大气压怎么算
压力体现在俩物体之间相互作用时接触面上产生的力
如果不懂
可以列举一个具体的实例来提问
我一定会尽我所能的让你解决疑惑
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压力怎么算
压强计算公式定义式:p=F/S
液体压强公式推导过程:
要想得到液面下某处的压强,可以设想这里有一个水平放置的“平面”,这个平面以上的液柱对平面的压力等于液柱所受的重力。
这个平面上方的液柱对平面的压力
F=G=mg=ρVg=ρShg
平面受到的压强
p=F/S=G/S=mg/S=ρVg/S=ρShg/S=ρgh(适用于液体)
“p”是指压强(注意:是小写的“p”,而不是大写的“P”,大写“P”是指做功的功率)单位是“帕斯卡”,简称“帕”,符号是“Pa”。F表示力,单位是“牛顿”,简称“牛”,符号是“N”。S表示受力面积,单位是“平方米”,符号是“㎡”。
定义
① 一物理学中把垂直作用在物体表面上并指向表面的力叫做压力。
压强是表示物体单位面积上所受到压力的大小的物理量。
②标准大气压为1.013x10^5(10的5次方) Pa,大气压的数值相当于大约76cm(760mm)水银柱所产生的压强,就是大气压的大小。
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压力怎么计算?
可参考 引用标准 HG/T 20570.15—95 《管路的限流孔板》
标准节流装置取压方式有
A.角接取压法:上下游侧取压中心至孔板前后端面的间距各等于取压孔径的一半(对单孔取压而言);如果用环室取压室取压时等于环隙宽度的一半。【适用于孔板、喷嘴、文丘里管】
B.法兰取压法:上下游侧取压中心至孔板前后端面的间距均为25.4±0.8mm或叫做“1英寸法兰取压法”。【 适用于孔板】
C. 径距取压
(1)理论取压法:上游的取压孔中心至孔板前端面距离等于管道内径,下游的取压孔中心
至孔板前端面的间距取决于孔板孔径与管道内径比值d/D,如d/D在0.1~0.8时取压孔位置分
别在0.84D~0.34D范围内变动。【 适用于孔板】
(2)径距取压:上游的取压孔中心至孔板前端面距为D,下游的取压孔中心至孔板前端
面的间距为1/2D. 【 适用于孔板】
(3)管接取压法:上游的取压孔中心至孔板前端面为2.5D,下游的取压孔中心至孔板后
端面的间距为8D. 【 适用于孔板】
实验证明,当β一定时,流量系数α只是Re的函数,只与流体雷诺系数Re有关,也就是和
D:管道直径;v:流体平均流速;ρ:流体密度η:流体黏度;有关。
当雷诺数大于某一数值(界限雷诺数)时,流量系数α可以认为是一个常数。
补充说明: 标准节流组件应用条件
a. 管道要求 管径Dmin≥50mm
b.直管段长度: 根据节流组件前后的阻力件的安装确定直管段长度;
c.安装
① 节流式流量计的安装
节流件开孔必须与管道同轴;
节流件方向不能装反;
管道内部不得有突出物;
节流件装置附近不得安装测温组件或开设其它测压口。
应遵循使用手册的要求。
② 引压管路的安装
引压导管应按被测流体的性质和参数要求使用耐压、耐腐蚀的管材,
引压管内径不得小于6mm,长度最好在16m以内。
引压管应垂直或倾斜敷设,其倾斜度不得小于1:12,倾斜方向视流体而定。
相关流量方程的推导【详见附图】
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压力计算公式
大气压计算:通常有平衡条件法和牛顿运动定律法(公式只是粗略计算 而且有时测的值不准,一切都应以实际为准)。
1、在托里拆利测出了气压后,人们通过公式p=F/S,求出了在单位面积上的空气有多少的质量。再套用空气的密度,求出体积,再除以质量,即可知道地面至大气圈顶部的距离。
2、已知:气体体积、物质的量、绝对温度时,可用公式PV=nRT求出气体压强(其中R是常数,R=8.314帕·米3/摩尔·K或R=0.0814大气压·升/摩尔·K)。这个公式还有变形公式pV=mRT/M、p=ρRT/M。
3、p=p水银gh (水银密度*9.8*水银柱高=标准大气压)。
气压以百帕为单位,取小数一位;有的也以毫米水银柱高度为单位,取小数两位。毫米与百帕的换算关系是
1百帕=0.750069毫米(水银柱高度)≈3/4毫米(水银柱高度)
1毫米=1.333224百帕≈4/3百帕
我国的气压观测在1953年及以前采用的是以毫米水银柱高度记录的,1954年及以后是以百帕记录的,两种记录合并使用时,须换算为同一种单位。
扩展资料
测量气压的仪器,最常见的有水银气压表和空盒气压表两种。也是比较准确的几种仪器。
在三个世纪以前,德国的马德堡市曾公开做了一个实验,市长,发明抽气机的奥托.格里克将两个直径为37厘米的空心铜半球合起来,使之密不漏气,然后用抽气机把铜球里的空气抽掉。在每个半球的环上各拴上四匹壮马同时向相反方向拉,两个半球无法分开。
最后,用了16匹大马,随着一声巨响铜球才一分为二。这就是著名的马德堡半球实验。该实验说明,空气不仅是有压力的,而且这个压力还很大。一个成年人的身体表面积平均为2平方米,他全身所受的大气压力为20万牛顿。
气压即大气压强。空气是有重量的,气压是指大气施加于单位面积上的力。所谓某地的气压,就是指该地单位面积垂直向上延伸到大气层顶的空气柱的总重量。气象上常用做帕做为气压的度量单位。具体是这样规定的:把温度为0℃、纬度为45度的海平面作为标准情况时的气压,称为1个大气压,其值为760毫米水银柱高,或相当于1013.25百帕。
参考资料来源:
![压力计算公式](http://img.tianshugan.com/public/tp/92.jpg)
什么是压强,计算公式是什么?
物体所受的压力与受力面积之比叫做压强,压强用来比较压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。
压强的计算公式是:p=F/S,压强的单位是帕斯卡,符号是Pa。p代表压力,F代表垂直作用力,S代表受力面积。
扩展资料:
液体对容器内部的侧壁和底部都有压强,压强随液体深度增加而增大。
液体内部压强的特点是:液体由内部向各个方向都有压强;压强随深度的增加而增加;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;液体压强还跟液体的密度有关,液体密度越大,压强也越大。液体内部压强的大小可以用压强计来测量。
增大压强的方法有:在受力面积不变的情况下增加压力或在压力不变的情况下减小受力面积。减小压强的方法有:在受力面积不变的情况下减小压力或在压力不变的情况下增大受力面积。
参考资料:
![什么是压强,计算公式是什么?](http://img.tianshugan.com/public/tp/14.jpg)
如何计算压力
1、F=G(压力与重力平衡)
2、F=F`(压力与外力平衡)
3、F=P*S(压力=压强*受力面积)
4、F=p*g*h*s(这是容器底部受的液体的压力,压力=液体密度*g*液体深度*受力面积)
扩展资料:
特点:
1.作用方向与作用面积垂直并与作用面积的外法线方向相反;
2.压力一定时,受力面积越小,压力作用效果越显著;
3.受力面积一定时,压力越大,压力作用效果越显著。
压力与重力:
(1)压力是由于相互接触的两个物体互相挤压发生形变而产生的,按照力的性质划分,压力属于弹力;重力是由于地面附近的物体受到地球的吸引作用而产生的。
(2)压力的方向没有固定的指向,但始终和受力物体的接触面相垂直。(因为接触面可能是水平的,也可能是竖直或倾斜的)重力有固定的指向,总是竖直向下。
(3)压力可以由重力产生也可以与重力无关。当物体放在水平面上且无其他外力作用时,压力与重力大小相等。当物体放在斜面上时,压力小于重力。当物体被压在竖直面上时,压力与重力完全无关。当物体被举起且压在天花板上时,重力削弱压力的作用。
(4)压力的作用点在物体受力面上,重力的作用点在物体重心,规则的均匀的几何体的重心在物体的几何中心。
外力作用的强弱与气候因素有着密切的关系,因为影响地形发育的水文、植被等因素都受到气候条件的控制。例如寒冷的冰川覆盖地区以冻融崩解、冰川作用为主,干旱地区流水作用不显著而风沙作用占居优势,温暖潮湿地区的流水作用最为活跃。
从这个意义上讲,不仅风化壳、残积物都明显地具有地带性的特点,甚至一向被认为是非地带性因素的地形的发育,在一定程度上都反映着气候的烙印。
特别是气候可以通过植被、水文对地形产生影响:植被茂密、水土保持良好的地区,植被抑制了外力侵蚀作用的发展,从而起到保护地面的作用;而植被稀疏、甚至地面裸露的地区,则加强了流水、风等外力作用的侵蚀强度。
物体所受的压力与受力面积之比叫做压强,压强用来比较压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。压强的计算公式是:p=F/S,压强的单位是帕斯卡,符号是Pa。
增大压强的方法有:在受力面积不变的情况下增加压力或在压力不变的情况下减小受力面积。减小压强的方法有:在受力面积不变的情况下减小压力或在压力不变的情况下增大受力面积。
液体对容器内部的侧壁和底部都有压强,压强随液体深度增加而增大。
液体内部压强的特点是:液体由内部向各个方向都有压强;压强随深度的增加而增加;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;液体压强还跟液体的密度有关,液体密度越大,压强也越大。液体内部压强的大小可以用压强计来测量。
物体由于外因或内因而形变时,在它内部任一截面的两方即出现相互的作用力,单位截面上的这种作用力叫做应力。
一般地说,对于固体,在外力的作用下,将会产生压(或张)形变和切形变。因此,要确切地描述固体的这些形变,我们就必须知道作用在它的三个互相垂直的面上的力的三个分量的效果。
这样,对应于每一个分力Fx、Fy、Fz、以作用于Ax、Ay、Az三个互相垂直的面,应力F/A有九个不同的分量,因此严格地说应力是一个张量。
参考资料:
![如何计算压力](http://img.tianshugan.com/public/tp/80.jpg)
如何计算压力:
大气压计算:通常有平衡条件法和牛顿运动定律法(公式只是粗略计算 而且有时测的值不准,一切都应以实际为准)。
1、在托里拆利测出了气压后,人们通过公式p=F/S,求出了在单位面积上的空气有多少的质量。再套用空气的密度,求出体积,再除以质量,即可知道地面至大气圈顶部的距离。
2、已知:气体体积、物质的量、绝对温度时,可用公式PV=nRT求出气体压强(其中R是常数,R=8.314帕·米3/摩尔·K或R=0.0814大气压·升/摩尔·K)。这个公式还有变形公式pV=mRT/M、p=ρRT/M。
3、p=p水银gh (水银密度*9.8*水银柱高=标准大气压)。
气压以百帕为单位,取小数一位;有的也以毫米水银柱高度为单位,取小数两位。毫米与百帕的换算关系是
1百帕=0.750069毫米(水银柱高度)≈3/4毫米(水银柱高度)
1毫米=1.333224百帕≈4/3百帕
我国的气压观测在1953年及以前采用的是以毫米水银柱高度记录的,1954年及以后是以百帕记录的,两种记录合并使用时,须换算为同一种单位。
扩展资料
测量气压的仪器,最常见的有水银气压表和空盒气压表两种。也是比较准确的几种仪器。
在三个世纪以前,德国的马德堡市曾公开做了一个实验,市长,发明抽气机的奥托.格里克将两个直径为37厘米的空心铜半球合起来,使之密不漏气,然后用抽气机把铜球里的空气抽掉。在每个半球的环上各拴上四匹壮马同时向相反方向拉,两个半球无法分开。
最后,用了16匹大马,随着一声巨响铜球才一分为二。这就是著名的马德堡半球实验。该实验说明,空气不仅是有压力的,而且这个压力还很大。一个成年人的身体表面积平均为2平方米,他全身所受的大气压力为20万牛顿。
气压即大气压强。空气是有重量的,气压是指大气施加于单位面积上的力。所谓某地的气压,就是指该地单位面积垂直向上延伸到大气层顶的空气柱的总重量。气象上常用做帕做为气压的度量单位。具体是这样规定的:把温度为0℃、纬度为45度的海平面作为标准情况时的气压,称为1个大气压,其值为760毫米水银柱高,或相当于1013.25百帕。
参考资料来源:
![如何计算压力:](http://img.tianshugan.com/public/tp/63.jpg)
压强如何计算
压力=压强×受力面积(F=PS);
压强=压力/受力面积(P=F/S);
受力面积=压力/压强(S=F/P)。
固体表面的压力通常是弹性形变的结果,一般属于接触力。液体和气体表面的压力通常是重力和分子运动的结果。压力的作用方向通常垂直于物体的接触面。如果观测到压力的作用方向与接触面并不垂直,通常是由于压力和摩擦力共同作用的结果。
扩展资料
压力与重力
1、压力是由于相互接触的两个物体互相挤压发生形变而产生的,按照力的性质划分,压力属于弹力;重力是由于地面附近的物体受到地球的吸引作用而产生的,属于引力。
2、压力的方向没有固定的指向,但始终和受力物体的接触面相垂直。(因为接触面可能是水平的,也可能是竖直或倾斜的)重力有固定的指向,总是竖直向下。
3、压力可以由重力产生也可以与重力无关。当物体放在水平面上且无其他外力作用时,压力与重力大小相等。当物体放在斜面上时,压力小于重力。当物体被压在竖直面上时,压力与重力有时无关。
参考资料来源:
![压强如何计算](http://img.tianshugan.com/public/tp/42.jpg)
压力怎么计算
大气压计算:通常有平衡条件法和牛顿运动定律法(公式只是粗略计算 而且有时测的值不准,一切都应以实际为准)。
1、在托里拆利测出了气压后,人们通过公式p=F/S,求出了在单位面积上的空气有多少的质量。再套用空气的密度,求出体积,再除以质量,即可知道地面至大气圈顶部的距离。
2、已知:气体体积、物质的量、绝对温度时,可用公式PV=nRT求出气体压强(其中R是常数,R=8.314帕·米3/摩尔·K或R=0.0814大气压·升/摩尔·K)。这个公式还有变形公式pV=mRT/M、p=ρRT/M。
3、p=p水银gh (水银密度*9.8*水银柱高=标准大气压)。
扩展资料:
大气压力的产生原因:
大气压力的产生是地球引力作用的结果,由于地球引力,大气被“吸”向地球,因而产生了压力,靠近地面处大气压力最大。气象科学上的气压,是指单位面积上所受大气柱的重量(大气压强),也就是大气柱在单位面积上所施加的压力。
气压的单位有毫米和毫巴两种:以水银柱高度来表示气压高低的单位,用毫米(mm)。例如气压为760毫米,就是表示当时的大气压强与760毫米高度水银柱所产生的压强相等。另一种是天气预报广播中经常听见的毫巴(mb)。
它是用单位面积上所受大气柱压力大小来表示气压高低的单位。1毫巴=1000达因/平方厘米(1巴=1000毫巴)。因此,1毫巴就表示在1平方厘米面积上受到1000达因的力。气压为760毫米汞柱时相当于1013.25毫巴,这个气压值称为一个标准大气压。
参考资料来源:
![压力怎么计算](http://img.tianshugan.com/public/tp/77.jpg)