大气压
标准大气压的标准条件

标准大气压的标准条件标准大气压是指在海平面上的大气压力,通常被定义为101.325千帕斯卡(kPa)或者是760毫米汞柱(mmHg)。
它是气象学和其他科学领域中非常重要的一个参数,对于许多实验和计算都有着重要的影响。
标准大气压的定义是在标准条件下测得的大气压力,而标准条件则包括了标准温度和标准重力加速度。
在标准大气压的条件下,温度被定义为摄氏15度,这个温度也被称为标准温度。
而标准重力加速度则是指在地球表面的重力加速度,通常被定义为9.80665米每二次方秒。
这两个条件的设定是为了在不同的实验和计算中能够有一个统一的标准,以便于数据的比较和分析。
标准大气压的数值在地球不同位置和不同时间都会有所变化,通常会受到海拔高度、天气变化等因素的影响。
在海平面上,标准大气压的数值是最为稳定的,而随着海拔的增加,大气压力会逐渐减小。
因此,在进行气象观测和科学实验时,需要对标准大气压进行修正,以得到准确的数据。
标准大气压的概念对于气象学、航空航天、地质学等领域都有着重要的应用。
在气象学中,标准大气压可以帮助科学家预测天气变化,而在航空航天领域,了解标准大气压的条件可以帮助飞行员更好地掌握飞行参数,确保飞行安全。
在地质学中,标准大气压也可以用来计算地表以下的压力情况,对于石油和天然气的勘探开发有着重要的意义。
总之,标准大气压作为一个重要的大气参数,在科学研究和实际应用中都具有重要的意义。
通过对标准条件下的大气压力进行定义和研究,可以更好地理解大气的运行规律,为气象预测、航空航天等领域提供可靠的数据支持。
因此,我们需要深入了解标准大气压的标准条件,以便更好地应用于实际生产和科研中。
标准大气压是多少psi

标准大气压是多少psi标准大气压是指在海平面上的大气压强,通常用来作为气压的标准参考值。
在国际单位制中,标准大气压的单位为帕斯卡(Pa),但在一些国家和行业中,常常使用磅力每平方英寸(psi)来表示大气压强。
那么,标准大气压到底是多少psi呢?接下来,我们将对这个问题进行详细的探讨。
首先,我们需要了解标准大气压的定义。
标准大气压是指在温度为摄氏15度、空气密度为1.225千克/立方米时的大气压强。
根据国际标准大气模型,海平面上的标准大气压约为1013.25毫巴,相当于14.7磅力每平方英寸(psi)。
这个数值是根据大气的平均压强计算得出的,可以作为气压的参考值。
在实际应用中,标准大气压的数值并不是固定不变的,它会随着地理位置、天气变化等因素而有所波动。
例如,在高海拔地区,由于大气压强度较低,标准大气压的数值会相应减小;而在气压系统的影响下,天气变化也会导致标准大气压的数值出现一定程度的波动。
因此,要准确测量标准大气压,需要考虑到这些因素的影响。
对于一些特定的工程和科学领域,准确的大气压数据显得尤为重要。
例如,在航空航天领域,飞行器必须根据所在位置的大气压情况进行气压高度计校准,以确保飞行安全;在气象学和环境科学领域,大气压的变化对于天气预测和气候研究具有重要意义。
因此,科学家们需要不断监测和研究大气压的变化规律,以提高对大气环境的认识和理解。
除了在专业领域中的应用,标准大气压的概念也经常出现在日常生活中。
例如,在一些户外活动中,人们需要根据所在地的大气压情况来调整气压表和高度计,以确保活动的顺利进行;在一些工业生产中,标准大气压的数值也被用来作为工艺参数的参考依据。
因此,了解标准大气压的概念和数值对于我们生活和工作中都具有一定的实际意义。
综上所述,标准大气压是海平面上的大气压强的标准参考值,通常用14.7 psi 来表示。
然而,实际应用中需要考虑地理位置、天气变化等因素的影响,以确保对大气压的准确测量。
标准大气压温度

标准大气压温度
标准大气压温度是指在标准大气压下的温度,通常用于科学研究、气象预测和
工程设计等领域。
标准大气压温度是一种理想状态下的温度,它是根据大气压力和温度的关系推导出来的。
了解标准大气压温度对于各行各业都是非常重要的,下面我们将详细介绍标准大气压温度的相关知识。
首先,我们需要了解标准大气压的定义。
标准大气压是指海平面上的大气压力,通常用101.325千帕(kPa)或者760毫米汞柱(mmHg)来表示。
在标准大气压下,温度的定义是零摄氏度(0℃),这就是标准大气压温度的基准。
在标准大气压下,温度和海拔高度之间存在着一定的关系。
一般来说,随着海
拔的增加,大气压力会逐渐减小,从而导致温度的下降。
这就是为什么高海拔地区的气温通常比低海拔地区要低的原因。
因此,在进行气象预测或者工程设计时,需要考虑海拔对温度的影响,以便做出准确的预测和设计。
此外,标准大气压温度还与气体的性质有关。
在标准大气压下,不同的气体具
有不同的温度特性。
例如,空气的温度随着大气压的增加而增加,而水蒸气的温度则随着大气压的增加而减小。
这些性质对于气象学和气候学的研究具有重要意义,也为工程设计和生产提供了重要的参考依据。
总之,标准大气压温度是一个非常重要的概念,它在科学研究和工程设计中都
具有重要的意义。
了解标准大气压温度的相关知识,有助于我们更好地理解大气的性质,预测天气变化,进行工程设计和生产制造。
希望本文能够为您对标准大气压温度有一个更清晰的认识。
大气压强是多少pa

大气压强是多少pa
约101.325千帕(kPa)。
一个标准大气压是1.013×105帕。
一个标准大气压等于760毫米高的水银柱的重量,它相当于一平方厘米面积上承受1.0336公斤重的大气压力。
大气压强即气压,气压是作用在单位面积上的大气压力,即在数值上等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱所受到的重力。
著名的马德堡半球实验证明了它的存在。
气压的国际制单位是帕斯卡,简称帕,符号是Pa。
换算:
1MPa(兆帕)=1000kPa(千帕)=1000000Pa(帕斯卡)
1bar(巴)=0.1MPa
1atm(标准大气压)=0.1013MPa=1.013bar=760mmHg=10.33mH2O 1kgf/cm2(工程公斤力)=0.981bar=0.0981Mpa
1psi(Lb/in2)=0.07031kgf/cm2=0.06893bar=6.893kpa
1MPa=145psi
Psi(lb/in2)磅/平方英寸,常用在欧美等英语区国家的产品参数上通常在行业说的“公斤”是指“bar”。
大气压的符号

大气压的符号
大气压的符号是“atm”。
这个符号来源于英文“atmosphere”的缩写,表示大气压力的单位。
在科学和工程领域,这个符号常常用于表示压力和气体的参数。
例如,如果一个气瓶的压力为300大气压,则可以用符号“300atm”来表示。
除了“atm”之外,大气压还可以用其他符号来表示,如“bar”、“psi”等。
这些符号都有各自的优点和适用范围,可以根据具体情况选择使用。
需要注意的是,大气压是一个相对较小的压力单位,通常用于表示气体压力或气瓶压力。
对于更高的压力,可能需要使用更大的单位,如兆帕(MPa)或千帕(kPa)。
标准大气压力是多少

标准大气压力是多少大气压力是地球表面上空气对单位面积的压力,是大气的重要物理量之一。
标准大气压力是指在海平面上的标准大气中,温度为摄氏15度,空气密度为1.225千克/立方米时的大气压力。
那么,标准大气压力究竟是多少呢?标准大气压力通常用希腊字母“大气压”符号表示,单位为帕斯卡(Pa)。
根据国际标准大气模型,标准大气压力为101325帕斯卡,或者等于1个标准大气压,约合于760毫米汞柱。
这个数值是国际上通用的标准大气压力数值,也是我们日常生活中所说的“一个大气压”。
标准大气压力的这个数值是通过大气压力的测量和研究得出的。
在地球表面上,由于大气对地球表面的压力,所以我们感受到的就是这个压力。
标准大气压力的数值对于气象学、航空航天等领域都有重要的意义,它是许多物理和工程计算中的重要参数。
标准大气压力的数值还会随着海拔高度的变化而发生变化。
一般来说,随着海拔的增加,大气的密度和压力都会逐渐减小。
在高海拔地区,标准大气压力可能会低于101325帕斯卡,而在深海等低海拔地区,标准大气压力可能会略高于这个数值。
除了海拔高度的影响,标准大气压力还会受到气象条件的影响。
例如,在气压系统的作用下,气压会随着气团的运动而发生变化,这就是我们常说的气压的变化。
在气象学中,气压的变化对天气的变化有着重要的影响。
总之,标准大气压力是地球表面上空气对单位面积的压力,其数值为101325帕斯卡,或者等于1个标准大气压,约合于760毫米汞柱。
这个数值是通过大气压力的测量和研究得出的,对于气象学、航空航天等领域都有着重要的意义。
同时,标准大气压力的数值还会随着海拔高度和气象条件的变化而发生变化。
深入了解标准大气压力的数值和影响因素,有助于我们更好地理解大气压力的重要性和变化规律。
标准大气压单位
标准大气压单位标准大气压(standard atmospheric pressure)是指在海平面上的大气压力,通常用于科学和工程计算中。
标准大气压的单位有多种,常见的包括帕斯卡(Pa)、毫米汞柱(mmHg)、百帕(hPa)和标准大气压(atm)等。
本文将介绍这些单位的换算关系和应用场景。
1. 帕斯卡(Pa)。
帕斯卡是国际单位制中的压力单位,定义为1牛顿力作用在1平方米面积上所产生的压力。
标准大气压约为101325帕斯卡。
帕斯卡通常用于科学实验和工程设计中,是最常见的压力单位之一。
2. 毫米汞柱(mmHg)。
毫米汞柱是指大气压力能够支撑汞柱的高度,通常用毫米作为单位。
标准大气压约为760mmHg。
毫米汞柱常用于气压计和气象观测中,特别是在医学领域中用于测量血压。
3. 百帕(hPa)。
百帕是国际单位制中的压力单位,等于100帕斯卡。
标准大气压约为1013.25hPa。
百帕常用于气象预报和天气报告中,是国际上通用的气压单位之一。
4. 标准大气压(atm)。
标准大气压是指在0摄氏度下,海平面上的大气压力,定义为1标准大气压等于101325帕斯卡。
标准大气压通常用于化学和物理实验中,是一种常用的压力单位。
在实际应用中,这些单位之间存在一定的换算关系,例如1标准大气压约等于760mmHg,约等于1013.25hPa,约等于101325帕斯卡。
在不同领域和国家地区,常常会使用不同的大气压单位,因此了解这些单位之间的换算关系对于工程设计和科学研究至关重要。
总结:标准大气压单位包括帕斯卡(Pa)、毫米汞柱(mmHg)、百帕(hPa)和标准大气压(atm)等,它们分别适用于不同的领域和应用场景。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的单位,并且了解它们之间的换算关系,以便进行准确的计算和测量。
希望本文能够帮助读者更好地理解标准大气压单位及其应用。
一个标准大气压等于多少兆帕
一个标准大气压等于多少兆帕一标准大气压(atm)=1.01325*10^5帕=0.101325兆帕自二十世纪初开始,由于钻井技术的不断成熟,世界石油、天然气勘探开发活动日益活跃,勘探领域从陆上到海上,从浅部地层到深部地层,从老区到新区迅速延伸。
在这个钻井数量不断增加,勘探领域逐渐扩大的过程中,井喷失控日益成为威胁钻井安全的关键因素。
世界上第一例公开报道的井喷失控发生在1901年1月10日,美国德克萨斯州东南部的博蒙特,一口油井在起钻过程中发生井喷,巨大的压力把井内还未起出的700英尺钻具冲出井口,油气柱喷高达100英尺,最终喷出原油50万桶并引发着火。
我国解放后发生的比较严重的天然气井的井喷失控是在1957年2月2日,重庆巴9井,起钻未灌钻井液引发强烈井喷,井内216m钻具全部冲出,与井架撞击着火,火焰高达120余米,先后经过3次空中爆炸才将大火扑灭。
实践证明,单纯靠经验来处理井控问题已无法避免和减少因井喷和井喷失控造成的巨大损失。
因此,油气井的压力控制引起人们的极大关注,随着现代钻井工艺技术的不断发展,逐渐形成了较系统的井控理论和压力控制技术。
返回井控,就是采用一定的方法井控,就是采用一定的方法平衡地层孔隙压力,即油气井的平衡地层孔隙压力,即油气井的压力控制。
压力控制。
在钻井过程中,通过维持足够的井筒内的压力以平衡或控制地层压力,防止地层流体进入井内,保证钻井作业安全顺利地实施。
是井内采用适当的钻井液密度来控制地层孔隙压力,使得没有地层流体进入井内,溢流量为零。
返回 井内使用的钻井液密度不能平衡地层压力,地层流体流入井内,地面出现溢流,这时要依靠地面设备和适当的井控技术来处理和排除地层流体的侵入,使井重新恢复压力平衡。
返回 是指二次井控失败,溢流量持续增大,发生了地面或地下井喷,且失去了控制。
这时要使用适当的技术和设备重新恢复对井的控制,达到一次井控状态。
井侵当地层孔隙压力大于井底压力时,地层孔隙中的流体(油、气、水)将侵入井内,通常称之为井侵。
大气压强
粗略计算可取105Pa
10m
如果用水代替汞做托里拆利实压值的著名实验__________ 1.01×105 实验,大气压值约为__________帕。
托里拆利
2、用自来水钢笔吸墨水时,只要把弹簧片按几 下松开,墨水就吸到橡皮管里去了,这是因为 ( C ) A 橡皮管有吸力 B 弹簧片有吸力
这时大气压强是多少帕?
P = g h
=13.6×10 3kg/m3 × 10N/kg×0.76m
=1.01 × 10 5 Pa
托里拆利实验是最早测出大气压值的实验, 这个实验测得水银柱的高度为760mm,我们把 这个大小的大气压叫做标准大气压。
大气压强等于管内水银柱产生的压强,即P = 760mm 高水银柱产生的压强=1.01×105帕。
大气压强
地球周围被厚厚的空气 包围着,厚度有几千千米, 包围地球的空气层又叫大气 层,我们就生活在大气海洋 的底层。气体也像液体一样 具有流动性,同时也受到重 力的作用。那么大气是否也 像液体那样在它的内部存在 压强呢?
大气压的存在
大气存在压强 : 大气对浸在其中的一切物体具有压强 这种由空气施加的压强叫做大气压强,简称大气压 注:大气压是大气压强的简称,不是大气压力的简称 大气压产生的原因 由于空气受到重力的作用 大气压强的方向 大气压强的方向也与液体压强方向一样 是朝向各个方向 的
C 大气压的作用
D 橡皮管里真空有吸力
大气压的大小
1.马德堡半球实验 2.托里拆利实验
托里拆利实验
在托里拆利实验中当玻璃管中的水银柱高度降 至760mm时,其上方有空气吗? 管内水银柱产生的压强等于大气压吗?
玻璃管内水银面上方是真空,而 管外水银面受到大气压强,正是大 气压强支持着管内760mm高的水银柱, 也就是大气压强跟760mm高水银柱产 生的压强相等。
大气压强
大气压强三、大气压1、概念:大气对浸在它里面的物体的压强叫做大气压强,简称大气压,一般有p 0表示。
说明:“大气压”与“气压”(或部分气体压强)是有区别的,如高压锅内的气压——指部分气体压强。
高压锅外称大气压。
2、产生原因:因为 空气受重力并且具有流动性。
3、大气压的存在——实验证明:历史上著名的实验——马德堡半球实验。
小实验——覆杯实验、瓶吞鸡蛋实验、皮碗模拟马德堡半球实验。
4、大气压的实验测定:托里拆利实验。
(1)实验过程:在长约1m ,一端封闭的玻璃管里灌满水银,将管口堵住,然后倒插在水银槽中放开堵管口的手指后,管内水银面下降一些就不在下降,这时管内外水银面的高度差约为760mm 。
(2)原理分析:在管内,与管外液面相平的地方取一液片,因为液体不动故液片受到上下的压强平衡。
即向上的大气压=水银柱产生的压强。
(3)p 0=760mmHg=76cmHg=1.01×105Pa(其值随着外界大气压的变化而变化) (4)说明:A 实验前玻璃管里水银灌满的目的是:使玻璃管倒置后,水银上方为真空;若未灌满,则测量结果偏小。
B 本实验若把水银改成水,则需要玻璃管的长度为10.3 mC 将玻璃管稍上提或下压,管内外的高度差不变,将玻璃管倾斜,高度不变,长度变长。
D 若外界大气压为H cmHg 试写出下列各种情况下,被密封气体的压强(管中液体为水银)。
H cmHg (H+h)cmHg (H-h)cmHg(H-h)cmHg (H+h)cmHg (H-h)cmHg (H-h)cmHgE 标准大气压: 支持76cm 水银柱的大气压叫标准大气压。
1标准大气压=760mmHg=76cmHg=1.01×105Pa2标准大气压=2.02×105Pa ,可支持水柱高约20.6m5、大气压的特点:(1)特点:空气内部向各个方向都有压强,且空气中某点向各个方向的大气压强都相等。
大气压随高度增加而减小,且大气压的值与地点、天气、季节、的变化有关。
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一、温度计:是根据液体热胀、冷缩的规律制成的。
●摄氏温度:
表示温度度数有:摄氏、华氏、开氏等。
中国一般用摄氏度,以℃表示;科技上常用开氏度,以K 表示。
一个大气压下,冰·水混合物的温度是0 摄氏度,沸水的温度是100 摄氏度,分别用0℃和100℃表示。
将0℃和100℃之间分成100个等分,每个等分代表1℃摄氏度。
● 大气压:地球被厚厚的一层大气包围着。
大气是有重量的。
整个大气层压在地球表面上的重量(力),就称为大气压力——简称大气压。
常见有用一个大气压表述大气压的,意指:除了整个自然界的大气层所呈现的大气压力外,没有增加任何压力,也没有减少任何压力,纯粹就是大气层的压力。
其实:一个大气压,这一个两个字,可以不要。
如论采用什么方法降温,温度也只能降到接近—273.15℃(粗略为-273℃)。
-273℃= 0K(绝对0度)——要永远记住。
● 电冰箱运用了如下三个原理:
1.、在一定温度下将气体压缩到一定体积时,都可以将气体液
2、气体的液化过程一定要放热。
3、液体的汽化过程一定要吸热。
将液体氟利昂在冰箱中汽化→ 吸取冰箱中的热量→冰箱内温度降低→将气体氟利昂压缩→(压缩后)氟利昂气体的温度升高到比冰箱外的大气温度还要高→高温的氟利昂气体将热量放到冰箱外的大气中→放出热量后的氟利昂气体又液化变成液体→ 液体氟利昂又在冰箱中汽化→ 吸取冰箱中的热量。
如此循环不矣。
这就是冰箱制冷的原理。
空调制冷的原理与冰箱制冷的原理相同。
空调制热,系液态氟利昂在室外汽化→ 吸收大气中的热→ 室内压缩,放热,变成液体。
如此循环不矣。
冰箱制冷、空调制冷和空调制热的原理,都是应用液体的液化和汽化性能,要记住!
用作电冰箱以制冷的物质过去用氟利昂,由于其会破坏高空中的臭氧层,对地球生态环境构成威胁,当今已研制出氟利昂的代用品如R134a、环戊烷等。
碘盐中的碘,是能进行升华—凝华物态变化的典型物质。
加入食盐中以制取碘盐的碘是固体,若装碘盐的罐子盖子没有盖严,碘吸了热,就会升华为碘蒸气逃逸了。
北方秋、冬两季早晨出现的霜;窗玻璃上出现的冰花;树枝上出现的雾凇,都是空气中的水蒸汽放了热,凝华而成。
五、逻辑理解—逻辑记忆
物质三态的变化,定义和概念很多,如何才能防止记忆交互、属性混淆呢?以逻辑理解,运用逻辑记忆,即可避免:
● 逻辑理解:
物质是分子构成的,每个分子都在不停地运动。
固体,分子很紧密地聚集在一起运动;液体,分子较紧密地聚集在一起运动;气体,分子很松散地(聚集一起?)在运动。
分子不停地运动是需要能量的。
跑得快,运动量(范围)大,分子自身的蕴涵的能量一定大;反之,跑得慢,运动量(范围)小,分子自身蕴涵的能量一定小。
热,是能量转换表现出来的一种能的形式。
松散的、跑得快的、运动量(范围)大的气态物质,要变成较紧密的、跑得不太快、运动范围不太大的液态物质,就必须减少自身蕴涵的能量——即必须放出自身蕴涵的一部份热能。
同理,液态物质要变成固态,就必须放出自身的蕴涵的一部份热能,使自身的运动量更小一些,分子间靠得更近些。
反之,固态物质只有从外界吸收热量,使分子的运动量加大,分子(们)的间距拉开,才能变为液态;液态物质也只有从外界吸收热量,使分子的运动量加大,分子(们)的间距拉得更开,才能变成气态。
● 逻辑记忆
有了对物质三态变化原理的逻辑理解,就不会对物质三态变化过程的能量转换产生逻辑混淆(当然定义首先要搞清楚);对它们的属性也就很容易、很快、很清晰地永远记住了!
液化、凝固、凝华——分子比原态靠近·运动变慢——放热
熔化、汽化、蒸发、沸腾、升华——分子比原态松散·运动变快——吸热。