У дома - Мебели
Нормално атмосферно налягане за хората. Атмосферно налягане Атмосферното налягане се преобразува в mm Hg

Паскал (Па, Па)

Паскал (Pa, Pa) е единица за налягане на Международната система от единици (SI). Уредът е кръстен на френския физик и математик Блез Паскал.

Паскалът е равен на налягането, причинено от сила, равна на един нютон (N), равномерно разпределена върху нормална към него повърхност с площ от един квадратен метър:

1 паскал (Pa) ≡ 1 N / m²

Оформят се множество единици, използвайки стандартни префикси SI:

1 MPa (1 мегапаскал) \u003d 1000 kPa (1000 килопаскала)

Атмосфера (физическа, техническа)

Атмосферата е несистемна единица за измерване на налягането, приблизително равна на атмосферното налягане на повърхността на Земята на нивото на Световния океан.

Има две приблизително еднакви единици с това име:

  1. Физическа, нормална или стандартна атмосфера (атм, атм) - е точно равно на 101 325 Pa или 760 милиметра живак.
  2. Техническа атмосфера (при, при, kgf / cm²) - равно на налягането, произведено от сила от 1 kgf, насочена перпендикулярно и равномерно разпределена върху равна повърхност с площ 1 cm² (98 066,5 Pa).

    1 техническа атмосфера \u003d 1 kgf / cm² ("килограм сила на квадратен сантиметър"). // 1 kgf \u003d 9,80665 нютона (точно) ≈ 10 N; 1 N ≈ 0,10197162 kgf ≈ 0,1 kgf

На английски килограм сила се обозначава като kgf (килограм сила) или kp (kilopond) - килопонд, от латинското pondus, което означава тегло.

Обърнете внимание на разликата: не паунд, а понд.

На практика се приема приблизително: 1 MPa \u003d 10 атмосфери, 1 атмосфера \u003d 0,1 MPa.

Бар

Бар (от гръцки βάρος - гравитация) е несистемна единица за измерване на налягането, приблизително равна на една атмосфера. Една лента се равнява на 105 N / m² (или 0,1 MPa).

Връзки между мерните единици за налягане

1 MPa \u003d 10 бара \u003d 10,19716 kgf / cm² \u003d 145,0377 PSI \u003d 9,869233 (физически атм.) \u003d 7500,7 mm Hg

1 bar \u003d 0,1 MPa \u003d 1,019716 kgf / cm² \u003d 14,50377 PSI \u003d 0,986923 (физически атм.) \u003d 750,07 mm Hg

1 at (техническа атмосфера) \u003d 1 kgf / cm² (1 kp / cm², 1 kilopond / cm²) \u003d 0,0980665 MPa \u003d 0,98066 bar \u003d 14,223

1 атм (физическа атмосфера) \u003d 760 mm Hg \u003d 0,101325 MPa \u003d 1,01325 bar \u003d 1,0333 kgf / cm²

1 mm Hg \u003d 133,32 Pa \u003d 13,5951 mm H2O

Обеми на течности и газове /Сила на звука

1 gl (US) \u003d 3.785 l

1 gl (Imperial) \u003d 4,546 l

1 cu ft \u003d 28,32 l \u003d 0,0283 кубически метра

1 cu в \u003d 16.387 куб. См

Дебит / дебит

1 l / s \u003d 60 l / min \u003d 3.6 кубически метра / час \u003d 2.119 cfm

1 l / min \u003d 0,0167 l / s \u003d 0,06 кубически метра / час \u003d 0,0353 cfm

1 кубичен метър / час \u003d 16,667 l / min \u003d 0,2777 l / s \u003d 0,5885 cfm

1 cfm (кубичен фут в минута) \u003d 0.47195 l / s \u003d 28.31685 l / min \u003d 1.699011 cbm / час

Характеристики на потока на клапана

Коефициент (фактор) на потребление Kv

Фактор на потока - Kv

Основният параметър на спирателния и регулиращия елемент е коефициентът на потока Kv. Дебитът на Kv показва обема на водата в кубични метри / час (кубически метра / час) при температура 5-30ºC, преминаваща през клапана със загуба на напора от 1 бара.

Коефициент на дебит Cv

Коефициент на потока - Cv

В страни с имперски измервания се използва коефициентът Cv. Той показва колко воден поток, в галон / минута (gpm) при 60 ° F, протича през клапана при спад на налягането от 1 psi през клапана.

Кинематичен вискозитет /Вискозитет

1 фута \u003d 12 инча \u003d 0,3048 м

1 инч \u003d 0,0833 фута \u003d 0,0254 м \u003d 25,4 мм

1 м \u003d 3,28083 фута \u003d 39,3699 инча

Силови единици

1 N \u003d 0,102 kgf \u003d 0,2248 lbf

1 lbf \u003d 0.454 kgf \u003d 4.448 N

1 kgf \u003d 9,80665 N (точно) ≈ 10 N; 1 N ≈ 0,10197162 kgf ≈ 0,1 kgf

На английски килограм сила се обозначава като kgf (килограм сила) или kp (kilopond) - килопонд, от латинското pondus, което означава тегло. Моля, обърнете внимание: не паунд, а понд.

Масови единици / Маса

1 lb \u003d 16 oz \u003d 453,59 g

Момент на сила (въртящ момент) / Въртящ момент

1 кгс. m \u003d 9,81 N.m \u003d 7,233 lbf * ft

Захранващи блокове /Мощност

Някои количества:

Ват (W, W, 1 W \u003d 1 J / s), конски сили (hp - руски, hp или HP - английски, CV - френски, PS - немски)

Съотношение на единица:

В Русия и някои други страни 1 к.с. (1 PS, 1 CV) \u003d 75 kgf * m / s \u003d 735.4988 W

В САЩ, Великобритания и други страни 1 к.с. \u003d 550 фута * lb / s \u003d 745,6999 W

Температура / Температура

Температура по Фаренхайт:

[° F] \u003d [° C] × 9⁄5 + 32

[° F] \u003d [K] × 9⁄5 - 459,67

Температура на Целзий:

[° C] \u003d [K] - 273,15

[° C] \u003d ([° F] - 32) × 5⁄9

Температура на Келвин:

[K] \u003d [° C] + 273,15

[K] \u003d ([° F] + 459,67) × 5⁄9



Атмосферното налягане се създава от въздушната обвивка и всички обекти на повърхността на Земята го изпитват. Причината е, че въздухът, както и всичко останало, се привлича към земното кълбо от гравитацията. В докладите за прогноза за времето атмосферното налягане се дава в милиметри живачен стълб. Но това е несистемна единица. Официално налягането като физическа величина в SI от 1971 г. се изразява в "паскал", равен на сила от 1 N, действаща върху повърхност от 1 m2. Съответно има преход „мм. rt. Изкуство. в паскали. "

Произходът на тази единица е свързан с името на учения Евангелиста Торичели. Именно той през 1643 г. заедно с Вивиани измерва атмосферното налягане с помощта на тръба, от която се изпомпва въздух. Той беше изпълнен с живак, който има най-висока плътност сред течностите (13 600 kg / m3). Впоследствие към тръбата беше прикрепена вертикална скала и такова устройство беше наречено живачен барометър. В експеримента на Torricelli живачната колона, която балансира външното въздушно налягане, е установена на височина 76 cm или 760 mm. Той беше взет като мярка за въздушно налягане. Стойността е 760 мм. rt. st се счита за нормално атмосферно налягане при температура 00C на географската ширина на морското равнище. Известно е, че атмосферното налягане е много летливо и се колебае през деня. Това се дължи на температурни промени. Той също намалява с височината. Всъщност в горните слоеве на атмосферата плътността на въздуха става по-малка.

Използвайки физическа формула, е възможно да се преобразуват милиметри живак в паскали. За да направите това, трябва да умножите плътността на живака (13600 kg / m3) по ускорението на гравитацията (9,8 kg / m3) и да умножите по височината на живачната колона (0,6 m). Съответно получаваме стандартно атмосферно налягане от 101 325 Pa или около 101 kPa. В метеорологията се използват и хектопаскали. 1 hPa \u003d 100 Pa. И колко паскали ще бъдат 1 мм. rt. st? За да направите това, разделете 101325 Pa на 760. Получаваме желаната зависимост: 1 mm. rt. st \u003d 3,2 Pa или около 3,3 Pa. Следователно, ако е необходимо, например преведете 750 мм. rt. Изкуство. в паскал, просто трябва да умножите числата 750 и 3.3. Полученият отговор ще бъде налягането, измерено в паскали.

Интересното е, че през 1646 г. ученият Паскал използва воден барометър за измерване на атмосферното налягане. Но тъй като плътността на водата е по-малка от тази на живака, височината на водния стълб е била много по-висока от тази на живака. Водолазите добре знаят, че атмосферното налягане е същото като на дълбочина 10 метра под водата. Следователно използването на воден барометър създава някои неудобства. Въпреки че предимството е, че водата е винаги под ръка и не е отровна.

Днес широко се използват несистемни единици за налягане. В допълнение към метеорологичните доклади в много страни за измерване на кръвното налягане се използват милиметри живак. В белите дробове на човека налягането се изразява в сантиметри вода. Във вакуумната технология се използват милиметри, микрометри и инчове живак. Освен това специалистите по вакуум най-често пропускат думите „живачна колона“ и говорят за налягане, измерено в милиметри. Но мм. rt. Изкуство. никой не превежда на паскал. Вакуумните системи приемат налягане, което е твърде ниско в сравнение с атмосферното налягане. В края на краищата вакуумът означава "безвъздушно пространство".

Следователно тук вече трябва да говорим за налягане от няколко микрометра или микрона живак. А действителното измерване на налягането се извършва с помощта на специални манометри. Така вакуумметърът McLeod компресира газа с помощта на модифициран манометър за живачен стълб, поддържайки газа стабилен. Инструменталната техника има най-висока точност, но методът на измерване отнема много време. Преводът на Паскал не винаги е практичен. Всъщност, благодарение на веднъж проведения експеримент, съществуването на атмосферно налягане беше ясно доказано и неговото измерване стана публично достъпно. Така че по стените на музеи, художествени галерии, библиотеки можете да намерите прости устройства - барометри, които не използват течности. И тяхната шала е градуирана за удобство както в милиметри живак, така и в паскали.

Въздухът, заобикалящ Земята, има маса и въпреки факта, че масата на атмосферата е около милион пъти по-малка от масата на Земята (общата маса на атмосферата е 5,2 * 10 21 g, а 1 m3 въздух на земната повърхност тежи 1,033 kg), това въздушната маса оказва натиск върху всички обекти на земната повърхност. Призовава се силата, с която въздухът притиска земната повърхност атмосферно налягане.

Всеки от нас е притиснат от въздушна колона от 15 т. Такъв натиск може да смаже всичко живо. Защо не го усещаме? Това се обяснява с факта, че налягането в тялото ни е равно на атмосферното.

По този начин вътрешният и външният натиск са балансирани.

Барометър

Атмосферното налягане се измерва в милиметри живачен стълб (mmHg). За да го определите, използвайте специално устройство - барометър (от гръцки. Baros - гравитация, тегло и метрео - измервам). Има барометри без живак и без течност.

Извикват се барометри без течности анероидни барометри (от гръцки. a - отрицателна частица, nerys - вода, тоест действаща без помощта на течност) (фиг. 1).

Фигура: 1. Анероиден барометър: 1 - метална кутия; 2 - пружина; 3 - предавателен механизъм; 4 - стрелка-указател; 5 - скала

Нормално атмосферно налягане

Налягането на въздуха на морското равнище на ширина 45 ° и при температура 0 ° C обикновено се приема за нормално атмосферно налягане. В този случай атмосферата притиска всеки 1 см 2 от земната повърхност със сила 1,033 кг и масата на този въздух се балансира от колона с живак с височина 760 мм.

Опитът на Torricelli

Размерът от 760 мм е получен за първи път през 1644 година. Евангелист Торичели (1608-1647) и Винченцо Вивиани (1622-1703) - ученици на блестящия италиански учен Галилео Галилей.

E. Torricelli запечатва дълга стъклена тръба с деления от единия край, напълва я с живак и я потапя в чаша с живак (така е изобретен първият живачен барометър, наречен Torricelli tube). Нивото на живака в тръбата спадна, когато част от живака се излива в чашата и се установява на 760 милиметра. Пустота, образувана над колоната с живак, която беше наречена Торицелианската кухина (фиг. 2).

E. Torricelli вярва, че налягането на атмосферата върху повърхността на живака в чашата се балансира от теглото на живачния стълб в тръбата. Височината на тази колона над морското равнище е 760 mm Hg. Изкуство.

Фигура: 2. Опитът на Torricelli

1 Pa \u003d 10 -5 бара; 1 бара \u003d 0,98 атм.

Високо и ниско атмосферно налягане

Налягането на въздуха на нашата планета може да варира значително. Ако налягането на въздуха е повече от 760 mm Hg. Чл., Тогава се счита повишен, по-малко - спуснати.

Тъй като въздухът става все по-рядък, когато се издига нагоре, атмосферното налягане намалява (в тропосферата средно 1 mm на всеки 10,5 m издигане). Следователно за територии, разположени на различни височини над морското равнище, средната стойност на атмосферното налягане ще бъде. Например Москва се намира на височина 120 м над морското равнище, така че средното атмосферно налягане за нея е 748 mm Hg. Изкуство.

През деня атмосферното налягане се повишава два пъти (сутрин и вечер) и намалява два пъти (следобед и след полунощ). Тези промени са свързани с промяната и движението на въздуха. През годината на континентите максималното налягане се наблюдава през зимата, когато въздухът е преохладен и уплътнен, а минималното през лятото.

Разпределението на атмосферното налягане върху земната повърхност има подчертан зонален характер. Това се дължи на неравномерно нагряване на земната повърхност и, следователно, промени в налягането.

На земното кълбо има три пояса с преобладаване на ниско атмосферно налягане (минимуми) и четири пояса с преобладаване на високо (максимално).

В екваториалните ширини земната повърхност се затопля силно. Нагрятият въздух се разширява, става по-лек и следователно се издига нагоре. В резултат на това се установява ниско атмосферно налягане близо до земната повърхност близо до екватора.

На полюсите под въздействието на ниски температури въздухът става по-тежък и потъва. Следователно на полюсите атмосферното налягане се увеличава в сравнение с географските ширини с 60-65 °.

Във високите слоеве на атмосферата, напротив, налягането е високо над горещите райони (макар и по-ниско, отколкото на повърхността на Земята), а над студените райони е ниско.

Общата диаграма на разпределението на атмосферното налягане е както следва (фиг. 3): колан с ниско налягане е разположен по протежение на екватора; на 30-40 ° географска ширина и на двете полукълба - колани с високо налягане; 60-70 ° ширина - зони с ниско налягане; в полярните райони - зони с високо налягане.

В резултат на факта, че в умерените ширини на Северното полукълбо през зимата атмосферното налягане над континентите е силно повишено, поясът с ниско налягане е прекъснат. Той се задържа само над океаните под формата на затворени зони с ниско налягане - исландски и алеутски минимуми. Напротив континентите се формират зимни върхове: азиатски и северноамерикански.

Фигура: 3. Обща диаграма на разпределението на атмосферното налягане

През лятото в умерените ширини на Северното полукълбо се възстановява пояса на ниско атмосферно налягане. Над Азия се образува огромна зона с ниско атмосферно налягане, центрирано в тропическите ширини - азиатският минимум.

В тропическите ширини континентите винаги са по-топли от океаните, а налягането над тях е по-ниско. По този начин над океаните през цялата година има максимуми: Северна Атлантика (Азорските острови), Северната част на Тихия океан, Южната част на Атлантическия океан, Южната част на Тихия океан и Южна Индия.

Наричат \u200b\u200bсе линиите, които на климатичната карта свързват точки с едно и също атмосферно налягане изобари (от гръцки isos - равен и baros - тежест, тегло).

Колкото по-близо са изобарите една до друга, толкова по-бързо се променя атмосферното налягане на разстояние. Извиква се количеството на промяната в атмосферното налягане на единица разстояние (100 км) баричен градиент.

Образуването на пояси с атмосферно налягане близо до земната повърхност се влияе от неравномерното разпределение на слънчевата топлина и въртенето на Земята. В зависимост от сезона и двете полукълба на Земята се отопляват от Слънцето по различни начини. Това причинява известно движение на поясите на атмосферното налягане: през лятото - на север, през зимата - на юг.

В прогнозите за времето често се чуват показатели за атмосферното налягане в mm живак. В науката се използват по-често срещани единици - Паскали. Разбира се, между тях има ясна връзка.

Инструкции

1. Паскал е SI мерна единица за налягане. Паскалът се измерва в kg / ms². 1 Паскал е натискът, упражняван от сила от 1 Нютон на квадратен метър.

2. 1 mm Hg е несистемна единица за измерване на налягането, използва се по отношение на налягането на газовете: атмосфера, водна пара, вакуум. Името описва физическата същност на тази единица: такова налягане върху основата на живачна колона с височина 1 mm. Точната физическа дефиниция на единицата включва също плътността на живака и ускорението на свободното падане.

3. 1 mm Hg \u003d 133,322 N / m² или 133 Pa. По този начин, ако говорим за налягане от 760 mm Hg, тогава в Pascals получаваме следното: 760 * 133,322 \u003d 101325 Pa или приблизително 101 kPa.

Налягане - физическа величина, която показва какъв вид сила действа върху определена повърхност. Телата, чиито вещества са в различни агрегатни състояния (твърди, течни и газообразни), упражняват натиск по идеално различни методи. Например, ако поставите парче сирене в буркан, то то ще притиска само дъното на буркана и излятото в него мляко действа със сила на дъното и стените на съда. В международната система за измерване налягането се измерва в паскали. Но има и други мерни единици: милиметри живак, нютони, разделени на килограми, килограм паскали , хекто паскали и т.н. Връзката между тези величини се установява математически.

Инструкции

1. Единицата за налягане Паскал е кръстена на френския учен Блез Паскал. Означава се както следва: Па. При решаване на проблеми и на практика са приложими стойности с кратни или подкратни десетични префикси. Да кажем кило паскали , хекто паскали , мили паскали , мега паскали и т.н. За да конвертирате такива стойности в паскали , трябва да знаете математическото значение на префикса. Всички налични прикачени файлове могат да бъдат намерени във всеки физически справочник. Пример 1. 1 kPa \u003d 1000 Pa (един килопаскал е равен на хиляда паскала). 1 hPa \u003d 100Pa (един хектопаскал е равен на сто паскала). 1mPa \u003d 0.001Pa (един милипаскал е равен на нула цели числа, една хилядна от паскал).

2. Налягане твърдите вещества обикновено се измерват в паскали. Но какво е физически равно на един паскал? Въз основа на дефиницията на налягането се изчислява формулата за неговото изчисляване и се показва мерната единица. Налягане е равно на съотношението на силата, перпендикулярно действаща върху опората към повърхността на тази опора. p \u003d F / S, където p е налягането, измерено в паскали, F е силата, измерена в нютони, S е повърхността, измерена в квадратни метри. Оказва се, че 1 Pa \u003d 1H / (m) на квадрат. Пример 2. 56 N / (m) на квадрат \u003d 56 Pa.

3. Налягане Прието е да наричаме въздушната обвивка на Земята атмосферно налягане и да го измерваме не в паскали, а в милиметри живак (по-нататък, mm Hg). През 1643 г. италианският учен Торичели предлага умението за измерване на атмосферното налягане, което използва стъклена тръба, пълна с живак (оттук и "живачната колона"). Той също така измери, че типичното атмосферно налягане е 760 mm Hg. Чл., Което е числено равно на 101325 паскала. След това 1 mm Hg. ~ 133,3 Pa. За да конвертирате милиметри живак в паскали , трябва да умножите тази стойност по 133,3. Пример 3. 780 mm Hg. Изкуство. \u003d 780 * 133,3 \u003d 103,974 Pa ~ 104kPa.

През 1960 г. влиза в сила международната система от единици (SI), в която Нютон е включен като мерна единица за сила. Това е "производна единица", тоест може да се изрази чрез други единици SI. Според втория закон на Нютон, силата е равна на произведението на масата на тялото от неговото ускорение. Масата в системата SI се измерва в килограми, а ускорението е в метри и секунди, следователно 1 Нютон се определя като произведение от 1 килограм на 1 метър, разделено на втори квадрат.

Инструкции

1. Използвайте метрика 0.10197162, за да конвертирате в Нютони количества, измерени в единици с наименованието "килограм сила" (обозначени като kgf или kgf). Такива единици често се използват при изчисления в строителството, защото са изписани в нормативните документи SNiP ("Строителни норми и разпоредби"). Тази единица разглежда стандартната сила на тежестта на Земята и един килограм сила може да бъде представена като силата, с която товар от един килограм притиска везните някъде на нивото на морето близо до екватора на нашата планета. За да конвертирате известното число kgf в нютон, то трябва да бъде разделено на горния индикатор. Да кажем, че 100 kgf \u003d 100 / 0,10197162 \u003d 980,66501 N.

2. Използвайте своите математически умения и обучена памет, за да направите изчисления в главата си за преобразуване на величини, измерени в kgf в нютони. Ако има някакви проблеми с това, използвайте калкулатор - да речем, този, който Microsoft внимателно вмъква в цялата дистрибуция на операционната система Windows. За да го отворите, трябва да се задълбочите в главното меню на ОС за три нива. Първо щракнете върху бутона "Старт", за да видите елементите от първото ниво, след това отворете раздела "Програми" за достъп до втория и след това отидете на подраздела "Типично" до редовете на третия слой от менюто. Щракнете върху този, който казва "Калкулатор".

3. Маркирайте и копирайте (CTRL + C) на тази страница коефициента на преобразуване от kgf към нютон (0.10197162). След това преминете към интерфейса на калкулатора и поставете копираната стойност (CTRL + V) - това е по-лесно, отколкото ръчно да въведете деветцифрено число. След това щракнете върху бутона за наклонена черта напред и въведете известната стойност, измерена в единици сила на килограм. Щракнете върху бутона за равенство и калкулаторът ще изчисли и ще ви покаже стойността на това количество в нютони.

Подобни видеа

Бар Е мерна единица за налягане, която не е част от никоя система от единици. Независимо от това, той се използва в местния GOST 7664-61 "Механични единици". От друга страна, у нас се използва международната система SI, при която за измерване на налягането е подготвена единица с името "Паскал". За щастие връзката между тях не е трудна за запомняне, следователно преобразуването на стойности от една мерна единица в друга не е особено трудно.

Инструкции

1. Умножете стойността, измерена в барове, със сто хиляди, за да превърнете тази стойност в Паскали ... Ако преведената стойност е по-голяма от единица, тогава е по-удобно да се използват не Pascals, а по-големи производни стойности от нея. Да приемем, че налягането от 20 бара е 2 000 000 паскала или 2 мегапаскала.

2. Изчислете необходимата стойност в главата си. Това не би трябвало да е трудно, защото всяко от тях изисква само шест места, за да носи десетичната запетая в първоначалното число. Ако въпреки това има някакви трудности с тази операция, тогава е позволено да се използват онлайн калкулатори и дори по-отлични онлайн преобразуватели на единици. Да приемем, че това може да е услуга, вградена в търсачката на Google: тя комбинира както калкулатор, така и конвертор. За да го използвате, отидете на сайта на търсачката и въведете съответно дефинирана заявка за търсене. Например, ако трябва да преобразувате стойност на налягането, равна на 20 бара, в Паскали, тогава заявката може да изглежда така: „20 бара в Паскал“. След въвеждане на заявката тя ще бъде изпратена до сървъра и обработена механично, тоест не е нужно да натискате бутон, за да видите резултата.

3. Използвайте вградения калкулатор на Windows, ако нямате достъп до интернет. Той също така има вградени функции за преобразуване на стойности от една единица в друга. За да стартирате това приложение, натиснете клавишната комбинация WIN + R, след това въведете командата calc и натиснете клавиша Enter.

4. Отворете раздела „Преглед“ в менюто на калкулатора и изберете елемента „Преобразуване“ в него. В падащия списък "Категория" изберете "Налягане". В списъка "Начална стойност" задайте "лента". В списъка Крайна стойност щракнете върху Паскал.

5. Кликнете върху полето за въвеждане на калкулатора, въведете известната стойност в ленти и щракнете върху бутона "Превод". Калкулаторът ще покаже еквивалента на тази стойност в Pascals в полето за въвеждане.

Подобни видеа

Днес има две измервателни системи - метрична и неметрична. Последното включва инчове, фути и мили, докато метриката включва милиметри, сантиметри, метри и километри. Неметричната система от мерки, както обикновено, се използва в САЩ и страните от Британската общност. В исторически план за американците е било много по-лесно да измерват обекти в инчове, отколкото в метри.

Инструкции

1. Отдавна се смята, че инчът определя средната дължина на фалангата на палеца. В старите дни измерванията на малки предмети, както обикновено, се извършват ръчно. И така се случи. След това инчът стана официална система от мерки в много страни по света. Струва си да се отбележи, че размерът на инча в някои страни варира в рамките на десети от сантиметъра. Общоприетият стандарт е размерът на английския инч. За да преобразувате инчове в милиметри, вземете калкулатор и, използвайки съотношението 1 инч \u003d 25,4 милиметра, изчислете дължината и размерите на обект в обичайната ни система за смятане. За да направите това, въведете определен брой в инчове върху калкулатора, натиснете „умножение“ (традиционно този математически параметър съответства на символа *), въведете числото 25.4 и натиснете „\u003d“. Числата, които ще се показват на екрана на монитора и ще съответстват на стойността на дължината в милиметри. Ако искате да конвертирате сантиметри в инчове, извършете същите манипулации правилно с помощта на калкулатора. Просто заменете 25.4 с 2.54. Последното число отговаря на въпроса колко сантиметра са в инч.

2. Ако някога посетите задгранични скоростни пътища, ще видите, че разстоянията се измерват в мили. А една миля е равна на 1.609344 километра. Извършете прости изчисления и ще разберете разстоянието до определено населено място в километри.Сега, знаейки как да конвертирате инчове в сантиметри и милиметри, лесно ще се ориентирате в чужди стойности на дължината. Това е двойно важно, ако по време на дежурство често влизате в контакт с чуждестранна документация, където стойностите в инчове и футове са широко използвани. Следователно, за да навигирате бързо тези стойности, винаги имайте калкулатор със себе си, който ще ви помогне незабавно да конвертирате инчове в сантиметри или милиметри. Традиционно всички мобилни телефони имат калкулатор. Така избягвате допълнителните разходи за закупуване на допълнителен компютърен аксесоар.

Паскалите (Pa, Pa) са измервателната единица на баровата система за налягане (SI). Но много по-често се използва множествена единица - килопаскал (kPa, kPa). Факт е, че един паскал е солиден малък натиск според човешките стандарти. Този натиск ще упражни сто грама течност, равномерно разпределена по повърхността на масичката за кафе. Ако един паскал се сравни с атмосферното налягане, тогава той ще бъде само сто хилядна част от всеки.

Ще имаш нужда

  • - калкулатор;
  • - молив;
  • - хартия.

Инструкции

1. За да преобразувате налягането, дадено в паскали, в килопаскали, умножете броя на паскалите по 0,001 (или разделете на 1000). Под формата на формула това правило може да бъде записано по следния начин: Ккп \u003d Кп * 0,001 или Ккп \u003d Кп / 1000, където: Ккп - броят на килопаскалите, Кп - броят на паскалите.

2. Пример: Типичното атмосферно налягане се счита за 760 mm Hg. Или 101325 паскала В: Колко килопаскала е типичното атмосферно налягане? Решение: Разделете броя на паскалите на 1000: 101,325 / 1000 \u003d 101,325 (kPa) Резултат: Типичното атмосферно налягане е 101 килопаскала.

3. За да разделите броя на паскалите на 1000, лесно преместете десетичната запетая с три цифри наляво (както в примера по-горе): 101325 -\u003e 101.325.

4. Ако налягането е по-малко от 100 Pa, тогава за да го преобразувате в килопаскали, добавете липсващите незначителни нули към числото вляво.Пример: Колко килопаскала е налягането на един паскал? Решение: 1 Pa \u003d 0001 Pa \u003d 0.001 kPa. Резултат: 0.001 kPa.

5. Когато решавате физически проблеми, имайте предвид, че налягането може да бъде зададено в други единици за налягане. Много често при измерване на налягане се среща такава единица като N / m? (нютон на квадратен метър). Всъщност тази единица е еквивалентна на паскал, защото това е нейното определение.

6. Официално единицата за налягане е паскал (N / m?) И единицата за енергийна плътност (J / m?) Също е еквивалентна. От физическа гледна точка обаче тези единици описват различни физични свойства. Затова не записвайте налягането като J / m2.

7. Ако в условията на задачата се появят много други физически величини, тогава превръщането на паскалите в килопаскали се извършва в края на решението на задачата. Факт е, че паскалите са системна единица и ако другите параметри са посочени в единици SI, тогава резултатът ще бъде в паскали (разбира се, ако налягането е определено).

За да се решат правилно проблемите, е необходимо да се гарантира, че мерните единици за величини съответстват на интегрална система. Обикновено за решаване на математически и физически задачи се използва международна измервателна система. Ако стойностите са дадени в други системи, те трябва да бъдат преобразувани в международни (SI).

Ще имаш нужда

  • - таблици на кратни и подмножители;
  • - калкулатор.

Инструкции

1. Една от основните величини, които се измерват в приложните науки, е дължината. Обикновено се измерваше в стъпки, лакти, преходи, версти и т.н. Днес основната единица за дължина е 1 метър. Дробни стойности от него са сантиметри, милиметри и т.н. Например, за да преобразувате сантиметрите в метри, трябва да ги разделите на 100. Ако дължината се измерва в километри, преобразувайте я в метри, умножавайки по 1000. За да преобразувате национални мерни единици за дължина, използвайте подходящите показатели.

2. Времето се измерва в секунди. Други известни единици за време са минути и часове. За да преобразувате минути в секунди, умножете ги по 60. Преобразуването на часове в секунди се извършва чрез умножаване по 3600. Кажете, ако времето, през което се е случило събитието, е 3 часа и 17 минути, тогава го преобразувайте в секунди по този начин: 3? 3600 + 17? 60 \u003d 11820 s.

3. Скоростта, като производно количество, се измерва в метри в секунда. Друга известна мерна единица е километри в час. За да преобразувате скоростта в m / s, умножете я по 1000 и разделете на 3600. Да кажем, ако скоростта на велосипедиста е 18 km / h, тогава тази стойност в m / s ще бъде 18? 1000/3600 \u003d 5 m / s.

4. Площта и обемът се измерват съответно в m? тях ?. Когато превеждате, наблюдавайте множеството стойности. Кажете, за да преведете cm? в m ?, разделете техния брой не на 100, а на 100? \u003d 1 000 000.

5. Температурите обикновено се измерват в градуси по Целзий. Но при повечето проблеми трябва да се преобразува в абсолютни стойности (Келвин). За целта добавете 273 към температурата в градуси по Целзий.

6. Единицата за измерване на налягането в международната система е Pascal. Но често в технологията мерната единица е 1 атмосфера. За трансфера използвайте съотношението 1 атм. × 101000 Pa.

7. Мощността в международната система се измерва във ватове. Друга известна мерна единица, в частност, използвана за съпоставяне на автомобилен двигател, е конските сили. За да конвертирате, използвайте съотношение 1 конски сили \u003d 735 вата. Например, ако двигателят на автомобил има мощност от 86 конски сили, тогава във ватове той е равен на 86? 735 \u003d 63210 вата или 63,21 киловата.

В Паскалите налягането, което сила F действа върху повърхност, чиято площ е S. Напротив, 1 Паскал (1 Ра) е величината на ефекта на сила от 1 Нютон (1 N) върху площ от 1 м2. Но има и други мерни единици за измерване на налягането, една от които е мегапаскална. И така, защо да превеждаме мегапаскалите в паскали?

Ще имаш нужда

  • Калкулатор.

Инструкции

1. Предварително трябва да се справите с онези единици за налягане, които са между паскал и мегапаскал. 1 мегапаскал (MPa) съдържа 1000 килопаскала (KPa), 10 000 хектопаскала (GPa), 1 000 000 декапаскала (DaPa) и 10 000 000 паскала. Това означава, че за да конвертирате паскал в мегапаскал, трябва да изградите 10 Pa в степен „6“ или да умножите 1 Pa по 10 седем пъти.

2. В първата стъпка стана ясно какво да се направи, за да се извърши директно действие към прехода от малки единици под налягане към по-големи. Сега, за да направите обратното, трябва да умножите съществуващата стойност в мегапаскали по 10 седем пъти. Напротив, 1 MPa \u003d 10 000 000 Pa.

3. За по-голяма простота и яснота е позволено да се види пример: в промишлен цилиндър за пропан налягането е 9,4 MPa. Колко паскала ще бъде същото това налягане? Решението на този проблем изисква използването на горния метод: 9,4 MPa * 10 000 000 \u003d 94 000 000 Pa. (94 милиона паскала) Резултат: в индустриален цилиндър налягането на пропан върху стените му е 94 000 000 Pa.

Подобни видеа

Забележка!
Трябва да се отбележи, че много по-често се използва не класическата единица за измерване на налягането, а така наречените "атмосфери" (атм). 1 атм \u003d 0,1 МРа и 1 МРа \u003d 10 атм. За разгледания по-горе пример, друг резултат също ще бъде обективен: налягането на пропан в стената на цилиндъра е 94 атм. Също така е допустимо да се използват и други единици, като: - 1 бара \u003d 100 000 Ра - 1 мм живачен стълб (милиметър живак) \u003d 133,332 Ра - 1 м.в.г. Изкуство. (метър воден стълб) \u003d 9806,65 Pa

Полезен съвет
Налягането се обозначава с буквата P. Въз основа на информацията, дадена по-горе, формулата за намиране на налягането ще изглежда така: P \u003d F / S, където F е силата, действаща върху площта S. Pascal е SI единица за измерване. В системата CGS („Сантиметър-Грам-секунда“) налягането се измерва в g / (cm * s?).

Плътността на живака при стайна температура и типично атмосферно налягане е 13 534 килограма на кубичен метър или 13,534 грама на кубичен сантиметър. Живакът е най-плътната от всички течности, известни в момента. Той е 13,56 пъти по-плътен от водата.

Плътност и единици за нейното измерване

Плътност или обемна плътност на масата на веществото е масата на това вещество на единица обем. Най-често за обозначаването му се използва гръцката буква ro -? Математически плътността се определя като отношение на масата към обема. В Международната система от единици (SI) плътността се измерва в килограми на кубичен метър. Тоест един кубичен метър живак тежи 13 тона и половина. В предишната система SI, CGS (сантиметър-грам-секунда), тя беше измерена в грамове на кубичен сантиметър. В традиционните системи от единици, използвани до днес в САЩ и наследени от британската имперска система от единици, плътността може да бъде определена в унции на кубичен инч, лири на кубичен инч, лири на кубичен фут, лири на кубичен двор, лири на галон, лири на бушел и други. За да се улесни сравнението на плътността между различните системи единици, тя понякога се посочва като безразмерна величина - относителна плътност. Относителна плътност - съотношението на плътността на дадено вещество към определен стандарт, както обикновено, към плътността на водата. По този начин относителна плътност по-малка от единица показва, че веществото се носи във вода. Вещества с плътност по-малка от 13,56 ще плуват в живак. Както можете да видите на снимката, монета от метална сплав с относителна плътност 7,6 плува в съд с живак, като плътността зависи от температурата и налягането. С увеличаване на налягането обемът на материала намалява и следователно плътността се увеличава. С повишаване на температурата обемът на веществото се увеличава и плътността намалява.

Някои свойства на живака

Установено е, че свойството на живака да променя плътността си при нагряване се използва в термометрите. С повишаване на температурата живакът се разширява по-равномерно от останалите течности. Живачните термометри могат да измерват в широк диапазон от температури: от -38,9 градуса, когато живакът замръзва, до 356,7 градуса, когато живакът кипи. Горната граница на измерване може лесно да бъде повишена чрез увеличаване на налягането. В медицинския термометър, поради високата плътност на живака, температурата остава точно на същата маркировка, която пациентът е имал под мишницата или на друго място, където е извършено измерването. Когато живачният резервоар на термометъра се охлади, част от живака все още остава в капиляра. Живакът се връща обратно в резервоара чрез рязко разклащане на термометъра, информирайки тежката живачна колона за ускорение, многократно по-голямо от ускорението на свободния полет. Вярно е, че сега лечебните заведения в редица страни ревностно се отказват от живачните термометри. Причината е токсичността на живака. Попадайки в белите дробове, живачните пари се задържат там дълго време и отровят всеки организъм. Типичната работа на централната нервна система и бъбреците е нарушена.

Подобни видеа

Забележка!
Атмосферното налягане се измерва с помощта на барометър, в който присъства живачна колона.В допълнение към тези 2 единици има и други единици: барове, атмосфери, mm воден стълб и др. 1 mm живак се нарича още torr.

Преобразувател на дължина и разстояние Преобразувател на тегло Преобразувател на насипни количества и обем на храна Преобразувател на площ и готварски единици Преобразувател Температурен преобразувател Налягане, стрес, преобразувател на модул на Янг Преобразувател на енергия и работа Преобразувател на мощност Преобразувател на сила Преобразувател на време Преобразувател с линейна скорост Преобразувател с плосък ъгъл Термична ефективност и горивна ефективност Системи за цифрово преобразуване Преобразувател на информация Количество измерване Валутни курсове Дамски облекла и обувки Размери мъжко облекло и обувки Размери ъглова скорост и скорост на въртене Преобразувател Ускорение Преобразувател Преобразувател на плътност на специфичен обем Момент на инерция Преобразувател Момент на преобразувател на сила Момент на преобразувател на сила Преобразувател на въртящ момент Преобразувател на специфична калоричност (маса) Преобразувател на енергийна плътност и калоричност (обем) на горивото Преобразувател на температурната разлика Различен преобразувател Крива на термично разширение Преобразувател на термично съпротивление Преобразувател на топлинна проводимост Преобразувател на специфична топлинна мощност Преобразувател на топлинна експозиция и радиация Преобразувател на топлинна мощност Преобразувател на плътност на топлина Преобразувател на топлина Коефициент на преобразувател Обемен преобразувател на дебит Преобразувател на масов поток Преобразувател Преобразувател на масов поток Преобразувател на масова концентрация Конвертор на масата в разтвор абсолютен) вискозитет Кинематичен вискозитетен преобразувател Преобразувател на повърхностно напрежение Преобразувател на паропропускливост Преобразувател на водна пара Преобразувател на нивото на звука Преобразувател на нивото на звука на микрофона Преобразувател на ниво на звуковото налягане (SPL) Преобразувател на нивото на звуковото налягане с избираемо референтно налягане Преобразувател на яркост Преобразувател на компютърна графика Разделителна способност Преобразувател на честота и дължина на вълната Оптична мощност в диоптри и фокусно разстояние Диоптър мощност и увеличение на лещата (×) Електрически преобразувател на заряд Линеен преобразувател на плътност на заряда Преобразувател на плътност на повърхностния заряд Преобразувател на плътност на заряда на електрически ток Преобразувател на плътност на линейния ток Преобразувател на плътност на повърхностния ток Преобразувател на сила на полето Електростатичен потенциал и преобразувател на напрежение Електростатичен преобразувател на потенциал и напрежение Преобразувател на електрическо съпротивление електрическо съпротивление Преобразувател на електрическа проводимост Преобразувател на електрическа проводимост Електрически капацитет Преобразувател на индуктивност Американски преобразувател на тел Нива в dBm (dBm или dBmW), dBV (dBV), ватове и др. единици Преобразувател на магнитомотивната сила Преобразувател на сила на магнитното поле Преобразувател на магнитния поток Преобразувател на магнитна индукция Излъчване. Радиоактивност на преобразувателя на дозата, погълнат от йонизиращо лъчение. Преобразувател на радиоактивно разпадане. Излъчване на преобразувателя на дозата на експозиция. Преобразувател на абсорбирана доза Преобразувател на десетични префикси Прехвърляне на данни Преобразувател на единица за обработка на изображения и преобразувател на изображения Преобразувател на мерни единици за обем на дървесина Изчисляване на периодичната таблица на моларната маса на химичните елементи Д. И. Менделеев

1 паскал [Pa] \u003d 0,00750063755419211 милиметър живак (0 ° C) [mmHg]

Начална стойност

Преобразувана стойност

паскал екпапаскал петапаскал терапаскал гигапаскал мегапаскал килопаскал хектопаскал декапаскал декапаскал сантипаскал милипаскал микропаскал нанопаскал пикопаскал фемтопаскал атопаскал нютон на кв. метър нютон на кв. сантиметър нютон на кв. милиметър килонютон на квадратен метър метър бар милибар микробар дин на кв. сантиметър килограм сила на кв. метър килограм сила на кв. сантиметър килограм сила на кв. милиметър грам сила на квадратен метър сантиметър тонна сила (къса) на кв. ft тон сила (къса) на кв. инчов тон сила (dl) на кв. фута тонна сила (дълга) на кв. инчов килограм сила на квадратен фут инчов килограм сила на квадратен фут в lbf / кв. ft lbf / кв. инч psi фунта на кв. крак тор сантиметър живак (0 ° C) милиметър живак (0 ° C) инч живак (32 ° F) инч живак (60 ° F) сантиметър вода колона (4 ° C) mm wg. колона (4 ° С) в Н20 колона (4 ° C) крак вода (4 ° C) инч вода (60 ° F) крак вода (60 ° F) техническа атмосфера физическа атмосфера децибар стени на квадратен метър пиезое на барий (барий) Planck налягане метър морска вода крака морска вода (при 15 ° C) водомер. колона (4 ° C)

Повече за натиска

Главна информация

Във физиката налягането се определя като силата, действаща на единица повърхност. Ако две еднакви сили действат върху една голяма и една по-малка повърхност, тогава налягането върху по-малката повърхност ще бъде по-голямо. Съгласете се, много по-ужасно е, ако собственикът на стилети стъпва на краката ви, отколкото собственикът на маратонки. Например, ако натиснете домат или морков с остър нож, зеленчукът ще бъде разрязан наполовина. Повърхността на острието в контакт със зеленчука е малка, така че налягането е достатъчно високо, за да се нареже зеленчука. Ако натиснете със същата сила върху домат или морков с тъп нож, най-вероятно зеленчукът няма да бъде нарязан, тъй като повърхността на ножа вече е по-голяма, което означава, че налягането е по-малко.

В SI налягането се измерва в паскали или нютони на квадратен метър.

Относително налягане

Понякога налягането се измерва като разлика между абсолютното и атмосферното налягане. Това налягане се нарича относително или манометрично налягане и именно то се измерва, например, при проверка на налягането в автомобилните гуми. Измервателните уреди често, макар и не винаги, показват точно относителното налягане.

Атмосферно налягане

Атмосферното налягане е налягането на въздуха в дадено място. Обикновено се отнася до налягането на въздушна колона на единица повърхност. Промяната в атмосферното налягане влияе върху времето и температурата на въздуха. Хората и животните страдат от тежки спада на налягането. Ниското кръвно налягане причинява проблеми с различна тежест при хората и животните, от психически и физически дискомфорт до фатално заболяване. Поради тази причина пилотите в самолета се поддържат над атмосферното налягане на дадена височина, тъй като атмосферното налягане на крейсерска височина е твърде ниско.

Атмосферното налягане намалява с надморската височина. Хората и животните, живеещи високо в планините, като Хималаите, се адаптират към тези условия. Пътуващите, от друга страна, трябва да вземат необходимите предпазни мерки, за да не се разболеят поради факта, че тялото не е свикнало с толкова ниско налягане. Алпинистите например могат да се разболеят от височинна болест, свързана с липса на кислород в кръвта и кислороден глад в тялото. Това заболяване е особено опасно, ако сте в планината за дълго време. Обострянето на височинната болест води до сериозни усложнения като остра планинска болест, белодробен оток на височина, мозъчен оток на височина и най-острата форма на планинска болест. Опасността от надморска височина и планински болести започва на височина от 2400 метра над морското равнище. За да се избегне височинна болест, лекарите съветват да не се използват депресанти като алкохол и хапчета за сън, да се пият много течности и да се изкачва до височина постепенно, например пеша, а не с транспорт. Също така е полезно да ядете много въглехидрати и да си почивате добре, особено ако изкачването е бързо. Тези мерки ще позволят на тялото да свикне с липсата на кислород, причинена от ниското атмосферно налягане. Ако следвате тези насоки, тялото ви ще може да произвежда повече червени кръвни клетки, за да транспортира кислород до мозъка и вътрешните ви органи. За това тялото ще увеличи пулса и дихателната честота.

Първа помощ в такива случаи се предоставя незабавно. Важно е пациентът да се премести на по-ниска надморска височина, където атмосферното налягане е по-високо, за предпочитане на височина по-ниска от 2400 метра над морското равнище. Също така се използват лекарства и преносими хипербарични камери. Това са леки, преносими камери, които могат да бъдат под налягане с крачна помпа. Пациент с височинна болест се поставя в камера, която поддържа налягане, съответстващо на по-ниска надморска височина. Такава камера се използва само за първа помощ, след което пациентът трябва да бъде спуснат отдолу.

Някои спортисти използват ниско кръвно налягане, за да подобрят кръвообращението. Обикновено за това тренировките се провеждат в нормални условия и тези спортисти спят в среда с ниско налягане. По този начин телата им свикват с условия на голяма надморска височина и започват да произвеждат повече червени кръвни клетки, което от своя страна увеличава количеството кислород в кръвта и им позволява да постигат по-добри резултати в спорта. За това се произвеждат специални палатки, налягането в които се регулира. Някои спортисти дори променят налягането в цялата спалня, но запечатването на спалнята е скъп процес.

Скафандри

Пилотите и астронавтите трябва да работят в среда с ниско налягане, така че те работят в космически костюми, за да компенсират ниското налягане в околната среда. Космическите костюми напълно предпазват човек от околната среда. Те се използват в космоса. Костюмите за компенсация на височината се използват от пилотите на голяма надморска височина - те помагат на пилота да диша и противодейства на ниското барометрично налягане.

Хидростатично налягане

Хидростатичното налягане е налягането на флуид, причинено от гравитацията. Това явление играе огромна роля не само в технологиите и физиката, но и в медицината. Например, кръвното налягане е хидростатичното налягане на кръвта върху стените на кръвоносните съдове. Кръвното налягане е налягането в артериите. Той е представен от две стойности: систолично или най-високо налягане и диастолно или най-ниско налягане по време на сърдечния ритъм. Измервателите на кръвното налягане се наричат \u200b\u200bсфигмоманометри или тонометри. Единицата за кръвно налягане се взема в милиметри живачен стълб.

Питагорейската халба е забавен съд, който използва хидростатично налягане и по-точно принципа на сифона. Според легендата Питагор е изобретил тази чаша, за да контролира количеството консумирано вино. Според други източници тази чаша е трябвало да контролира количеството вода, изпито по време на суша. Вътре в чашата има извита U-образна тръба, скрита под купола. Единият край на тръбата е по-дълъг и завършва с отвор в крака на халбата. Другият, по-къс край, е свързан чрез отвор към вътрешното дъно на чашата, така че водата в чашата да запълни тръбата. Принципът на чашата е подобен на този на модерното тоалетно казанче. Ако нивото на течността се повиши над нивото на тръбата, течността се влива в другата половина на тръбата и навън поради хидростатичното налягане. Ако нивото, напротив, е по-ниско, тогава чашата може безопасно да се използва.

Геологически натиск

Налягането е важно понятие в геологията. Без натиск образуването на скъпоценни камъни, както естествени, така и изкуствени, е невъзможно. Високото налягане и високата температура са необходими и за образуването на масло от останките на растения и животни. За разлика от скъпоценните камъни, които се образуват главно в скали, петролът се образува на дъното на реки, езера или морета. С течение на времето над тези останки се натрупват все повече и повече пясък. Теглото на водата и пясъка притиска останките от животни и растения. С течение на времето този органичен материал потъва все по-дълбоко в земята, достигайки няколко километра под земната повърхност. Температурите се повишават с 25 ° C за всеки километър под земната повърхност, така че температурите достигат 50–80 ° C на дълбочини от няколко километра. В зависимост от температурата и температурната разлика в пластовата среда може да се образува природен газ вместо нефт.

Естествени скъпоценни камъни

Образуването на скъпоценни камъни не винаги е еднакво, но налягането е един от основните компоненти на този процес. Например, диамантите се образуват в мантията на Земята при условия на високо налягане и висока температура. По време на вулканични изригвания диамантите се транспортират до горните слоеве на земната повърхност благодарение на магмата. Някои диаманти идват на Земята от метеорити и учените вярват, че са се образували на планети, подобни на Земята.

Синтетични скъпоценни камъни

Производството на синтетични скъпоценни камъни започва през 50-те години и набира популярност през последните години. Някои купувачи предпочитат естествените скъпоценни камъни, но изкуствените скъпоценни камъни стават все по-популярни поради ниската цена и липсата на проблеми, свързани с добива на естествени скъпоценни камъни. Например много купувачи избират синтетични скъпоценни камъни, защото добивът и продажбата им не са свързани с нарушения на човешките права, детски труд и финансиране на войни и въоръжени конфликти.

Една от технологиите за отглеждане на диаманти в лабораторията е методът за отглеждане на кристали при високо налягане и висока температура. В специални устройства въглеродът се загрява до 1000 ° C и се подлага на налягане от около 5 гигапаскала. Обикновено като диафрагмен кристал се използва малък диамант, а за въглеродната основа се използва графит. От него расте нов диамант. Това е най-често срещаният метод за отглеждане на диаманти, особено като скъпоценни камъни, поради ниската си цена. Свойствата на диамантите, отглеждани по този начин, са същите или по-добри от тези на естествените камъни. Качеството на синтетичните диаманти зависи от метода на отглеждането им. В сравнение с естествените диаманти, които най-често са прозрачни, повечето изкуствени диаманти са оцветени.

Поради своята твърдост, диамантите се използват широко в производството. Освен това се оценяват тяхната висока топлопроводимост, оптични свойства и устойчивост на основи и киселини. Режещите инструменти често са покрити с диамантен прах, който също се използва в абразиви и материали. Повечето от произведените диаманти са с изкуствен произход поради ниската цена и тъй като търсенето на такива диаманти надхвърля възможността за добив в природата.

Някои компании предлагат услуги за създаване на мемориални диаманти от пепелта на мъртвите. За целта след кремацията пепелта се почиства, докато се получи въглерод, и след това на нейната основа се отглежда диамант. Производителите рекламират тези диаманти като спомен за починалите и техните услуги са популярни, особено в страни с голям процент заможни граждани, като САЩ и Япония.

Метод за отглеждане на кристали с високо налягане и висока температура

Методът за растеж на кристали с високо налягане и висока температура се използва главно за синтезиране на диаманти, но напоследък този метод спомогна за усъвършенстването на естествените диаманти или промяната на цвета им. За изкуствено отглежданите диаманти се използват различни преси. Най-скъпата за поддръжка и най-трудната от тях е пресата за куб. Използва се главно за подобряване или промяна на цвета на естествените диаманти. Диамантите растат в пресата със скорост от около 0,5 карата на ден.

Трудно ли ви е да преведете мерна единица от един език на друг? Колегите са готови да ви помогнат. Публикувайте въпрос в TCTerms и ще получите отговор в рамките на няколко минути.

 


Прочети:



Подборка от сладки картинки „Липсваш ми

Подборка от сладки картинки „Липсваш ми

Притеснения, дела, градове ... Колко често забравяме да поздравим най-близките хора в ритъма на ежедневните дела и възможности. Понякога дори нямаме време ...

Световният ден за прегръдка е един от най-приятните празници Статус 21 януари Световен ден за прегръдка

Световният ден за прегръдка е един от най-приятните празници Статус 21 януари Световен ден за прегръдка

21 януари - Международен ден на прегръдките На този ден по целия свят се чества един от най-необичайните и мили празници - Международният ден на прегръдките ...

Пожелания за добър петък сутрин

Пожелания за добър петък сутрин

Скъпи приятели! Събрахме всичките си последни усилия в юмрук и се напрегнахме малко! Скоро, буквално след няколко минути, работният ден ще изчезне ...

Пожелавам ви добър ден и добро настроение със собствените си думи

Пожелавам ви добър ден и добро настроение със собствените си думи

Дойде утрото, слънчевите лъчи пробиват прозореца. Напред е нов ден, пълен с неприятности и впечатления. Изглежда, че всичко предвещава, че той ...

feed-image Rss