和大气科学的研究中起着重要作用。
三、气压的影响和应用气压的变化对天气的形成和预测具有重要影响。
气压越高,意味着空气密度大,天气多为晴朗和干燥;气压越低,说明空气密度小,天气则容易产生降水。
气压的垂直差异是大气环流的重要原因之一,更是各种天气系统生成和发展的动力学基础。
气压的变化还对人体健康产生一定的影响。
常住在高海拔地区的人们往往适应了较低的气压,并因此在运动表现方面具有一定优势。
而对于来自低海拔地区的人们,在刚到达高海拔地区时可能会感到不适,因为他们的身体需要适应高海拔地区较低的气压。
气压的应用还体现在许多工程技术和自然科学领域。
例如,气压计是一种常见的气象观测仪器,用于测量大气压力。
气压计在天气预报、飞机导航、高空气球探测等方面发挥着重要作用。
此外,气压的研究和掌握对于气候变化、环境保护、航空航天等领域具有深远意义。
气压的概念和计算
气压的概念和计算气压是指大气对物体表面单位面积的压力,是空气分子对物体表面撞击的结果。
气压的概念和计算是大气科学和气象学中的重要内容。
本文将探讨气压的概念以及相关的计算方法。
一、气压的概念气压是大气中空气分子产生的压力,也可以理解为空气的重量在地面上的压强。
通常情况下,气压随着海拔的升高而逐渐减小,因为海平面上的大气层厚度较大,而海拔较高的地方大气层厚度较薄。
气压用帕斯卡(Pa)作为单位进行计量,1帕斯卡等于1牛顿/平方米。
在气象学中,常用百帕(hPa)或千帕(kPa)作为单位,1百帕等于100帕斯卡,1千帕等于1000帕斯卡。
二、气压的计算1. 液柱法计算气压液柱法是一种最早用于测定气压的方法,它利用液体在管道中受到的压力来间接测量气压。
常用的液柱法仪器是水银柱气压计。
水银柱气压计中,在一个封闭的管道中注入水银,水银柱的高度平衡了大气压力。
根据帕斯卡定律,可得到以下公式用于计算气压:P = ρgh其中,P表示气压,ρ表示水银的密度,g表示重力加速度,h表示水银柱的高度。
2. 气压计的使用除了液柱法外,气压计还包括晴雨表、气压计表盘等。
这些仪器通过测定气压的变化来预测天气的变化。
在实际应用中,气压的变化可以帮助我们预测天气的变化。
例如,气压的突然下降可能预示着即将到来的风暴或降雨。
气象学家通过收集大量气压数据,并利用这些数据制作天气预报图来预测未来的天气情况。
三、气压的影响气压的高低不仅与海拔有关,还受到气温、湿度等因素的影响。
1. 气温对气压的影响气温升高会导致气压下降,因为热空气相对较轻,分子活动更加剧烈,使得单位体积内的气体分子数量减少,从而导致气压下降。
2. 湿度对气压的影响相同温度下,湿空气密度比干空气密度小,因为水蒸气分子比氧气和氮气分子轻,所以湿度对气压的影响是通过气体密度的变化来实现的。
结论气压是大气中空气分子产生的压力,是空气对物体表面单位面积的压力。
气压的计算可以通过液柱法、气压计等方法来实现。
气压变化的原因
气压变化的原因气压是大气压力对地球表面单位面积的作用,是大气的重要物理量。
气压随着高度的增加呈指数性减小,在海平面上气压平均为1013.25百帕。
气压的变化对人类生活和自然环境都具有重要影响,因此研究气压变化的原因对我们更好地理解天气现象和气候变化至关重要。
气压变化的原因主要包括温度、湿度、海拔高度、季节等因素。
首先,温度是影响气压变化的重要因素之一。
气温上升时,气体分子的平均速度增加,撞击地面的力增大,从而使地面气压增加;相反,气温下降时,气体分子的平均速度减小,撞击地面的力减小,地面气压也会相应减小。
其次,湿度也会对气压产生影响。
空气中湿度增加时,水蒸气分子的质量较大,会使单位体积内的气体质量密度增大,导致气压增加。
反之,若空气中湿度减小,气体分子的质量密度减小,气压也会相应减小。
此外,海拔高度也会对气压变化产生重要影响。
随着海拔高度的增加,大气的密度和压强逐渐减小,因此相同体积的气体在较高海拔位置上的质量是低海拔位置上的一半。
因此,高海拔地区的气压比低海拔地区要低。
最后,季节变化也是气压变化的一个重要因素。
在冬季,由于地球倾斜度的变化,南北半球的阳光照射面积和强度不同,导致气温差异明显,气压的变化也相对较大。
而在夏季,由于盛行地方所在大气圈的季节性风向等影响,气压也会产生变化。
总的来说,气压变化的原因是多方面的,包括温度、湿度、海拔高度和季节等因素的综合作用。
只有更加深入地研究这些因素之间的关系,才能更好地理解气压的变化规律,为我们更准确地预测天气和气候变化提供理论支持。
希望未来可以有更多的科学研究能够深入解析气压变化的原因,为人类社会提供更好的气象服务和气候预测,从而更好地应对自然灾害和气候变化带来的挑战。
标准气压是多少
标准气压是多少
气压是指大气对地面单位面积的压力,通常用帕斯卡(Pa)作为单位。
标准气压是指在海平面上的大气压力,通常为101325帕斯卡。
这个数值是国际标准大气的压力,也是国际上通用的标准大气压力值。
标准气压的数值是通过对大气压力进行测量和统计得出的。
在地球上不同的地方,由于海拔高度、气候等因素的不同,大气压力也会有所不同。
但是,为了方便起见,国际上通常将标准气压设定为101325帕斯卡,以便进行科学研究和工程设计时的统一参考。
标准气压的数值对于很多领域都有着重要的意义。
在气象学中,标准气压是天气预报和气候研究的重要参数之一。
在航空航天领域,标准气压的数值对飞行器的设计和飞行过程中的大气动力学性能有着重要影响。
在地质勘探和海洋科学领域,标准气压的数值也是不可或缺的参考数据。
除了标准气压外,大气压力还受到其他因素的影响,比如温度、湿度等。
在气象学中,气压通常是指在某一地点、某一时刻下的大气压力。
而标准气压则是作为一个统一的参考数值,在科学研究和工程设计中具有重要的意义。
总的来说,标准气压是指在海平面上的大气压力,通常为101325帕斯卡。
这个数值是国际上通用的标准大气压力值,对于气象学、航空航天、地质勘探等领域都具有重要的意义。
在实际应用中,我们需要根据具体情况对大气压力进行精确测量,并结合其他气象参数进行综合分析,以获得更准确的气象信息和科学数据。
希望本文能够对标准气压有所了解,并在相关领域的研究和实践中发挥一定的参考作用。
气压与压强之间的联系
气压与压强之间的联系气压与压强是研究气体物理学中非常重要的概念。
在本文中,我们将深入探讨气压与压强之间的联系,并分析它们在科学和日常生活中的应用。
一、气压和压强的含义和定义1. 气压:气压是指空气或气体对单位面积施加的压力。
在大气层中,由于大气重力和分子之间相互碰撞,形成了大气压强。
2. 压强:压强是指单位面积受到的力的大小,可以用公式P = F/A表示,其中P是压强,F是作用在该面积上的力,A是单位面积。
二、气压与压强的关系1. 等压和等温条件下,气压与压强成正比。
当温度不变时,气压和压强之间的关系可以用公式P1/P2 = V2/V1表示,其中P1和P2分别是压强1和压强2,V1和V2分别是体积1和体积2。
这个关系可以由理想气体定律推导得出。
2. 气压与海拔高度之间也存在关系。
随着海拔的升高,大气压力逐渐减小,因为空气的密度随着海拔的升高而逐渐变稀薄。
这也是为什么登山时,气压会逐渐降低,需要适应高原环境的原因之一。
三、气压与压强的应用1. 气压和压强的关系在气象学中有着广泛的应用。
气压是测定天气变化的关键因素之一,可以通过气压的变化来预测气候情况,例如气压的增加可能表示天气将变得良好,而气压的下降则可能意味着有暴风雨或气旋的到来。
2. 压强的概念在工程学和建筑学中也有重要应用。
在建筑设计中,要考虑到建筑物所承受的压强,以确保其安全性。
在高楼大厦中,建筑师必须计算风压和地震力对建筑物所产生的压强,以确保其结构牢固稳定。
3. 压强的概念还广泛应用于机械工程、航空航天和汽车工业中。
在蒸汽机或发动机中,需要对气体进行压缩和加热,以增加其压强,从而产生动力。
气压与压强之间存在密切的联系。
气压是指空气或气体对单位面积施加的压力,而压强是指单位面积受到的力的大小。
它们之间的关系在科学和日常生活中有着广泛的应用,从气象学到工程学,从建筑设计到机械工程,都离不开对气压和压强的研究和理解。
希望通过本文的探讨,读者能够对气压与压强之间的联系有更全面、深刻和灵活的理解。
一个标准大气压是多少
一个标准大气压是多少在国际标准大气中,一个标准大气压被定义为101325帕斯卡(Pa),或者等于760毫米汞柱(mmHg),又或者等于1013.25毫巴(hPa)。
这个数值是根据国际标准大气模型计算得出的,它在地球上海平面上的平均大气压力。
大气压随着海拔高度的增加而逐渐减小,这是因为大气的密度随着海拔的增加而逐渐减小,所以在高海拔地区的大气压通常会比在低海拔地区的大气压要小。
在登山或者飞机飞行的过程中,人们往往会感受到大气压的变化,这也是由海拔高度的变化所引起的。
除了海拔高度的影响,大气压还会受到气温和湿度的影响。
在相同的海拔高度下,气温越高,大气压就越小;而在相同的海拔高度下,湿度越大,大气压也会相应地变小。
这是因为气温和湿度的变化会影响到大气的密度,从而影响到大气压的大小。
大气压对人类的生活和生产都有着重要的影响。
在气象学中,大气压是天气变化的重要指标,气压的高低会影响到风向、风速和降水量等天气现象。
在工业生产中,大气压也会对一些生产过程产生影响,比如在高压条件下进行化学反应会产生不同的结果。
在日常生活中,人们也会受到大气压的影响。
比如,在气压骤降的天气中,很多人会感到头痛、疲劳或者情绪低落,这就是由于大气压的变化所引起的。
而在飞机起降的过程中,飞机上的气压也会随着飞行高度的变化而发生变化,因此飞机上的气压也会对乘客们产生一定的影响。
总的来说,一个标准大气压是101325帕斯卡,或者等于760毫米汞柱,或者等于1013.25毫巴。
大气压受到海拔高度、气温和湿度的影响,对天气变化、工业生产和人类生活都有着重要的影响。
我们应该更加关注大气压的变化,以更好地适应不同的气候环境和生产条件。
气体气压的计算公式
气体气压的计算公式
气体的压力可以通过理想气体定律进行计算。
理想气体定律公式如下:
P * V = n * R * T
其中:
P 代表气压,单位通常是帕斯卡(Pa)或大气压(atm);
V 代表气体体积,单位通常是立方米(m³)或立方厘米(cm³);
n 代表气体的摩尔数,单位是摩尔(mol);
R 代表理想气体常数,其值根据压力和体积的单位而变化,常见的值有8.314 J/(mol·K) 或0.0821 L·atm/(mol·K);
T 代表温度,单位是开尔文(K)。
如果你知道气体的体积、摩尔数和温度,你就可以使用这个公式计算出气体的压力。
同样地,如果你知道气体的压力、摩尔数和温度,你也可以计算出气体的体积。
大气压强是多少pa
大气压强是多少pa
约101.325千帕(kPa)。
一个标准大气压是1.013×105帕。
一个标准大气压等于760毫米高的水银柱的重量,它相当于一平方厘米面积上承受1.0336公斤重的大气压力。
大气压强即气压,气压是作用在单位面积上的大气压力,即在数值上等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱所受到的重力。
著名的马德堡半球实验证明了它的存在。
气压的国际制单位是帕斯卡,简称帕,符号是Pa。
换算:
1MPa(兆帕)=1000kPa(千帕)=1000000Pa(帕斯卡)
1bar(巴)=0.1MPa
1atm(标准大气压)=0.1013MPa=1.013bar=760mmHg=10.33mH2O 1kgf/cm2(工程公斤力)=0.981bar=0.0981Mpa
1psi(Lb/in2)=0.07031kgf/cm2=0.06893bar=6.893kpa
1MPa=145psi
Psi(lb/in2)磅/平方英寸,常用在欧美等英语区国家的产品参数上通常在行业说的“公斤”是指“bar”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
气压专题
一基本点
(一)气压高低
1 气压:单位面积空气柱子的重量。
同一垂直方向上,气压值随高度增加而降低。
2 高、低气压“高”、“低”比较的前提条件是都在同一海拔高度上。
近地面,一般气温高气压值低,气温低气压值高。
近地面和高空的高、低气压正好相反。
3 受气温变化(海陆比热的差异)的影响,大陆上(较海洋)夏季气压偏低,冬季气压偏高,气温和气压的年较差大。
4 高、低气压的形成原因有两种:一是热力原因(如赤道低压、极地高压、热低压、冷高压等),另一是动力原因,由大气运动造成(如副热带高压、副极地低压等)。
5 太阳辐射是大气运动的原动力。
太阳辐射高低纬度的差异引起的热量差异,是形成大气运动的根本原因。
6 万能公式:上升气流==近地面低气压==阴雨天气
下沉气流==近地面高气压==晴燥天气
(二)风力和风向
1 风力(即风速)与水平气压梯度(气压差/距离)呈正相关,与地面摩擦系数呈负相关。
2 气压场中的空气质点,一般受到三个力的作用:水平气压梯度力(垂直于等压线,高压指向低压)、地转偏向力(北半球垂直于风向右偏,南半球垂直于风向左偏。
随纬度增高而变大。
只改变风向,不能改变风速)、摩擦力(与风向方向相反。
不仅能改变风向,还可以减小风速)。
3 风向即风吹来的方向。
受地转偏向力影响,风向相对于水平气压梯度力北半球右偏,南半球左偏。
在高空,摩擦力可以忽略不计,风向偏转90度,最终与等压线平行;在近地面,风向偏转角度小于90度,最终斜穿等压线,指向低气压。
4 摩擦力大,风速小,风向偏转角度小,与等压线夹角大。
反之亦然。
(三)热力环流与大气环流
1 热力环流-地面冷热不均引起的大气运动。
例如一般的空气对流运动、海陆风、山谷风以及城市热岛环流。
2 三圈环流:熟悉三圈环流的形成过程;了解气压带和风带的位置和名称,性质及其季节移动(大致1月前后南移,7月前后北移);理解气压带风带的分布和移动对各地气候成因的影响。
3 季风环流:熟悉东亚、东南亚、南亚地区季风的风向、性质、成因。
(四)天气系统
冷锋慢行冷锋
云层增厚,出现雨雪天
气,风较大
冷锋过境后,天气转晴,气温降低,气压升高快行冷锋狂风暴雨我国北方夏季的暴雨天气
大风降温或沙暴(干燥)我国北方,冬春季节的寒潮大风或沙尘暴天气
2低压槽部位气流辐合,而高压脊部位气流辐散,故锋面总是出现在低压槽内。
锋面两侧气温差别较大,故锋线附近等温线比较密集。
(五)等压线分析
1 等压线形态:
低气压——等压线闭合,中心气压比四周气压低;低压槽――低气压延伸出来的狭长区域,等压线向高值方向弯曲。
受气旋或锋面影响,盛行上升气流,一般出现阴雨天气。
高气压——等压线闭合,中心气压比四周气压高;高压脊——高气压延伸出来的狭长区域,等压线向低值方向弯曲。
受反气旋影响,盛行下沉气流,一般出现晴燥天气,易出现逆温现象。
鞍部——两个低压和两个高压交汇处,其气压值比高压中心低,比低压中心高
2等压线密集——气压梯度大――风力大;等压线稀疏——气压梯度小——风力小。
3 天气判定:首先判断南北半球和季节,根据气压形势判断受哪些天气系统影响,各地风向与风力如何,推测天气系统的移动方向,并且考虑地形的影响。
二实际应用
1标准大气压下,水的沸点为100℃。
气压越低,沸点越低。
高海拔(3000米以上)空气稀薄,气压低,易产生高山、高原反应。
2 大气运动有助于大气污染物的稀释和扩散,有大气污染的工厂,宜布局在最小风频的上风方向。
居民区则宜布局在盛行风的上风方向。
3 适度的通风有助于气体交换,保持空气的清新洁净,但过大的风会导致降温和蒸发加剧。
4 风能是一种可再生的清洁能源,我国以滨海地区和内蒙古、西北、西藏较丰富。
5 剧烈的天气变化会加重人体的疾病反应。
极端的天气过程易导致气象灾害(如寒潮、暴风雪、干旱、洪涝、高温、台风、风暴潮、龙卷风、冰雹、雷击等)。
三典型例题
下图是副高季节活动与我国夏季东部雨带关系示意图,粗线表示副高脊所在位置,阴影部分表示雨带的大致位置。
读图回答(1)~(5)题
(1)当华北地区是春旱时,雨带位于
A.长江中下游地区
B.东北地区
C.华北地区
D.南岭或以南地区 (2)当江淮地区进入“梅雨”季节时,副高脊位于 A.15°N~20°N 附近 B.20°N~25°N 附近 C.30°N~35°N 附近 D.25°N~30°N 附近 (3)我国夏季东部雨带的主要降水类型是
A.台风雨
B.对流雨
C.锋面雨
D.地形雨
(4)我国夏季东部雨带位置总是较副高脊偏北,其原因是
A.副高脊推动台风雨北上
B.影响我国雨带形成的主要气流是偏北风
C.副高气流辐合多形成对流雨
D.副高辐散的偏南气流与陆上南下冷气流形成锋面雨区 (5).当副高脊位于15°N~20°N 附近时,华北地区农业生产面临的最大问题是 A.洪涝 B.水土流失 C.干旱 D.土壤次生盐碱化 右图是北半球某地区近地面天气模式示意图。
读图回答(1)~(2)题 (1)m 地的风向是
A.西南风
B.西北风
C.东南风
D.东北风
(2)此时,m 、n 两地的天气状况是 A.m 、n 两地都晴 B.m 、n 两地都有雨
C.m 地有雨,n 地有晴
D.m 地晴,n 地有雨
如图所示是一月份60°N 附近的气温、气压分布曲线图,根据所提供的信息回答下列问题
(1)图中的两条曲线分别为:A 、 B 、
(2)从气温曲线可见同纬度地区一月气温水平分布规律是: (3)在图中用C 、D 标出切割副极地低气压带的两个气压中心
(4)图中可见,大陆上气温、气压的关系是 。
(5)图中可见,150°E 的气温 (高或低)于150°W 的气温,其原因是:① ② 2005年夏季飓风“卡特里娜”袭击美国,读“卡特里娜”活动路径图,回答(1)~(5)题 (1)飓风
A.中心最大风力在10级或10级以上
B.会诱发地震和海啸等地质灾害
C.形成在太平洋赤道附近洋面上,中心气压极低
D. “卡特里娜”为逆时针向中心辐合的大旋涡气流 (2)8月28日新奥尔良市的主导风向是
A.西北风
B.东南风
C.西南风
D.东北风 (3)与8月28日至8月30日新奥尔良是气压变化情况相似的是
m ●
●n N
新奥尔良 8月28日
8月30日
飓风路径
A B C D
(4)从“卡特里娜”活动路径分析,“卡特里娜”对全球经济的最大冲击是
A.海上运输中断
B.能源价格上涨
C.海水污染严重
D.保险赔付巨大 (5)当“卡特里娜”飓风袭击美国时,下列现象有可能的是 A.赤道低压带在南半球的面积大于在北半球的面积 B.印度半岛北部地区的气压值低于同纬度的海洋 C.湄公河正处于枯水期 D.直布罗陀海峡处风大浪高
读8月份中纬度某地区海平面等压线图,回 答(1)~(3)题
(1)图中P 、K 处分别是
A .冷锋、冷锋
B .冷锋、暖锋
C .暖锋、暖锋
D .暖锋、冷锋
(2)该天气系统在1—7处的剖面图正确的是 (3)此时因锋面活动造成我国北方的灾害性天气是
A .伏旱
B .寒潮
C .沙尘暴
D .暴雨 假设图示的冬委天气系统以120千米/日的速度向东移动。
读下图完成下列要求。
(1) 简要说明A 地在未来30小时内风 向、风力及气温的变化趋势及其原因(不 考虑地形的影响)。
(2) 在图上画出B 点和C 点的风向、水平 气压梯度力、地转偏向力和摩擦力。
A B C
时间 气压 时间 气压 时间
气压 时间。