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歷史上測量大氣壓力最經典的實驗是“托里切利”實驗,其原理是“利用兩種力的平衡知識將大氣壓轉化為液體壓力的計算”。 該實驗測量了約760公釐汞柱或水柱的標準大氣壓產生的壓力。 實驗步驟如下圖所示
1atm = 760mm Hg = 10 5pa(汞柱)
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向右拉注射器 彈簧測功機的指示是大氣壓的指示,只是在理論上是正確的,因為向右拉注射器會導致注射器內部出現真空,而注射器的外部大氣壓會阻止注射器內部出現真空, 所以注射器外面的大氣壓會在注射器的活塞上產生向左的推力,根據牛頓第三定律,作用力等於反作用力,所以用來向右拉注射器的力就是大氣壓的力,當然這個張力可以用彈簧測功機來測量,求出大氣壓。
根據上述實驗方案測得的大氣壓值往往小於大氣壓的實際值,不一定相等,造成這種現象的主要原因是注射器內沒有真空,有一定的壓力。
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測量大氣壓力的儀器稱為氣壓計。 晴雨表基於托里卡里。
它用於測量大氣壓力。
的儀器。 它的用途是改變天氣,氣壓高時天氣晴朗; 當氣壓下降時,會有風雨天氣。 可測量的高度。 海拔每 12 公尺,汞。
立柱降低約1公釐,因此可以測量山的高度和飛機在空中飛行時的高度。
水銀氣壓原理:
一種使用 Torricelli 管測量大氣壓力的裝置。 玻璃管底部的汞罐被乙個皮袋所取代,皮袋上有乙個可調節的象牙針來指示水銀表面,稱為“福廷式水銀氣壓計”,玻璃管外側有金屬護套,套筒上刻有刻度,用於測量水銀柱的高度。 將一根象牙針放在水銀罐的頂部,其尖端正好在管外刻度的零點處,並使用皮袋作為水銀罐的底部。
使用時,輕輕轉動皮袋下方的螺旋,使罐中的水銀表面與象牙針的尖端接觸(即與刻度的零點在一條水平線上),然後從管子上的刻度上讀取水銀柱的高度。 這個高度,就是當時當地氣壓的大小。 還有乙個用於觀測站的氣壓計,不需要對準象牙針,可以測量低氣壓。
山的晴雨表,以及對船的搖晃不敏感的海洋晴雨表。
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實驗原理如下:
氣壓與液柱壓力平衡。 第乙個準確測量大氣壓值的實驗是托里切利實驗,它首先由義大利科學家通過玻璃管、水銀、秤等完成鉛測量實驗。 測量過程如下:
用水銀填充一根長約1公尺的開口端的玻璃管,用手堵住噴嘴,倒置在水銀罐中,移開手指,發現水銀柱在高差約760公釐時沒有掉落。 分析表明,管外的大氣壓和管內汞柱產生的壓力處於平衡狀態。 因此,可以得出結論,大氣壓相當於汞柱產生的壓力約760公釐。
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測量大氣壓的實驗步驟如下:
1、實驗過程:將長約1m、一端封住水銀的玻璃管,堵住噴嘴,然後倒置插入汞罐中,鬆開堵住噴嘴的手指,管內水銀表面稍有下降也不會掉落,管內水銀表面高差約760mm。
2、原理分析:在管內取一片液片,與管外液位齊平,液片因液體不動而由壓力上下平衡。 也就是說,向上的大氣壓=汞柱產生的壓力。
3.結論:大氣壓p0=760 mmHg=76cmHg=其值隨外界大氣壓的變化而變化)。
4.說明:實驗前在玻璃管中充入水銀的目的是:玻璃管倒置後,水銀在真空度以上; 如果未填充,則測量結果偏低。
在這個實驗中,如果將汞變成水,則需要一根長度為 m 的玻璃管
玻璃管稍抬起或向下壓,管內外高度差保持不變,玻璃管傾斜,高度保持不變,長度變長。
如果外界大氣壓力為h cmhg,則在以下每種情況下,盡量寫出密封氣體(管內液體是汞)的壓力。
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總結。 您好,親愛的,我很高興為您解答。 托里切利是第乙個計算大氣壓值的人。
他運用的原理是,當乙個裝滿水銀的玻璃管倒置在水銀罐中時,管內的水銀會受到重力的部分滲入水銀罐中,但當它滲透到一定程度時,大氣壓力正好壓在水銀罐表面的水銀上(兩種力是平衡的), 而且汞不會繼續滲入汞罐。其實簡單來說,原理就是利用大氣壓和平衡導致管內水銀重力向下時導致水面上公升的力,那麼只要測出水銀的高度差,那麼就可以用p=水銀密度x水銀高差xg來計算。
您好,親愛的,我很高興為您解答。 托里切利是第乙個計算大氣壓值的人。 他運用的原理是,當乙個裝滿水銀的玻璃管倒置在水銀罐中時,管內的水銀會受到重力的部分滲入水銀罐中,但當它滲透到一定程度時,大氣壓力正好壓在水銀罐表面的水銀上(兩種力是平衡的), 而且汞不會繼續滲入汞罐。
其實簡單來說,原理就是利用大氣壓和平衡導致管內水銀重力向下時導致水面上公升的力,那麼只要測出水銀的高度差,那麼就可以用p=水銀密度x水銀高差xg來計算。
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1張兩力平衡體積V長度L不能拉動,直到它被拉動。
2 託里奇裡。
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科學原理:因為大氣壓力大。
角色。 實驗操作裝置圖:
最早確定大氣壓值的實驗。
托里切利實驗:
直到 1643 年,托里切利才首次揭示了大氣壓力的真實存在,並測量出其值相當於 76 厘公尺高的水銀柱的壓力。
1654年,德國的格利克在馬格德堡進行半球實驗時,讓人們感到驚訝。
大氣壓的生活應用。
活塞幫浦送。
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大氣壓的原理如下:
大氣壓力是指大氣施加在物體單位面積上的壓力。 大氣壓力原理涉及地球的引力、空氣的密度和分子的運動等許多方面。
首先,地球具有引力,可以對位於其表面附近的物體施加向內的拉力。 這種引力也作用於集中在地面附近的大氣分子。
其次,空氣的密度也是影響大氣壓力的重要因素之一。 通常,重力對物體的影響是可以感覺到的,但對於微小的氣體分子,除了重力之外,還有其他因素在起作用。
溫度、海拔和其他因素的變化會導致空氣密度的變化。 同一體積空間中的氣體分子數量越多,其壓力就越大,反之亦然。
第三,氣體分子因熱運動而碰撞和碰撞,壓力傳遞到周圍物體。 不難想象,如果乙個氣球被壓縮到像鑽石一樣堅硬,大氣層的絕對規模自然會“把雞蛋壓成扁平”。
總之,大氣壓力是由上方空氣的重力對下方的空氣分子施加的壓力引起的。 結合以上三個因素,我們可以得出以下結論:
地球的引力作用在氣體分子上,使大氣分子在地表附近更加集中,這種分布狀態形成大氣壓力; 空氣的密度與海拔高度、溫度等因素有關,空氣的密度決定了大氣壓力的強弱。 氣體分子的運動決定了壓力的存在,壓力允許大氣壓力傳遞到物體上。
在標準大氣壓(即接近海平面)的情況下,大氣壓約為 101325 帕斯卡 (Pa)。 隨著海拔的公升高,大氣的密度和壓力逐漸降低,因此登山者在攀登高山時需要注意高原反應等問題。
總之,了解大氣壓力的原理可以幫助我們更好地理解和適應環境,也有助於推進科學技術領域。
簡單來說,大氣壓力其實是和大氣的密度有關,大氣的密度大於大氣的壓力,反之亦然。 而大氣的密度與溫度有關,因為我們知道溫度越高,大氣的密度越低,反之亦然。 大氣密度低,大氣壓力自然降低,正是由於這個原因,大氣總是在不斷流動,這是地球大氣中溫度的不平衡造成的。
氣壓和沸點 液體的沸點一般隨周圍大氣的壓力而變化,當氣壓低時,水的沸點降低。 在6000多公尺的高原上,氣壓低,水燒到80度,水開始完全蒸發,溫度不再公升高,公尺飯不煮熟。 在高壓鍋中,由於氣壓高,價和電子必須有很高的速率才能達到沸騰,因此鍋內的溫度也很高,超過100,這樣用高壓鍋烹飪就快煮熟了。 >>>More
氣力傳動的工作原理和組成 氣力傳動是以壓縮機為動力源,以壓縮空氣為工作介質,傳遞和控制能量的一種傳動形式。 各種部件由具有不同功能的基本控制迴路組成,幾個基本控制迴路有機地組合在一起,形成乙個完整的氣動傳動系統。 氣動傳動是實現多種生產控制。 >>>More