Գովազդ

Տուն - Կահույք
Նորմալ մթնոլորտային ճնշում մարդկանց համար. Մթնոլորտային ճնշում Մթնոլորտային ճնշումը փոխարկեք մմ Hg-ի

Պասկալ (Pa, Pa)

Պասկալը (Pa, Pa) ճնշման չափման միավոր է Միավորների միջազգային համակարգում (SI համակարգ): Միավորն անվանվել է ֆրանսիացի ֆիզիկոս և մաթեմատիկոս Բլեզ Պասկալի պատվին։

Պասկալը հավասար է մեկ նյուտոնին (N) հավասար ուժի առաջացրած ճնշմանը, որը հավասարաչափ բաշխված է դրան նորմալ մեկ քառակուսի մետր մակերեսի վրա.

1 պասկալ (Պա) ≡ 1 Ն/մ²

Բազմապատիկները ձևավորվում են ստանդարտ SI նախածանցների միջոցով.

1 ՄՊա (1 մեգապասկալ) = 1000 կՊա (1000 կիլոպասկալ)

Մթնոլորտ (ֆիզիկական, տեխնիկական)

Մթնոլորտը ճնշման չափման արտահամակարգային միավոր է, որը մոտավորապես հավասար է Երկրի մակերեսի մթնոլորտային ճնշմանը՝ Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակում։

Նույն անունով երկու մոտավորապես հավասար միավորներ կան.

  1. Ֆիզիկական, նորմալ կամ ստանդարտ մթնոլորտ (atm, atm) -ճիշտ հավասար է 101,325 Պա կամ 760 միլիմետր սնդիկի:
  2. Տեխնիկական մթնոլորտ (at, at, kgf/cm²)- հավասար է 1 կգֆ ուժի կողմից առաջացած ճնշմանը, որն ուղղված է ուղղահայաց և հավասարաչափ բաշխված հարթ մակերեսմակերես 1 սմ² (98,066.5 Պա):

    1 տեխնիկական մթնոլորտ = 1 կգ/սմ² («կիլոգրամ ուժ մեկ քառակուսի սանտիմետրի համար»): // 1 կգֆ = 9,80665 նյուտոն (ճշգրիտ) ≈ 10 Ն; 1 N ≈ 0,10197162 կգֆ ≈ 0,1 կգֆ

Միացված է Անգլերենկիլոգրամ ուժը նշվում է որպես kgf (կիլոգրամ-ուժ) կամ kp (կիլոպոնդ) - կիլոֆոնդ, լատիներեն pondus-ից, որը նշանակում է քաշ:

Ուշադրություն դարձրեք տարբերությունը. ոչ թե ֆունտ (անգլերեն «ֆունտ»), այլ pondus:

Գործնականում նրանք մոտավորապես վերցնում են՝ 1 ՄՊա = 10 մթնոլորտ, 1 մթնոլորտ = 0,1 ՄՊա:

Բար

Բարը (հունարեն քաշից՝ ծանրություն) ճնշման չափման ոչ համակարգային միավոր է՝ մոտավորապես հավասար մեկ մթնոլորտի։ Մեկ բարը հավասար է 105 Ն/մ² (կամ 0,1 ՄՊա):

Հարաբերությունները ճնշման միավորների միջև

1 ՄՊա = 10 բար = 10,19716 կգֆ/սմ² = 145,0377 PSI = 9,869233 (ֆիզիկական ատմ.) = 7500,7 մմ Hg:

1 բար = 0,1 ՄՊա = 1,019716 կգֆ/սմ² = 14,50377 PSI = 0,986923 (ֆիզիկական ատմ.) = 750,07 մմ Hg:

1 ատմ (տեխնիկական մթնոլորտ) = 1 կգֆ/սմ² (1 կպ/սմ², 1 կիլոֆոնդ/սմ²) = 0,0980665 ՄՊա = 0,98066 բար = 14,223

1 ատմ (ֆիզիկական մթնոլորտ) = 760 մմ Hg = 0,101325 ՄՊա = 1,01325 բար = 1,0333 կգֆ/սմ²

1 մմ Hg = 133,32 Pa = 13,5951 մմ ջրի սյունակ

Հեղուկների և գազերի ծավալներ /Ծավալը

1 գ (ԱՄՆ) = 3,785 լ

1 գ (Կայսերական) = 4,546 լ

1 խորանարդ ֆտ = 28,32 լ = 0,0283 խորանարդ մետր

1 cu in = 16,387 cc

Հոսքի արագություն

1 լ/վ = 60 լ/րոպե = 3,6 խորանարդ մետր/ժամ = 2,119 խմ

1 լ/րոպե = 0,0167 լ/վ = 0,06 խմ/ժ = 0,0353 cfm

1 խորանարդ մ/ժ = 16,667 լ/րոպե = 0,2777 լ/վ = 0,5885 cfm

1 cfm (խորանարդ ֆուտ րոպեում) = 0,47195 լ/վ = 28,31685 լ/րոպե = 1,699011 խորանարդ մետր/ժ

Թողունակությունը / Փականների հոսքի բնութագրերը

Հոսքի գործակից (գործակից) Կվ

Հոսքի գործակից - Կվ

Անջատման և կառավարման մարմնի հիմնական պարամետրը հոսքի գործակիցն է Կվ. Հոսքի գործակիցը Kv ցույց է տալիս ջրի ծավալը խորանարդ մետր ժամում (cbm/h) 5-30ºC ջերմաստիճանում, որն անցնում է փականի միջով 1 բար ճնշման կորստով:

Հոսքի գործակից Cv

Հոսքի գործակից - Cv

Դյույմ չափման համակարգ ունեցող երկրներում օգտագործվում է Cv գործակիցը։ Այն ցույց է տալիս, թե որքան ջուր է գալոն/րոպեում (gpm) 60ºF ջերմաստիճանում հոսում է սարքի միջով, երբ կա 1 psi ճնշման անկում սարքի վրա:

Կինեմատիկական մածուցիկություն /Մածուցիկություն

1 ֆտ = 12 դյույմ = 0,3048 մ

1 դյույմ = 0,0833 ֆտ = 0,0254 մ = 25,4 մմ

1 մ = 3,28083 ֆտ = 39,3699 դյույմ

Ուժի միավորներ

1 N = 0,102 կգֆ = 0,2248 lbf

1 լբֆ = 0,454 կգֆ = 4,448 Ն

1 կգֆ = 9,80665 Ն (ճիշտ) ≈ 10 Ն; 1 N ≈ 0,10197162 կգֆ ≈ 0,1 կգֆ

Անգլերենում կիլոգրամ-ուժը արտահայտվում է որպես kgf (կիլոգրամ-ուժ) կամ kp (կիլոպոնդ) - kilopond, լատիներեն pondus-ից, որը նշանակում է քաշ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ. ոչ թե ֆունտ (անգլերեն «ֆունտ»), այլ pondus:

Զանգվածի միավորներ

1 ֆունտ = 16 ունցիա = 453,59 գ

Ուժի պահ (ոլորող մոմենտ)/Մոմենտ

1 կգ. m = 9,81 N. m = 7,233 lbf * ft

Էներգաբլոկներ /Իշխանություն

Որոշ արժեքներ.

Վտ (W, W, 1 W = 1 J/s), ձիաուժ (hp - ռուսերեն, hp կամ HP - անգլերեն, CV - ֆրանսերեն, PS - գերմաներեն)

Միավոր հարաբերակցությունը:

Ռուսաստանում և որոշ այլ երկրներում 1 ձիաուժ. (1 PS, 1 CV) = 75 կգֆ* մ/վ = 735,4988 Վտ

ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում և այլ երկրներում 1 ձիաուժ = 550 ֆտ*լբ/վ = 745,6999 Վտ

Ջերմաստիճանը

Ֆարենհայթի ջերմաստիճան.

[°F] = [°C] × 9⁄5 + 32

[°F] = [K] × 9⁄5 − 459,67

Ջերմաստիճանը Ցելսիուսում.

[°C] = [K] - 273,15

[°C] = ([°F] − 32) × 5⁄9

Կելվինի ջերմաստիճանը.

[K] = [°C] + 273,15

[K] = ([°F] + 459,67) × 5⁄9



Մթնոլորտային ճնշումստեղծվում է օդային ծրարով և ապրում է Երկրի մակերևույթի վրա գտնվող բոլոր առարկաների կողմից: Պատճառն այն է, որ օդը, ինչպես և ամեն ինչ, ձգվում է դեպի երկրագունդը գրավիտացիայի միջոցով: Եղանակի կանխատեսումների հաշվետվություններում մթնոլորտային ճնշումը տրվում է միլիմետրերով սնդիկ. Բայց սա ոչ համակարգային միավոր է։ Պաշտոնապես ճնշումը որպես ֆիզիկական մեծություն SI-ում 1971 թվականից ի վեր արտահայտվում է «պասկալներով»՝ հավասար 1 N ուժի, որը գործում է 1 մ2 մակերեսի վրա: Համապատասխանաբար, կա անցում «մմ. rt. Արվեստ. պասկալներով»։

Այս միավորի ծագումը կապված է գիտնական Եվանգելիստա Տորիչելիի անվան հետ։ Նա էր, ով 1643 թվականին Վիվիանիի հետ միասին չափեց մթնոլորտային ճնշումը խողովակի միջոցով, որից օդը դուրս էր մղվել։ Այն լցված էր սնդիկով, որն ունի ամենաբարձր խտությունը հեղուկների մեջ (13600 կգ/մ3)։ Հետագայում խողովակին կցվեց ուղղահայաց կշեռք, և նման սարքը կոչվեց սնդիկի բարոմետր: Տորիչելիի փորձարկումներում արտաքին օդի ճնշումը հավասարակշռող սնդիկի սյունը ստեղծվել է 76 սմ կամ 760 մմ բարձրության վրա։ Այն ընդունվել է որպես օդի ճնշման չափում։ Արժեքը 760 մմ: rt. st համարվում է նորմալ մթնոլորտային ճնշում ծովի մակարդակի լայնության վրա 00C ջերմաստիճանում: Հայտնի է, որ մթնոլորտային ճնշումը շատ փոփոխական է և տատանվում է օրվա ընթացքում։ Սա պայմանավորված է ջերմաստիճանի փոփոխություններով: Այն նույնպես նվազում է բարձրության հետ: Իսկապես, մթնոլորտի վերին շերտերում օդի խտությունը նվազում է։

Ֆիզիկական բանաձեւի միջոցով հնարավոր է սնդիկի միլիմետրերը վերածել պասկալի։ Դրա համար անհրաժեշտ է սնդիկի խտությունը (13600 կգ/մ3) բազմապատկել ձգողության արագացմամբ (9,8 կգ/մ3) և բազմապատկել սնդիկի սյունակի բարձրությամբ (0,6 մ): Համապատասխանաբար, մենք ստանում ենք ստանդարտ մթնոլորտային ճնշում 101325 Պա կամ մոտավորապես 101 կՊա: Հեկտոպասկալները նույնպես օգտագործվում են օդերեւութաբանության մեջ։ 1 hPa = 100 Pa: Քանի՞ պասկալ կլինի 1 մմ: rt. Արվեստ. Դա անելու համար 101325 Պա բաժանեք 760-ի: Մենք ստանում ենք ցանկալի կախվածությունը 1 մմ: rt. st = 3,2 Պա կամ մոտավորապես 3,3 Պա: Հետեւաբար, եթե ձեզ անհրաժեշտ է, օրինակ, փոխակերպել 750 մմ: rt. Արվեստ. պասկալներով, պարզապես անհրաժեշտ է բազմապատկել 750 և 3.3 թվերը: Ստացված պատասխանը կլինի պասկալներով չափվող ճնշումը։

Հետաքրքիր է, որ 1646 թվականին գիտնական Պասկալը մթնոլորտային ճնշումը չափելու համար օգտագործել է ջրի բարոմետր: Բայց քանի որ ջրի խտությունը սնդիկի խտությունից փոքր է, ջրի սյունի բարձրությունը շատ ավելի բարձր էր, քան սնդիկի բարձրությունը: Ջրասուզորդները լավ գիտեն, որ մթնոլորտային ճնշումը նույնն է, ինչ ջրի տակ 10 մետր խորության վրա: Հետեւաբար, ջրի բարոմետրի օգտագործումը որոշակի անհարմարություններ է առաջացնում: Չնայած առավելությունն այն է, որ ջուրը միշտ ձեռքի տակ է և թունավոր չէ։

Այսօր լայնորեն կիրառվում են ոչ համակարգային ճնշման միավորները: Բացի օդերևութաբանական զեկույցներից, շատ երկրներում միլիմետր սնդիկ օգտագործվում է արյան ճնշումը չափելու համար: Մարդու թոքերում ճնշումն արտահայտվում է ջրի սանտիմետրերով։ Վակուումային տեխնոլոգիայում օգտագործվում են միլիմետրեր, միկրոմետրեր, ինչպես նաև սնդիկի դյույմ: Ավելին, վակուումային մասնագետներն ամենից հաճախ բաց են թողնում «սնդիկի սյունակ» բառերը և խոսում են միլիմետրերով չափվող ճնշման մասին։ Եվ ահա մմ. rt. Արվեստ. Ոչ ոք չի ընդունում պասկալի։ Վակուումային համակարգերը պահանջում են ճնշումներ, որոնք չափազանց ցածր են՝ համեմատած մթնոլորտային ճնշման հետ: Ի վերջո, վակուում նշանակում է «անօդ տարածություն»։

Հետեւաբար, այստեղ մենք արդեն պետք է խոսենք մի քանի միկրոմետր կամ միկրոն սնդիկի ճնշման մասին: Իսկ ճնշման իրական չափումն իրականացվում է հատուկ ճնշաչափերի միջոցով։ Այսպիսով, McLeod վակուումաչափը սեղմում է գազը փոփոխված սնդիկի մանոմետրի միջոցով՝ պահպանելով գազի կայուն վիճակը: Սարքի տեխնիկան ունի ամենամեծ ճշգրտությունը, սակայն չափման մեթոդը շատ ժամանակ է պահանջում։ Պասկալների փոխարկումը միշտ չէ, որ գործնական նշանակություն ունի։ Ի վերջո, մի անգամ իրականացված փորձի շնորհիվ հստակ ապացուցվեց մթնոլորտային ճնշման առկայությունը, և դրա չափումը դարձավ հանրությանը հասանելի: Այսպիսով, թանգարանների, արվեստի պատկերասրահների և գրադարանների պատերին կարող եք գտնել պարզ գործիքներ՝ բարոմետրեր, որոնք հեղուկներ չեն օգտագործում: Իսկ նրանց շալան հարմարության համար աստիճանավորված է թե՛ սնդիկի միլիմետրերով, թե՛ պասկալներով։

Երկիրը շրջապատող օդը զանգված ունի, և չնայած այն հանգամանքին, որ մթնոլորտի զանգվածը մոտավորապես մեկ միլիոն անգամ պակաս է Երկրի զանգվածից (մթնոլորտի ընդհանուր զանգվածը 5,2 * 10 21 գ է, իսկ օդը 1 մ 3 է։ Երկրի մակերեսին կշռում է 1,033 կգ), սա օդի զանգվածը ճնշում է գործադրում երկրի մակերևույթի վրա գտնվող բոլոր առարկաների վրա։ Այն ուժը, որով օդը ճնշում է երկրի մակերեսին, կոչվում է մթնոլորտային ճնշում.

15 տոննա կշռող օդի սյունը ճնշում է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Ինչո՞ւ մենք դա չենք զգում: Դա բացատրվում է նրանով, որ մեր մարմնի ներսում ճնշումը հավասար է մթնոլորտային ճնշմանը։

Այս կերպ հավասարակշռվում են ներքին ու արտաքին ճնշումները։

Բարոմետր

Մթնոլորտային ճնշումը չափվում է սնդիկի միլիմետրերով (mmHg): Որոշելու համար օգտագործեք հատուկ սարք- բարոմետր (հունարենից բարոս - ծանրություն, քաշ և մետրեո - ես չափում եմ): Կան սնդիկի և հեղուկից զերծ բարոմետրեր։

Անհեղուկ բարոմետրերը կոչվում են աներոիդ բարոմետրեր(հունարենից a - բացասական մասնիկ, nerys - ջուր, այսինքն՝ գործում է առանց հեղուկի օգնության) (նկ. 1):

Բրինձ. 1. Աներոիդ բարոմետր՝ 1 — մետաղական տուփ; 2 - գարուն; 3 - փոխանցման մեխանիզմ; 4 - ցուցիչի սլաք; 5 - մասշտաբ

Նորմալ մթնոլորտային ճնշում

Նորմալ մթնոլորտային ճնշումը պայմանականորեն ընդունվում է որպես օդի ճնշում ծովի մակարդակում 45° լայնության վրա և 0°C ջերմաստիճանում: Այս դեպքում մթնոլորտը ճնշում է երկրի մակերևույթի յուրաքանչյուր 1 սմ 2-ի վրա 1,033 կգ ուժով, և այդ օդի զանգվածը հավասարակշռվում է 760 մմ բարձրությամբ սնդիկի սյունով։

Տորիչելիի փորձը

760 մմ արժեքը առաջին անգամ ստացվել է 1644 թվականին։ Էվանգելիստա Տորիչելլի(1608-1647) և Վինչենցո Վիվիանի(1622-1703) - իտալացի փայլուն գիտնական Գալիլեո Գալիլեյի ուսանողները:

Է.Տորիչելլին կնքեց մի ծայրով բաժանումներով երկար ապակե խողովակ, լցրեց սնդիկով և իջեցրեց սնդիկի բաժակի մեջ (այսպես հայտնագործվեց առաջին սնդիկի բարոմետրը, որը կոչվում էր Տորիչելիի խողովակ): Խողովակի մեջ սնդիկի մակարդակը նվազել է, քանի որ սնդիկի մի մասը լցվել է բաժակի մեջ և նստել 760 միլիմետրի վրա: Սնդիկի սյունակի վերևում առաջացել է դատարկություն, որը կոչվում էր Տորիչելիի դատարկությունը(նկ. 2):

Է. Տորիչելլին կարծում էր, որ մթնոլորտային ճնշումը գավաթում սնդիկի մակերեսի վրա հավասարակշռված է խողովակի մեջ սնդիկի սյունակի կշռով: Այս սյունի բարձրությունը ծովի մակարդակից 760 մմ Hg է: Արվեստ.

Բրինձ. 2. Տորիչելիի փորձ

1 Պա = 10 -5 բար; 1 բար = 0,98 ատմ.

Բարձր և ցածր մթնոլորտային ճնշում

Մեր մոլորակի վրա օդի ճնշումը կարող է շատ տարբեր լինել: Եթե ​​օդի ճնշումը ավելի քան 760 մմ Hg է: Արվեստ., ապա համարվում է բարձրացված,պակաս - կրճատվել է.

Քանի որ օդն ավելի ու ավելի հազվադեպ է դառնում, երբ բարձրանում է դեպի վեր, մթնոլորտային ճնշումը նվազում է (տրոպոսֆերայում միջինը 1 մմ յուրաքանչյուր 10,5 մ բարձրացման համար): Հետևաբար, տարածքում գտնվող տարածքների համար տարբեր բարձրություններծովի մակարդակից բարձր միջինը կլինի նրա մթնոլորտային ճնշման արժեքը: Օրինակ, Մոսկվան գտնվում է ծովի մակարդակից 120 մ բարձրության վրա, ուստի նրա միջին մթնոլորտային ճնշումը 748 մմ Hg է: Արվեստ.

Մթնոլորտային ճնշումը օրվա ընթացքում երկու անգամ ավելանում է (առավոտյան և երեկոյան) և երկու անգամ նվազում (կեսօրից հետո և կեսգիշերից հետո): Այս փոփոխությունները պայմանավորված են օդի փոփոխությամբ և շարժմամբ։ Տարվա ընթացքում մայրցամաքներում առավելագույն ճնշումը դիտվում է ձմռանը, երբ օդը գերսառչում և սեղմվում է, իսկ նվազագույնը՝ ամռանը։

Երկրի մակերևույթի վրա մթնոլորտային ճնշման բաշխումն ունի ընդգծված գոտիական բնույթ։ Դա պայմանավորված է երկրի մակերեսի անհավասար տաքացմամբ, հետևաբար՝ ճնշման փոփոխությամբ։

Միացված է գլոբուսԱռանձնացվում են երեք գոտիներ՝ ցածր մթնոլորտային ճնշման գերակշռությամբ (մինիմում) և չորս գոտի՝ բարձր մթնոլորտային ճնշման (մաքսիմա) գերակշռությամբ։

Հասարակածային լայնություններում Երկրի մակերեսը մեծապես տաքանում է։ Տաքացվող օդը ընդլայնվում է, դառնում է ավելի թեթև և, հետևաբար, բարձրանում: Արդյունքում ցածր մթնոլորտային ճնշում է հաստատվում հասարակածի մոտ գտնվող երկրի մակերեսի մոտ։

Բեւեռներում ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ օդը ծանրանում է, խորտակվում։ Հետեւաբար բեւեռներում մթնոլորտային ճնշումը լայնությունների համեմատ ավելանում է 60-65°-ով։

Մթնոլորտի բարձր շերտերում, ընդհակառակը, տաք վայրերում ճնշումը բարձր է (թեև ավելի ցածր է, քան Երկրի մակերեսին), իսկ ցուրտ տարածքներում՝ ցածր։

Ընդհանուր սխեմանՄթնոլորտային ճնշման բաշխումը հետևյալն է (նկ. 3). հասարակածի երկայնքով ցածր ճնշման գոտի է. երկու կիսագնդերի 30-40 ° լայնության վրա - բարձր ճնշման գոտիներ; 60-70° լայնություն - ցածր ճնշման գոտիներ; բևեռային շրջաններում կան բարձր ճնշման տարածքներ։

Այն պատճառով, որ հյուսիսային կիսագնդի բարեխառն լայնություններում ձմռանը մայրցամաքների վրա մթնոլորտային ճնշումը մեծապես մեծանում է, ցածր ճնշման գոտին ընդհատվում է։ Այն պահպանվում է միայն օվկիանոսների վրա՝ ցածր ճնշման փակ տարածքների տեսքով՝ իսլանդական և ալեուտյան ցածր: Ընդհակառակը, ձմեռային առավելագույնը ձևավորվում է մայրցամաքներում՝ ասիական և հյուսիսամերիկյան:

Բրինձ. 3. Մթնոլորտային ճնշման բաշխման ընդհանուր դիագրամ

Ամռանը Հյուսիսային կիսագնդի բարեխառն լայնություններում վերականգնվում է ցածր մթնոլորտային ճնշման գոտին։ Ասիայի վրա ձևավորվում է ցածր մթնոլորտային ճնշման հսկայական տարածք, որը կենտրոնացած է արևադարձային լայնություններում՝ Ասիական Ցածր:

Արևադարձային լայնություններում մայրցամաքները միշտ ավելի տաք են, քան օվկիանոսները, և ճնշումը նրանց վրա ավելի ցածր է: Այսպիսով, օվկիանոսների վրա կան մաքսիմումներ ամբողջ տարվա ընթացքում՝ Հյուսիսային Ատլանտյան (Ազորներ), Հյուսիսային Խաղաղ օվկիանոս, Հարավային Ատլանտյան, Հարավային Խաղաղ օվկիանոս և Հարավային Հնդկական:

Կլիմայական քարտեզի վրա նույն մթնոլորտային ճնշում ունեցող կետերը միացնող գծերը կոչվում են իզոբարներ(հունարենից isos - հավասար և բարոս - ծանրություն, քաշ):

Որքան մոտ են իզոբարները միմյանց, այնքան ավելի արագ է փոխվում մթնոլորտային ճնշումը հեռավորության վրա: Մթնոլորտային ճնշման փոփոխության չափը միավոր հեռավորության վրա (100 կմ) կոչվում է ճնշման գրադիենտ.

Երկրի մակերևույթի մոտ մթնոլորտային ճնշման գոտիների ձևավորման վրա ազդում է արևի ջերմության անհավասար բաշխումը և Երկրի պտույտը։ Կախված տարվա եղանակից՝ Երկրի երկու կիսագնդերն էլ տարբեր կերպ են տաքանում Արեգակի կողմից։ Դա առաջացնում է մթնոլորտային ճնշման գոտիների որոշակի տեղաշարժ՝ ամռանը՝ դեպի հյուսիս, ձմռանը՝ դեպի հարավ։

Եղանակի կանխատեսումները հաճախ պարունակում են մթնոլորտային ճնշում mmHg-ով: Գիտության մեջ օգտագործվում են ավելի պայմանական միավորներ՝ Պասկալներ։ Իհարկե, նրանց միջեւ կա հստակ կապ։

Հրահանգներ

1. Պասկալը SI ճնշման միավորն է: Պասկալն ունի կգ/մ² չափս: 1 Պասկալը ճնշում է, որը կազմում է 1 Նյուտոն ուժ 1 մ² տարածքի վրա:

2. 1 մմ Hg-ը ճնշման չափման ոչ համակարգային միավոր է, որն օգտագործվում է գազերի ճնշման նկատմամբ՝ մթնոլորտ, ջրի գոլորշի, վակուում։ Անունը նկարագրում է այս միավորի ֆիզիկական էությունը՝ ճնշում 1 մմ բարձրությամբ սնդիկի սյունակի հիմքի վրա: Միավորի ճշգրիտ ֆիզիկական սահմանումը ներառում է նաև սնդիկի խտությունը և ձգողության արագացումը:

3. 1 մմ Hg = 133,322 Ն/մ² կամ 133 Պա: Այսպիսով, եթե մենք խոսում ենք 760 մմ Hg ճնշման մասին, ապա Պասկալում մենք ստանում ենք հետևյալը.

Ճնշում- ֆիզիկական մեծություն, որը ցույց է տալիս, թե ինչ ուժ է գործում որոշակի մակերեսի վրա: Մարմիններ, որոնց նյութերը տարբեր են ագրեգացման վիճակներ(պինդ, հեղուկ և գազային), իդեալականորեն ճնշում գործադրեք տարբեր մեթոդներ. Օրինակ, եթե մի կտոր պանիր դնեք բանկայի մեջ, այն կսեղմվի միայն տարայի հատակին, իսկ մեջը լցված կաթը ուժով գործում է անոթի հատակին և պատերին։ Միջազգային չափման համակարգում ճնշումը չափվում է պասկալներով։ Բայց կան նաև այլ չափման միավորներ՝ սնդիկի միլիմետրեր, կիլոգրամներով բաժանված նյուտոններ, կիլոգրամներ պասկալներ, հեկտո պասկալներև այլն: Այս մեծությունների միջև կապը հաստատվում է մաթեմատիկորեն:

Հրահանգներ

1. Ճնշման միավորը՝ պասկալը, անվանվել է ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ Պասկալի պատվին։ Այն նշանակված է հետևյալ կերպ՝ Պա. Խնդիրներ լուծելիս և գործնականում կիրառելի են այն մեծությունները, որոնք ունեն բազմակի կամ ենթաթասնորդական նախածանցներ: Ասենք մի կիլոգրամ պասկալներ, հեկտո պասկալներ, միլի պասկալներ, մեգա պասկալներև այլն: Նման քանակությունները վերածելու համար պասկալներ, պետք է իմանալ նախածանցի մաթեմատիկական նշանակությունը։ Բոլոր հասանելի կոնսուլները կարելի է գտնել ցանկացած ֆիզիկական գրացուցակում: Օրինակ 1. 1 կՊա=1000Պա (մեկ կիլոպասկալը հավասար է հազար պասկալի): 1 hPa = 100 Pa (մեկ հեկտոպասկալը հավասար է հարյուր պասկալի): 1 մՊա = 0,001 Պա (մեկ միլիպասկալը հավասար է զրոյական կետի՝ պասկալի հազարերորդականին):

2. Ճնշում պինդ նյութերԸնդունված է չափել պասկալներով։ Բայց ինչի՞ն է ֆիզիկապես հավասար մեկ պասկալը: Ճնշման սահմանման հիման վրա հաշվարկվում է դրա հաշվարկման բանաձևը և ստացվում է չափման միավորը: Ճնշումհավասար է հենակետին ուղղահայաց ուժի հարաբերակցությանը այս հենարանի մակերեսին: p=F/S, որտեղ p ճնշումը չափվում է պասկալներով, F-ն ուժը չափվում է նյուտոններով, S-ը մակերեսի մակերեսն է, որը չափվում է քառակուսի մետրերով: Ստացվում է՝ 1 Pa=1N/(m) քառակուսի։ Օրինակ 2. 56 N/(m) քառակուսի = 56 Պա:

3. ՃնշումԵրկրի օդային ծրարը սովորաբար կոչվում է մթնոլորտային ճնշում և չափվում է ոչ թե պասկալներով, այլ սնդիկի միլիմետրերով (այսուհետ՝ մմ ս.ս.): 1643 թվականին իտալացի գիտնական Տորիչելլին առաջարկեց մթնոլորտային ճնշումը չափելու հմտություն, որն օգտագործում էր սնդիկի հետ ապակե խողովակ (հետևաբար՝ «սնդիկի սյուն»)։ Նա նաև չափեց, որ բնորոշ մթնոլորտային ճնշումը 760 մմ Hg է: Արտ., որը թվային առումով հավասար է 101325 պասկալի։ Այնուհետեւ, 1 մմ Hg: ~ 133.3 Պա. Սնդիկի միլիմետրերը վերածելու համար պասկալներ, դուք պետք է այս արժեքը բազմապատկեք 133.3-ով: Օրինակ 3. 780 մմ Hg: Արվեստ. = 780*133,3 = 103974 Պա ~ 104 կՊա:

1960 թվականին ուժի մեջ է մտել միավորների միջազգային համակարգը (SI)՝ որպես ուժի միավոր ներմուծելով Նյուտոնը։ Դա «ստացված միավոր» է, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է արտահայտվել այլ SI միավորներով: Ըստ Նյուտոնի երկրորդ օրենքի՝ ուժը հավասար է մարմնի զանգվածի և դրա արագացման արտադրյալին։ SI համակարգում զանգվածը չափվում է կիլոգրամներով, իսկ արագացումը՝ մետրերով և վայրկյաններով, հետևաբար 1 Նյուտոնը սահմանվում է որպես 1 կիլոգրամի արտադրյալ 1 մետրի վրա՝ բաժանված երկրորդ քառակուսու վրա։

Հրահանգներ

1. Փոխարկելու համար օգտագործեք 0.10197162 Նյուտոններմեծություններ, որոնք չափվում են միավորներով, որոնք կոչվում են «կիլոգրամ ուժ» (նշվում է որպես kgf կամ կգ): Նման միավորները հաճախ օգտագործվում են շինարարության հաշվարկներում, քանի որ դրանք նախատեսված են կարգավորող փաստաթղթեր SNiP (" Շինությունների կոդերըև կանոններ»): Այս միավորը համարում է Երկրի ստանդարտ գրավիտացիոն ուժը, և մեկ կիլոգրամ ուժը կարող է ներկայացվել որպես ուժ, որով մեկ կիլոգրամանոց բեռը սեղմում է մեր մոլորակի հասարակածի մոտ գտնվող ծովի մակարդակի վրա: Հայտնի kgf թիվը Նյուտոնի փոխարկելու համար այն պետք է բաժանվի վերը նշված թվով։ Ասենք 100 կգֆ = 100 / 0,10197162 = 980,66501 Ն.

2. Օգտագործեք ձեր մաթեմատիկական հմտությունները և մարզված հիշողությունը՝ մտավոր հաշվարկներ կատարելու համար՝ kgf-ով չափված քանակությունները Նյուտոնի փոխարկելու համար: Եթե ​​դրա հետ կապված որևէ խնդիր առաջանա, ապա օգտագործեք հաշվիչ, ասենք, այն, որը Microsoft-ը զգուշորեն տեղադրում է ամբողջ բաշխման մեջ: օպերացիոն համակարգ Windows. Այն բացելու համար հարկավոր է ավելի խորանալ OS-ի հիմնական մենյու երեք մակարդակով: Սկզբում կտտացրեք «Սկսել» կոճակը, որպեսզի տեսնեք առաջին մակարդակի տարրերը, այնուհետև ընդլայնեք «Ծրագրեր» բաժինը՝ երկրորդին մուտք գործելու համար, այնուհետև անցեք «Տիպիկ» ենթաբաժինը մենյուի երրորդ մակարդակի տողերում: Կտտացրեք «Հաշվիչ» գրառմանը:

3. Ընտրեք և պատճենեք (CTRL + C) այս էջում kgf-ից Նյուտոնի փոխարկման փոխարժեքը (0.10197162): Դրանից հետո անցեք հաշվիչի միջերեսին և տեղադրեք պատճենված արժեքը (CTRL + V) - սա ավելի հեշտ է, քան ձեռքով ինը նիշ թվանշան մուտքագրելը: Այնուհետև սեղմեք կտրվածքի կոճակը և մուտքագրեք հայտնի արժեքը, որը չափվում է կիլոգրամ ուժի միավորներով: Սեղմեք հավասարության նշանի կոճակը, և հաշվիչը կհաշվարկի և ցույց կտա ձեզ այս քանակի արժեքը Նյուտոններով:

Տեսանյութ թեմայի վերաբերյալ

Բարճնշման չափման միավոր է, որը միավորների որևէ համակարգի մաս չէ: Այնուամենայնիվ, այն օգտագործվում է ներքին ԳՕՍՏ 7664-61 «Մեխանիկական միավորներ»: Մյուս կողմից, մեր երկրում մենք օգտագործում ենք միջազգային SI համակարգը, որտեղ ճնշումը չափելու համար պատրաստված է «Pascal» կոչվող միավորը։ Բարեբախտաբար, նրանց միջև հարաբերությունները հիշելը դժվար չէ, ուստի արժեքները չափման մեկ միավորից մյուսին փոխարկելն առանձնապես դժվար չէ:

Հրահանգներ

1. Ձողերով չափված արժեքը բազմապատկեք հարյուր հազարով՝ այս արժեքը փոխարկելու համար Պասկալներ. Եթե ​​թարգմանված արժեքը մեկից մեծ է, ապա ավելի հարմար է օգտագործել ոչ թե Pascals, այլ դրանից ստացված ավելի մեծ արժեքներ: Ենթադրենք, 20 բար ճնշումը հավասար է 2 000 000 Պասկալի կամ 2 մեգապասկալի։

2. Հաշվեք ձեր գլխում անհրաժեշտ արժեքը: Սա չպետք է դժվար լինի, քանի որ այն միայն պահանջում է, որ բոլորը տեղափոխեն տասնորդական կետը մեկնարկային համարի վեց տեղերում: Եթե, այնուամենայնիվ, այս գործողության հետ կապված որևէ դժվարություն առաջանա, ապա կարող եք օգտագործել առցանց հաշվիչներ և նույնիսկ ավելի լավ՝ առցանց միավորի փոխարկիչներ: Օրինակ, սա կարող է լինել Google որոնողական համակարգում ներկառուցված ծառայություն. այն համատեղում է և՛ հաշվիչը, և՛ փոխարկիչը: Այն օգտագործելու համար այցելեք որոնման համակարգի կայք և մուտքագրեք համապատասխան սահմանված որոնման հարցում: Օրինակ, եթե դուք պետք է փոխարկեք 20 բար ճնշման արժեքը Պասկալի, ապա հարցումը կարող է այսպիսի տեսք ունենալ՝ «20 բար դեպի Պասկալ»: Հարցումը մուտքագրելուց հետո այն կուղարկվի սերվեր և կմշակվի մեխանիկական եղանակով, այսինքն՝ արդյունքը տեսնելու համար պետք չէ կոճակ սեղմել։

3. Օգտագործեք ներկառուցված Windows հաշվիչը, եթե մուտք չունեք ինտերնետ: Այն նաև ունի ներկառուցված գործառույթներ՝ քանակները մի միավորից մյուսը փոխակերպելու համար: Այս հավելվածը գործարկելու համար սեղմեք WIN + R ստեղների համակցությունը, ապա մուտքագրեք calc հրամանը և սեղմեք Enter:

4. Ընդարձակեք «Դիտել» բաժինը հաշվիչի ընտրացանկում և ընտրեք «Քանակների թարգմանություն» կետը: «Կատեգորիա» բացվող ցանկում ընտրեք «Ճնշում»: «Նախնական արժեք» ցանկում սահմանեք «բար»: Վերջնական արժեքի ցանկում սեղմեք Պասկալ:

5. Կտտացրեք հաշվիչի մուտքագրման դաշտը, մուտքագրեք հայտնի արժեքը բարերում և սեղմեք «Փոխակերպել» կոճակը: Հաշվիչը մուտքագրման դաշտում կցուցադրի այս արժեքի համարժեքը Pascals-ով:

Տեսանյութ թեմայի վերաբերյալ

Այսօր գոյություն ունի երկու չափման համակարգ՝ մետրիկ և ոչ մետրիկ: Վերջինս ներառում է դյույմներ, ոտքեր և մղոններ, իսկ մետրիկը ներառում է միլիմետրեր, սանտիմետրեր, մետրեր և կիլոմետրեր: Ոչ մետրային համակարգմիջոցներ, ինչպես միշտ, կիրառվում են ԱՄՆ-ում և Բրիտանական Համագործակցության երկրներում։ Պատմականորեն ամերիկացիների համար շատ ավելի հեշտ է չափել իրերը դյույմներով, քան մետրերով:

Հրահանգներ

1. Երկար ժամանակ համարվում էր, որ մատնաչափը որոշում է բթամատի ֆալանսի միջին երկարությունը: Հին ժամանակներում փոքր առարկաների չափումները սովորաբար կատարվում էին ձեռքով: Եվ այդպես էլ եղավ։ Սրանից հետո թիզը դարձավ միջոցառումների պաշտոնական համակարգ աշխարհի շատ երկրներում։ Հարկ է նշել, որ որոշ երկրներում մեկ դյույմի չափը տատանվում է սանտիմետրի տասներորդական սահմաններում: Անգլիական դյույմ չափը ընդունված է որպես ընդհանուր ընդունված ստանդարտ: Դյույմերը միլիմետրերի փոխարկելու համար վերցրեք հաշվիչը և օգտագործելով 1 դյույմ = 25,4 միլիմետր հարաբերակցությունը, հաշվարկեք առարկայի երկարությունը և չափերը մեր սովորական թվային համակարգում: Դա անելու համար հաշվիչի վրա մուտքագրեք որոշակի թիվ դյույմներով, սեղմեք «բազմապատկել» (ավանդաբար, այս մաթեմատիկական պարամետրը համապատասխանում է * նշանին), մուտքագրեք 25.4 թիվը և սեղմեք «=»: Թվերը, որոնք կհայտնվեն մոնիտորի էկրանին և կհամապատասխանեն երկարության արժեքին միլիմետրերով: Եթե ​​ցանկանում եք սանտիմետրերը վերածել դյույմերի, ապա կատարեք նույն մանիպուլյացիաները հաշվիչի աջակցությամբ: Պարզապես փոխարինեք 25.4 թիվը 2.54-ով: Վերջին թիվը պատասխանում է այն հարցին, թե քանի սանտիմետր կա մեկ դյույմում:

2. Եթե ​​երբևէ այցելեք արտասահմանյան արագընթաց մայրուղի, կտեսնեք, որ հեռավորությունները չափվում են մղոններով: Իսկ մեկ մղոնը հավասար է 1,609344 կիլոմետրի։ Կատարեք պարզ հաշվարկներ և կիլոմետրերով կիմանաք որոշակի տեղանքի հեռավորությունը: Այժմ, իմանալով, թե ինչպես փոխարկել դյույմները սանտիմետրերի և միլիմետրերի, դուք հեշտությամբ նավարկելու եք օտարերկրյա երկարության արժեքները: Սա կրկնակի նշանակալից է, եթե, որպես ձեր աշխատանքի մի մաս, դուք հաճախ շփվում եք արտասահմանյան փաստաթղթերի հետ, որտեղ լայնորեն օգտագործվում են դյույմների և ոտքերի արժեքները: Հետևաբար, այս արժեքներով արագ նավարկելու համար միշտ ձեզ հետ ունեցեք հաշվիչ, որը կօգնի ձեզ ակնթարթորեն փոխարկել դյույմները սանտիմետրերի կամ միլիմետրերի: Ավանդաբար, ամեն ինչում բջջային հեռախոսկա հաշվիչ. Այսպիսով, դուք կխուսափեք լրացուցիչ հաշվողական աքսեսուար ձեռք բերելու ավելորդ ծախսերից:

Պասկալները (Pa, Pa) ճնշման չափման հիմնական համակարգի միավորն են (SI): Բայց մի քանի միավոր օգտագործվում է շատ ավելի հաճախ՝ կիլոպասկալ (kPa, kPa): Փաստն այն է, որ մեկ պասկալը մարդկային չափանիշներով շատ փոքր ճնշում է: Այս ճնշումը կգործադրի մակերեսի վրա հավասարաչափ բաշխված հարյուր գրամ հեղուկ սուրճի սեղան. Եթե ​​մեկ պասկալը համեմատվի մթնոլորտային ճնշման հետ, ապա դա կլինի յուրաքանչյուրի միայն հարյուր հազարերորդը:

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի

  • - հաշվիչ;
  • - մատիտ;
  • - թուղթ.

Հրահանգներ

1. Պասկալներով տրված ճնշումը կիլոպասկալի փոխարկելու համար պասկալների թիվը բազմապատկեք 0,001-ով (կամ բաժանեք 1000-ի): Բանաձևի տեսքով այս կանոնը կարելի է գրել հետևյալ կերպ՝ Kkp = Kp * 0,001 կամ Kkp = Kp / 1000, որտեղ՝ Kkp-ը կիլոպասկալի թիվն է, Kp-ը՝ պասկալների թիվը։

2. Օրինակ. Տիպիկ մթնոլորտային ճնշումը համարվում է 760 մմ Hg: Արվեստ., կամ 101325 Պասկալ Հարց. Քանի՞ կիլոպասկալ է բնորոշ մթնոլորտային ճնշումը.

3. Պասկալների թիվը 1000-ի բաժանելու համար հեշտությամբ տեղափոխեք տասնորդական կետը երեք նիշ դեպի ձախ (ինչպես վերը նշված օրինակում)՝ 101325 -> 101.325:

4. Եթե ​​ճնշումը 100 Պա-ից փոքր է, ապա այն կիլոպասկալի փոխարկելու համար ձախ կողմում գտնվող թվին ավելացրեք աննշան զրոները կՊա արդյունք՝ 0,001 կՊա։

5. Ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս հիշեք, որ ճնշումը կարող է նշվել նաև ճնշման այլ միավորներում: Շատ հաճախ ճնշումը չափելիս հանդիպում եք այնպիսի միավորի, ինչպիսին է N/m: (նյուտոն մեկ քառակուսի մետրի համար): Իրականում այս միավորը համարժեք է պասկալին, քանի որ դա նրա սահմանումն է։

6. Պաշտոնապես ճնշման պասկալի միավորը (N/m?) նույնպես համարժեք է էներգիայի խտության միավորին (J/m?): Այնուամենայնիվ, ֆիզիկական տեսանկյունից այս միավորները տարբեր են նկարագրում ֆիզիկական հատկություններ. Հետևաբար, ճնշումը չգրանցեք որպես J/m?:

7. Եթե ​​առաջադրանքի պայմանները ներառում են շատ այլ ֆիզիկական մեծություններ, այնուհետև խնդիրը լուծելու վերջում պասկալները վերածում եք կիլոպասկալի: Փաստն այն է, որ պասկալները համակարգային միավոր են և, եթե SI միավորներում նշված են այլ պարամետրեր, ապա արդյունքը կլինի պասկալներով (իհարկե, եթե ճնշումը որոշված ​​է):

Խնդիրները ճիշտ լուծելու համար անհրաժեշտ է ապահովել, որ մեծությունների չափման միավորները համապատասխանեն ամբողջ համակարգին։ Սովորաբար միջազգային չափման համակարգն օգտագործվում է մաթեմատիկական և ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար։ Եթե ​​քանակները նշված են այլ համակարգերում, ապա դրանք պետք է փոխարկվեն միջազգայինի (SI):

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի

  • - բազմակի և ենթաբազմապատիկների աղյուսակներ.
  • - հաշվիչ.

Հրահանգներ

1. Հիմնական մեծություններից մեկը, որը չափվում է կիրառական գիտություններում, երկարությունն է։ Սովորաբար այն չափվում էր քայլերով, արմունկներով, անցումներով, մղոններով և այլն։ Այսօր ձողի երկարության միավորը համարվում է 1 մետր։ Նրա ստորաբաժանումներն են սանտիմետրերը, միլիմետրերը և այլն։ Օրինակ, սանտիմետրերը մետրերի փոխարկելու համար անհրաժեշտ է դրանք բաժանել 100-ի: Եթե երկարությունը չափվում է կիլոմետրերով, ապա այն վերածեք մետրերի՝ բազմապատկելով 1000-ով: Երկարության ազգային միավորները փոխարկելու համար օգտագործեք համապատասխան ցուցանիշները:

2. Ժամանակը չափվում է վայրկյաններով։ Ժամանակի այլ հայտնի միավորներն են րոպեները և ժամերը: Րոպեները վայրկյանների փոխարկելու համար դրանք բազմապատկեք 60-ով: Ժամերը վերածեք վայրկյանների՝ բազմապատկելով 3600-ով: Ասենք, եթե իրադարձությունը տեղի է ունեցել 3 ժամ 17 րոպե, ապա այն վերածեք վայրկյանի այս կերպ՝ 3?3600+: 17 60=11820 ս.

3. Արագությունը, որպես ստացված մեծություն, չափվում է վայրկյանում մետրերով: Մեկ այլ հայտնի չափման միավորը ժամում կիլոմետրն է: Արագությունը մ/վրկ փոխարկելու համար այն բազմապատկեք 1000-ով և բաժանեք 3600-ի: Ասենք, եթե հեծանվորդի արագությունը 18 կմ/ժ է, ապա այս արժեքը մ/վրկ-ով հավասար կլինի 1000/3600 = 5 մ/վրկ.

4. Մակերեսը և ծավալը չափվում են համապատասխանաբար մ. իսկ մ. Թարգմանելիս դիտե՛ք քանակների բազմակարծությունը։ Ասենք, սմ թարգմանելու համար. մ?, նրանց թիվը բաժանեք ոչ թե 100-ի, այլ 100-ի = 1000000-ի:

5. Ջերմաստիճանը սովորաբար չափվում է Ցելսիուսի աստիճաններով։ Բայց խնդիրների մեծ մասում այն ​​պետք է թարգմանել բացարձակ արժեքներ(Քելվինս): Դա անելու համար 273 թիվը ավելացրեք ջերմաստիճանին՝ ըստ Ցելսիուսի աստիճանի:

6. Միջազգային համակարգում ճնշման չափման միավորը Պասկալն է։ Բայց հաճախ տեխնոլոգիայի մեջ չափման միավորը 1 մթնոլորտ է։ Փոխակերպելու համար օգտագործեք 101000 Պա հարաբերակցությունը:

7. Միջազգային համակարգում հզորությունը չափվում է Վաթսով: Մեկ այլ հայտնի չափման միավոր, որը մասնավորապես օգտագործվում է մեքենայի շարժիչը հաշվարկելու համար, ձիաուժն է: Արժեքները փոխարկելու համար օգտագործեք 1 ձիաուժ = 735 վտ հարաբերակցությունը: Ասենք, եթե մեքենայի շարժիչի հզորությունը 86 ձիաուժ է, ապա Վատներով այն հավասար է 86?735=63210 Վտ կամ 63,21 կՎտ։

Պասկալները չափում են F ուժի ճնշումը մի մակերեսի վրա, որի մակերեսը S է: Ընդհակառակը, 1 Պասկալը (1 Պա) 1 Նյուտոն (1 Ն) ուժի ազդեցության մեծությունն է տարածքի վրա: 1 մ2. Բայց կան ճնշումը չափելու այլ միավորներ, որոնցից մեկը մեգապասկալն է։ Որովհետև ինչպե՞ս փոխարկել մեգապասկալները պասկալների:

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի

  • Հաշվիչ.

Հրահանգներ

1. Նախապես պետք է հասկանալ ճնշման այդ միավորները, որոնք գտնվում են պասկալի և մեգապասկալի միջև: 1 մեգապասկալը (ՄՊա) պարունակում է 1000 կիլոպասկալ (KPa), 10000 հեկտոպասկալ (GPa), 1000000 դեկապասկալ (DaPa) և 10000000 պասկալ: Սա նշանակում է, որ պասկալը մեգապասկալի փոխարկելու համար անհրաժեշտ է 10 Պա կառուցել «6»-ի հզորությամբ կամ 1 Պա-ն 10-ով բազմապատկել յոթ անգամ։

2. Առաջին քայլում պարզ դարձավ, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի ուղղակի գործողություններ ձեռնարկվեն ճնշման չափման փոքր միավորներից ավելի մեծերին անցնելու ուղղությամբ: Այժմ, հակառակն անելու համար, ձեզ հարկավոր է մեգապասկալներով առկա արժեքը 10-ով բազմապատկել յոթ անգամ: Ընդհակառակը, 1 ՄՊա = 10,000,000 Պա:

3. Ավելի պարզության և պարզության համար եկեք նայենք օրինակին. արդյունաբերական պրոպանի բալոնում ճնշումը 9,4 ՄՊա է: Քանի՞ Պասկալ կլինի այս նույն ճնշումը Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է օգտագործել վերը նշված մեթոդը՝ 9,4 ՄՊա * 10000000 = 94000000 Պա: (94 միլիոն Պասկալ Արդյունք. արդյունաբերական բալոնում պրոպանի ճնշումը նրա պատերին 94,000,000 Պա է):

Տեսանյութ թեմայի վերաբերյալ

Ուշադրություն դարձրեք.
Հարկ է նշել, որ շատ ավելի հաճախ օգտագործվում է ոչ թե ճնշման չափման դասական միավորը, այլ այսպես կոչված «մթնոլորտը» (atm): 1 ատմ = 0,1 ՄՊա և 1 ՄՊա = 10 ատմ: Վերևում քննարկված օրինակի համար մեկ այլ արդյունք կլինի օբյեկտիվ. գլանների պատի պրոպանի ճնշումը 94 ատմ է: Ընդունելի է նաև օգտագործել այլ միավորներ, ինչպիսիք են՝ - 1 բար = 100,000 Պա - 1 մմ Hg (սնդիկի միլիմետր) = 133,332 Պա - 1 մ ջուր: Արվեստ. (մետր ջրի սյուն) = 9806,65 Պա

Օգտակար խորհուրդ
Ճնշումը նշվում է P տառով: Ելնելով վերևում տրված տեղեկատվության վրա, ճնշումը գտնելու բանաձևը կունենա հետևյալ տեսքը. P = F/S, որտեղ F-ը S տարածքի վրա ազդող ուժն է: Պասկալը չափման միավորն է SI համակարգը: SGS համակարգում («Centimeter-Gram-second») ճնշումը չափվում է g/(cm*s?):

Սնդիկի խտությունը, ժամը սենյակային ջերմաստիճանիսկ բնորոշ մթնոլորտային ճնշումը կազմում է 13,534 կիլոգրամ մեկ խորանարդ մետրի համար կամ 13,534 գրամ մեկ խորանարդ սանտիմետրի համար։ Մերկուրին ներկայումս հայտնի բոլոր հեղուկներից ամենախիտն է: Այն ջրից 13,56 անգամ ավելի խիտ է։

Խտությունը և դրա չափման միավորները

Նյութի խտությունը կամ ծավալային խտությունը այս նյութի զանգվածն է մեկ միավորի ծավալով: Ավելի հաճախ, քան ոչ, հունարեն rho - ? Մաթեմատիկորեն խտությունը որոշվում է զանգվածի և ծավալի հարաբերությամբ։ Միավորների միջազգային համակարգում (SI) խտությունը չափվում է կիլոգրամներով մեկ խորանարդ մետրի համար: Դա մեկն է խորանարդ մետրսնդիկը կշռում է 13 ու կես տոննա։ Նախորդ SI համակարգում՝ CGS (սանտիմետր-գրամ-վայրկյան), այն չափվում էր գրամներով մեկ խորանարդ սանտիմետրով: Միավորների ավանդական համակարգերում, որոնք դեռ օգտագործվում են Միացյալ Նահանգներում և ժառանգվել են բրիտանական կայսերական միավորների համակարգից, խտությունը կարող է արտահայտվել ունցիաներով մեկ խորանարդ դյույմ, ֆունտ մեկ խորանարդ դյույմ, ֆունտ մեկ խորանարդ ֆուտ, ֆունտ մեկ խորանարդ յարդ, ֆունտ մեկ խորանարդ մետր: գալոն, ֆունտ մեկ բուշելի համար և այլն: Միավորների տարբեր համակարգերի միջև խտության համեմատությունը հեշտացնելու համար այն երբեմն նշվում է որպես չափազուրկ մեծություն՝ հարաբերական խտություն: Հարաբերական խտությունը նյութի խտության հարաբերությունն է որոշակի ստանդարտի, ինչպես սովորաբար, ջրի խտությանը: Այսպիսով, մեկից պակաս հարաբերական խտությունը նշանակում է, որ նյութը լողում է ջրի մեջ։ 13,56-ից պակաս խտություն ունեցող նյութերը լողում են սնդիկի մեջ: Ինչպես տեսնում ենք նկարում, 7,6 հարաբերական խտությամբ մետաղական համաձուլվածքից պատրաստված մետաղադրամը լողում է սնդիկի տարայի մեջ Խտությունը կախված է ջերմաստիճանից և ճնշումից: Ճնշման մեծացմանը զուգընթաց նյութի ծավալը նվազում է և, հետևաբար, մեծանում է խտությունը։ Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ նյութի ծավալը մեծանում է, իսկ խտությունը՝ նվազում։

Սնդիկի որոշ հատկություններ

Ջերմաչափերում օգտագործմամբ հայտնաբերվեց սնդիկի խտությունը փոխելու ունակությունը տաքացնելիս: Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ սնդիկը ավելի հավասարաչափ է ընդլայնվում, քան մյուս հեղուկները: Սնդիկի ջերմաչափերը կարող են օգտագործվել ջերմաստիճանների լայն տիրույթում չափելու համար՝ -38,9 աստիճանից, երբ սնդիկը սառչում է, մինչև 356,7 աստիճան, երբ սնդիկը եռում է: Հեշտ է բարձրացնել չափումների վերին սահմանը, բարձրացնելով ճնշումը: Բժշկական ջերմաչափում, շնորհիվ բարձր խտությունսնդիկ, ջերմաստիճանը մնում է ճիշտ նույն մակարդակի վրա, ինչ եղել է հիվանդի թեւատակում կամ մեկ այլ վայրում, որտեղ կատարվել է չափումը: Երբ ջերմաչափի սնդիկի ջրամբարը սառչում է, սնդիկի մի մասը դեռ մնում է մազանոթում: Նրանք սնդիկը ետ են մղում ջրամբար՝ ուժգին թափահարելով ջերմաչափը՝ սնդիկի ծանր սյունին տալով ազատ թռիչքի արագացումից մի քանի անգամ ավելի արագացում։ Ճիշտ է, հիմա ներս բժշկական հաստատություններՄի շարք երկրներ ջանում են հրաժարվել սնդիկի ջերմաչափերից։ Պատճառը սնդիկի թունավորությունն է։ Թոքերում հայտնվելով՝ սնդիկի գոլորշին երկար ժամանակ մնում է այնտեղ և թունավորում յուրաքանչյուր օրգանիզմ։ Խախտված բնորոշ աշխատանքկենտրոնական նյարդային համակարգը և երիկամները.

Տեսանյութ թեմայի վերաբերյալ

Ուշադրություն դարձրեք.
Մթնոլորտային ճնշումը չափվում է բարոմետրի միջոցով, որում առկա է սնդիկի սյունակ, բացի այս 2 միավորներից, կան նաև այլ միավորներ՝ ձողեր, մթնոլորտներ, մմ ջրի սյուն և այլն։

Երկարության և հեռավորության փոխարկիչ Զանգվածի փոխարկիչ Զանգվածային ապրանքների և սննդամթերքի ծավալների փոխարկիչ Տարածքի փոխարկիչ Խոհարարական բաղադրատոմսերում ծավալի և չափման միավորների փոխարկիչ Ջերմաստիճանի փոխարկիչ Ճնշում, մեխանիկական սթրես, Յանգի մոդուլի փոխարկիչ Էներգիայի և աշխատանքի փոխարկիչ Ուժի փոխարկիչ Ուժի փոխարկիչ Ժամանակի փոխարկիչ Գծային արագություն փոխարկիչ Հարթ անկյունՋերմային արդյունավետության և վառելիքի տնտեսության փոխարկիչ համարների փոխարկիչ դեպի տարբեր համակարգերնշումներ Տեղեկատվության քանակի չափման միավորների փոխարկիչ Փոխարժեքներ Կանացի հագուստի և կոշիկի չափսեր Տղամարդու հագուստի և կոշիկի չափսեր Փոխարկիչ անկյունային արագությունև պտտման արագություն Արագացում փոխարկիչ Անկյունային արագացում փոխարկիչ Խտության փոխարկիչ Հատուկ ծավալի փոխարկիչ իներցիայի պահի փոխարկիչ Ուժի մոմենտ փոխարկիչ ոլորող մոմենտ փոխարկիչ հատուկ ջերմությունայրում (ըստ զանգվածի) Այրման փոխարկիչ էներգիայի խտությունը և տեսակարար ջերմությունը (ըստ ծավալի) Ջերմաստիճանի տարբերության փոխարկիչ Ջերմային ընդարձակման գործակիցի փոխարկիչ ջերմային դիմադրությունՋերմային հաղորդունակության փոխարկիչ հատուկ ջերմային հզորությունԷներգիայի ազդեցության և էներգիայի փոխարկիչ ջերմային ճառագայթումԽտության փոխարկիչ ջերմային հոսքՋերմային փոխանցման գործակիցի փոխարկիչ Ծավալի հոսքի փոխարկիչ Զանգվածի հոսքի արագության փոխարկիչ Մոլային հոսքի փոխարկիչ Զանգվածի հոսքի խտության փոխարկիչ Մոլային կոնցենտրացիայի փոխարկիչ Զանգվածի կոնցենտրացիա լուծույթի փոխարկիչում Դինամիկ (բացարձակ) մածուցիկության փոխարկիչ Մակերեւութային լարվածության փոխարկիչ Գոլորշիների թափանցելիության փոխարկիչ Ջրի գոլորշիների հոսքի մակարդակը փոխարկիչ Միկրոֆոնի զգայունության փոխարկիչ Փոխարկիչի մակարդակը ձայնային ճնշում(SPL) Ձայնի ճնշման մակարդակի փոխարկիչ՝ ընտրովի հղման ճնշմամբ Պայծառության փոխարկիչ Լուսավոր ինտենսիվության փոխարկիչ Լուսավորության փոխարկիչ Համակարգչային գրաֆիկայի լուծման փոխարկիչ Հաճախականության և ալիքի երկարության փոխարկիչ Դիոպտրի հզորությունը և կիզակետային երկարությունը Դիոպտրի հզորությունը և ոսպնյակի մեծացումը (×) փոխարկիչ էլեկտրական լիցքԳծային լիցքավորման խտության փոխարկիչ Մակերեւութային լիցքավորման խտության փոխարկիչ Ծավալի լիցքավորման խտության փոխարկիչ Էլեկտրական հոսանքի փոխարկիչ Գծային հոսանքի խտության փոխարկիչ Մակերեւութային հոսանքի խտության փոխարկիչ Լարման փոխարկիչ էլեկտրական դաշտԷլեկտրաստատիկ ներուժի և լարման փոխարկիչ էլեկտրական դիմադրությունԷլեկտրական դիմադրողականության փոխարկիչ Էլեկտրական հաղորդունակության փոխարկիչ Էլեկտրական հաղորդունակության փոխարկիչ Էլեկտրական հզորության ինդուկտիվության փոխարկիչ Ամերիկյան մետաղալարերի չափիչ փոխարկիչ Մակարդակները dBm (dBm կամ dBm), dBV (dBV), վտ և այլ միավորներ Մագնիսական ուժի փոխարկիչ Լարման փոխարկիչ մագնիսական դաշտՄագնիսական հոսքի փոխարկիչ Մագնիսական ինդուկցիայի փոխարկիչ Ճառագայթում: Կլանված դոզայի փոխարկիչ իոնացնող ճառագայթումՌադիոակտիվություն. Ռադիոակտիվ քայքայման փոխարկիչ Ճառագայթում: Ճառագայթման դոզայի փոխարկիչ Ճառագայթում: Կլանված դոզան փոխարկիչ տասնորդական նախածանցի փոխարկիչ Տվյալների փոխանցում Տիպոգրաֆիա և պատկերային միավորի փոխարկիչ Փայտանյութի ծավալի միավորի փոխարկիչ մոլային զանգվածի հաշվարկման պարբերական աղյուսակ քիմիական տարրեր D. I. Մենդելեև

1 պասկալ [Pa] = 0,00750063755419211 միլիմետր սնդիկ (0°C) [mmHg]

Սկզբնական արժեքը

Փոխակերպված արժեք

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hectopascal decapascal decipascal centipascal millipascal micropascal nanopascal picopascal femtopascal attopascal newton մեկ քառակուսի մետրի համար մետր նյուտոն մեկ քառակուսի մետրի համար սանտիմետր նյուտոն մեկ քառակուսի մետրի համար միլիմետր կիլոնյուտոն մեկ քառակուսի մետրի համար մետր բար միլիբար միկրոբար ներկ մեկ քառ. սանտիմետր կգ-ուժ մեկ քառակուսի մետրի համար: մետր կգ-ուժ մեկ քառակուսի մետրի համար սանտիմետր կգ-ուժ մեկ քառակուսի մետրի համար: միլիմետր գրամ ուժ մեկ քառակուսի մետրի համար սանտիմետր տոննա ուժ (կոր.) քառ. ֆտ տոննա ուժ (կոր.) քառ. դյույմ տոննա ուժ (երկար) մեկ քառ. ֆտ տոննա ուժ (երկար) մեկ քառ. դյույմ կիլո ֆունտ ուժ մեկ քառ. դյույմ կիլո ֆունտ ուժ մեկ քառ. դյույմ lbf մեկ քառ. ft lbf մեկ քառ. դյույմ psi ֆունտ մեկ քառ. ոտնաչափ տոռ սանտիմետր սնդիկ (0°C) միլիմետր սնդիկ (0°C) դյույմ սնդիկ (32°F) դյույմ սնդիկ (60°F) սանտիմետր ջուր: սյունակ (4°C) մմ ջուր։ սյունակ (4°C) դյույմ ջուր։ սյունակ (4°C) ոտնաչափ ջուր (4°C) դյույմ ջուր (60°F) ոտնաչափ ջուր (60°F) տեխնիկական մթնոլորտ ֆիզիկական մթնոլորտ դեցիբար պատերի վրա քառակուսի մետրպիեզո բարիում (բարիում) Պլանկի ճնշման հաշվիչ ծովի ջուրոտնաչափ ծովի ջուր (15°C) մետր ջուր: սյունակ (4°C)

Ավելին ճնշման մասին

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ֆիզիկայի մեջ ճնշումը սահմանվում է որպես միավոր մակերեսի վրա գործող ուժ։ Եթե ​​մեկ ավելի մեծ և մեկ փոքր մակերեսի վրա գործում են երկու հավասար ուժեր, ապա փոքր մակերեսի վրա ճնշումն ավելի մեծ կլինի։ Համաձայնեք, շատ ավելի վատ է, եթե ստիլետտո կրողը ոտքդ ոտքի կանգնի, քան սպորտային կոշիկներ կրողը։ Օրինակ, եթե սուր դանակի սայրը սեղմեք լոլիկի կամ գազարի վրա, բանջարեղենը կկտրվի կիսով չափ: Բանջարեղենի հետ շփվող սայրի մակերեսը փոքր է, ուստի ճնշումը բավական մեծ է այդ բանջարեղենը կտրելու համար: Եթե ​​դուք նույն ուժով սեղմում եք լոլիկի կամ գազարի վրա ձանձրալի դանակով, ապա, ամենայն հավանականությամբ, բանջարեղենը չի կտրվի, քանի որ դանակի մակերեսը այժմ ավելի մեծ է, ինչը նշանակում է, որ ճնշումը ավելի քիչ է:

SI համակարգում ճնշումը չափվում է պասկալներով կամ նյուտոններով մեկ քառակուսի մետրի համար:

Հարաբերական ճնշում

Երբեմն ճնշումը չափվում է որպես բացարձակ և մթնոլորտային ճնշման տարբերություն: Այս ճնշումը կոչվում է հարաբերական կամ չափիչ ճնշում և այն է, ինչ չափվում է, օրինակ, ճնշումը ստուգելիս մեքենայի անվադողեր. Չափիչ գործիքները հաճախ, թեև ոչ միշտ, ցույց են տալիս հարաբերական ճնշում:

Մթնոլորտային ճնշում

Մթնոլորտային ճնշումը տվյալ վայրում օդի ճնշումն է: Այն սովորաբար վերաբերում է օդի սյունակի ճնշմանը մեկ միավոր մակերեսի վրա: Մթնոլորտային ճնշման փոփոխությունները ազդում են եղանակի և օդի ջերմաստիճանի վրա: Մարդիկ և կենդանիները տառապում են ճնշման կտրուկ փոփոխություններից: Արյան ցածր ճնշումը մարդկանց և կենդանիների մոտ առաջացնում է տարբեր ծանրության խնդիրներ՝ սկսած մտավոր և ֆիզիկական անհանգստությունից մինչև մահացու հիվանդություններ: Այդ իսկ պատճառով օդանավերի խցիկները տվյալ բարձրության վրա պահպանվում են մթնոլորտային ճնշումից բարձր, քանի որ նավարկության բարձրության վրա մթնոլորտային ճնշումը չափազանց ցածր է:

Մթնոլորտային ճնշումը նվազում է բարձրության հետ: Նման պայմաններին հարմարվում են բարձր լեռներում ապրող մարդիկ և կենդանիները, ինչպիսիք են Հիմալայները։ Մյուս կողմից, ճանապարհորդները պետք է անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեն՝ չհիվանդանալու համար, քանի որ օրգանիզմը դրան սովոր չէ: ցածր ճնշում. Օրինակ՝ լեռնագնացները կարող են զարգացնել բարձրության հիվանդություն՝ արյան մեջ թթվածնի պակասի և թթվածնային սովմարմինը. Այս հիվանդությունը հատկապես վտանգավոր է, եթե երկար ժամանակ մնաք լեռներում։ Բարձրության հիվանդության սրումը հանգեցնում է այնպիսի լուրջ բարդությունների, ինչպիսիք են սուր լեռնային հիվանդությունը, բարձր բարձրության վրա գտնվող թոքային այտուցը, բարձր բարձրության վրա գտնվող ուղեղային այտուցը և առավել սուր ձևըլեռնային հիվանդություն Բարձրության և լեռնային հիվանդության վտանգը սկսվում է ծովի մակարդակից 2400 մետր բարձրությունից: Բարձրության հիվանդությունից խուսափելու համար բժիշկները խորհուրդ են տալիս չօգտագործել դեպրեսանտներ, ինչպիսիք են ալկոհոլը և քնաբերները, խմել շատ հեղուկներ և աստիճանաբար բարձրանալ բարձրության վրա, օրինակ՝ ոտքով, այլ ոչ թե տրանսպորտով: Նաև լավ է շատ ածխաջրեր ուտելը և շատ հանգստանալը, հատկապես, եթե արագ եք սարն իջնում: Այս միջոցները թույլ կտան օրգանիզմին ընտելանալ ցածր մթնոլորտային ճնշման հետեւանքով առաջացած թթվածնի պակասին։ Եթե ​​հետևեք այս առաջարկություններին, ձեր մարմինը կկարողանա ավելի շատ արյան կարմիր բջիջներ արտադրել՝ թթվածինը ուղեղ տեղափոխելու համար և ներքին օրգաններ. Դա անելու համար մարմինը կավելացնի զարկերակը և շնչառությունը:

Նման դեպքերում առաջին բուժօգնությունը տրամադրվում է անմիջապես։ Կարևոր է հիվանդին տեղափոխել ավելի ցածր բարձրություն, որտեղ մթնոլորտային ճնշումն ավելի բարձր է, նախընտրելի է ծովի մակարդակից 2400 մետրից ցածր բարձրություն: Օգտագործվում են նաև դեղամիջոցներ և շարժական հիպերբարիկ խցիկներ։ Սրանք թեթև, շարժական խցիկներ են, որոնք կարող են ճնշվել ոտքով պոմպի միջոցով: Բարձրության հիվանդությամբ հիվանդին տեղադրում են խցիկում, որտեղ պահպանվում է ավելի ցածր բարձրությանը համապատասխանող ճնշումը։ Նման խցիկը օգտագործվում է միայն առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար, որից հետո հիվանդին պետք է իջեցնել ներքև։

Որոշ մարզիկներ օգտագործում են ցածր ճնշում՝ արյան շրջանառությունը բարելավելու համար: Որպես կանոն, դրա համար անհրաժեշտ է մարզումներ անցկացնել նորմալ պայմաններում, և այս մարզիկները քնում են ցածր ճնշման միջավայրում: Այսպիսով, նրանց մարմինը ընտելանում է բարձր բարձրության պայմաններին և սկսում է ավելի շատ կարմիր արյան բջիջներ արտադրել, ինչը, իր հերթին, մեծացնում է արյան մեջ թթվածնի քանակը և թույլ է տալիս նրանց ավելի լավ արդյունքների հասնել սպորտում։ Այդ նպատակով արտադրվում են հատուկ վրաններ, որոնցում ճնշումը կարգավորվում է։ Որոշ մարզիկներ նույնիսկ փոխում են ճնշումը ողջ ննջասենյակում, սակայն ննջասենյակը կնքելը թանկ գործընթաց է:

Տիեզերական կոստյումներ

Օդաչուները և տիեզերագնացները պետք է աշխատեն ցածր ճնշման միջավայրում, ուստի նրանք կրում են ճնշման կոստյումներ՝ փոխհատուցելու ցածր ճնշումը: միջավայրը. Տիեզերական կոստյումները լիովին պաշտպանում են մարդուն շրջակա միջավայրից։ Դրանք օգտագործվում են տիեզերքում: Բարձրության փոխհատուցման կոստյումներ օգտագործվում են օդաչուների կողմից բարձր բարձրությունների վրա. դրանք օգնում են օդաչուին շնչել և հակազդել ցածր բարոմետրիկ ճնշմանը:

Հիդրոստատիկ ճնշում

Հիդրոստատիկ ճնշումը հեղուկի ճնշումն է, որն առաջանում է գրավիտացիայի հետևանքով: Այս երեւույթը հսկայական դեր է խաղում ոչ միայն տեխնիկայի ու ֆիզիկայի, այլեւ բժշկության մեջ։ Օրինակ, արյան ճնշումը արյան հիդրոստատիկ ճնշումն է արյան անոթների պատերին: Արյան ճնշումը ճնշումն է զարկերակների մեջ: Այն ներկայացված է երկու արժեքով՝ սիստոլիկ կամ ամենաբարձր ճնշումը և դիաստոլիկ կամ ամենացածր ճնշումը սրտի բաբախման ժամանակ։ Չափիչ գործիքներ արյան ճնշումըկոչվում են սֆիգմոմանոմետրեր կամ տոնոմետրեր։ Արյան ճնշման միավորը սնդիկի միլիմետրն է։

Պյութագորասի գավաթը հետաքրքիր անոթ է, որն օգտագործում է հիդրոստատիկ ճնշում, և մասնավորապես սիֆոնի սկզբունքը: Ըստ լեգենդի՝ Պյութագորասը հորինել է այս բաժակը՝ վերահսկելու իր խմած գինու քանակը։ Այլ աղբյուրների համաձայն՝ այս բաժակը պետք է վերահսկեր երաշտի ժամանակ խմած ջրի քանակը։ Բաժակի ներսում գմբեթի տակ թաքնված է կոր U-աձև խողովակ։ Խողովակի մի ծայրն ավելի երկար է և ավարտվում է գավաթի ցողունի անցքով: Մյուս, ավելի կարճ ծայրը անցքով միացված է գավաթի ներքին հատակին, որպեսզի բաժակի ջուրը լցվի խողովակը: Բաժակի շահագործման սկզբունքը նման է ժամանակակից զուգարանի ցիստեռնի աշխատանքին: Եթե ​​հեղուկի մակարդակը դառնում է ավելի բարձր, քան խողովակի մակարդակը, հեղուկը հոսում է խողովակի երկրորդ կեսը և դուրս է հոսում՝ շնորհիվ. հիդրոստատիկ ճնշում. Եթե ​​մակարդակը, ընդհակառակը, ավելի ցածր է, ապա դուք կարող եք ապահով օգտագործել գավաթը:

Ճնշումը երկրաբանության մեջ

Ճնշում - կարևոր հայեցակարգերկրաբանության մեջ։ Ձևավորումն անհնար է առանց ճնշման թանկարժեք քարեր, և՛ բնական, և՛ արհեստական։ Բարձր ճնշումը և բարձր ջերմաստիճանը նույնպես անհրաժեշտ են բույսերի և կենդանիների մնացորդներից յուղ առաջացնելու համար։ Ի տարբերություն գոհարների, որոնք հիմնականում ձևավորվում են ժայռերի մեջ, նավթը ձևավորվում է գետերի, լճերի կամ ծովերի հատակում։ Ժամանակի ընթացքում այդ մնացորդների վրա ավելի ու ավելի շատ ավազ է կուտակվում։ Ջրի և ավազի կշիռը ճնշում է կենդանական և բուսական օրգանիզմների մնացորդներին։ Ժամանակի ընթացքում այս օրգանական նյութը ավելի ու ավելի խորանում է երկրի մեջ՝ հասնելով երկրի մակերեւույթից մի քանի կիլոմետր խորության վրա: Ջերմաստիճանը բարձրանում է 25 °C-ով Երկրի մակերևույթից յուրաքանչյուր կիլոմետր ցածր, ուստի մի քանի կիլոմետր խորության վրա ջերմաստիճանը հասնում է 50–80 °C-ի։ Կախված ձևավորման միջավայրում ջերմաստիճանի և ջերմաստիճանի տարբերությունից՝ նավթի փոխարեն կարող է առաջանալ բնական գազ։

Բնական թանկարժեք քարեր

Թանկարժեք քարերի ձևավորումը միշտ չէ, որ նույնն է, բայց ճնշումը գլխավորներից մեկն է բաղադրիչներըայս գործընթացը: Օրինակ՝ ադամանդները գոյանում են Երկրի թիկնոցում՝ բարձր ճնշման և բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում։ Հրաբխային ժայթքումների ժամանակ ադամանդները մագմայի շնորհիվ շարժվում են դեպի Երկրի մակերեւույթի վերին շերտեր։ Որոշ ադամանդներ Երկիր են ընկնում երկնաքարերից, և գիտնականները կարծում են, որ դրանք ձևավորվել են Երկրին նման մոլորակների վրա:

Սինթետիկ թանկարժեք քարեր

Սինթետիկ թանկարժեք քարերի արտադրությունը սկսվել է 1950-ական թվականներին և մեծ ժողովրդականություն է վայելում Հայաստանում վերջերս. Որոշ գնորդներ նախընտրում են բնական թանկարժեք քարեր, բայց արհեստական ​​քարերավելի ու ավելի տարածված են դառնում ցածր գնի և բնական թանկարժեք քարերի արդյունահանման հետ կապված խնդիրների բացակայության պատճառով: Այսպիսով, շատ գնորդներ ընտրում են սինթետիկ թանկարժեք քարեր, քանի որ դրանց արդյունահանումն ու վաճառքը կապված չէ մարդու իրավունքների խախտումների, երեխաների աշխատանքի և պատերազմների ու զինված հակամարտությունների ֆինանսավորման հետ:

Լաբորատոր պայմաններում ադամանդների աճեցման տեխնոլոգիաներից մեկը բյուրեղների աճեցման մեթոդն է արյան բարձր ճնշումԵվ բարձր ջերմաստիճան. IN հատուկ սարքերԱծխածինը տաքացվում է մինչև 1000 °C և ենթարկվում է մոտ 5 գիգապասկալ ճնշման։ Որպես կանոն, որպես սերմերի բյուրեղ օգտագործվում է փոքր ադամանդ, իսկ ածխածնի հիմքի համար օգտագործվում է գրաֆիտ: Դրանից նոր ադամանդ է աճում։ Սա ադամանդների աճեցման ամենատարածված մեթոդն է, հատկապես որպես թանկարժեք քարեր, իր ցածր գնի պատճառով: Այս կերպ աճեցված ադամանդի հատկությունները նույնն են կամ ավելի լավը, քան ադամանդի հատկությունները բնական քարեր. Սինթետիկ ադամանդների որակը կախված է դրանց աճեցման մեթոդից: Համեմատած բնական ադամանդների հետ, որոնք հաճախ պարզ են, տեխնածին ադամանդների մեծ մասը գունավոր է:

Իր կարծրության շնորհիվ ադամանդները լայնորեն օգտագործվում են արտադրության մեջ։ Բացի այդ, գնահատվում են նրանց բարձր ջերմահաղորդականությունը, օպտիկական հատկությունները և դիմադրությունը ալկալիների և թթուների նկատմամբ: Կտրող գործիքները հաճախ պատվում են ադամանդի փոշով, որն օգտագործվում է նաև հղկող նյութերի և նյութերի մեջ: Արտադրության ադամանդների մեծ մասն արհեստական ​​ծագում ունի՝ ցածր գնի պատճառով և քանի որ նման ադամանդների պահանջարկը գերազանցում է դրանք բնության մեջ արդյունահանելու հնարավորությունը։

Որոշ ընկերություններ առաջարկում են հանգուցյալի մոխիրներից հուշաքարեր ստեղծելու ծառայություններ։ Դրա համար դիակիզումից հետո մոխիրը զտվում է մինչև ածխածնի ստացումը, այնուհետև դրանից ադամանդ են աճեցնում։ Արտադրողները գովազդում են այս ադամանդները որպես մահացածների հուշեր, և նրանց ծառայությունները տարածված են հատկապես հարուստ քաղաքացիների մեծ տոկոս ունեցող երկրներում, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Ճապոնիան:

Բարձր ճնշման և բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում բյուրեղների աճեցման մեթոդ

Բարձր ճնշման և բարձր ջերմաստիճանի տակ բյուրեղների աճեցման մեթոդը հիմնականում օգտագործվում է ադամանդների սինթեզման համար, սակայն վերջերս այս մեթոդը կիրառվում է բնական ադամանդները բարելավելու կամ դրանց գույնը փոխելու համար։ Համար արհեստական ​​մշակությունադամանդները օգտագործվում են տարբեր մամլիչներում: Պահպանման համար ամենաթանկը և դրանցից ամենաբարդը խորանարդ մամուլն է: Այն օգտագործվում է հիմնականում բնական ադամանդների գույնը բարձրացնելու կամ փոխելու համար: Ադամանդներն աճում են մամուլում օրական մոտավորապես 0,5 կարատ արագությամբ:

Դժվա՞ր եք համարում չափման միավորները մի լեզվից մյուսը թարգմանելը: Գործընկերները պատրաստ են օգնել ձեզ։ Հարց տվեք TCTerms-ումև մի քանի րոպեի ընթացքում կստանաք պատասխան։

 


Կարդացեք.


Նոր

Ինչպես վերականգնել դաշտանային ցիկլը ծննդաբերությունից հետո.

բյուջեով հաշվարկների հաշվառում

բյուջեով հաշվարկների հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառման 68 հաշիվը ծառայում է բյուջե պարտադիր վճարումների մասին տեղեկատվության հավաքագրմանը՝ հանված ինչպես ձեռնարկության, այնպես էլ...

Շոռակարկանդակներ կաթնաշոռից տապակի մեջ - դասական բաղադրատոմսեր փափկամազ շոռակարկանդակների համար Շոռակարկանդակներ 500 գ կաթնաշոռից

Շոռակարկանդակներ կաթնաշոռից տապակի մեջ - դասական բաղադրատոմսեր փափկամազ շոռակարկանդակների համար Շոռակարկանդակներ 500 գ կաթնաշոռից

Բաղադրությունը՝ (4 չափաբաժին) 500 գր. կաթնաշոռ 1/2 բաժակ ալյուր 1 ձու 3 ճ.գ. լ. շաքարավազ 50 գր. չամիչ (ըստ ցանկության) պտղունց աղ խմորի սոդա...

Սև մարգարիտ սալորաչիրով աղցան Սև մարգարիտ սալորաչիրով

Աղցան

Բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են իրենց ամենօրյա սննդակարգում բազմազանության: Եթե ​​հոգնել եք միապաղաղ ուտեստներից և ցանկանում եք հաճեցնել...

Լեխո տոմատի մածուկով բաղադրատոմսեր

Լեխո տոմատի մածուկով բաղադրատոմսեր

Շատ համեղ լեչո տոմատի մածուկով, ինչպես բուլղարական լեչոն, պատրաստված ձմռանը։ Այսպես ենք մշակում (և ուտում) 1 պարկ պղպեղ մեր ընտանիքում։ Իսկ ես ո՞վ…

feed-image RSS