Aerosztatikai nyomás, LÉGNYOMÁS

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A LEVEGŐ.
Advertisements

Hidrosztatikai nyomás
A halmazállapot-változások
Gázok.
Testek úszása,lebegése és elmerülése
Folyadékok és gázok mechanikája
Atmoszféra - A Földünk légköre
A légnyomás és a szél.
Összefoglalás Fizika 7. o.
MUNKA, ENERGIA.
A sűrűség.
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
Folyadékok és gázok mechanikája
IV. fejezet Összefoglalás
Evangelista Torricelli
A szubsztancia részecskés felépítése és
A folyadékok nyomása.
Az empirikus ellenőrizhetőség mint kritérium
Készítette: Kálna Gabriella
A levegőburok anyaga, szerkezete
A légkör - A jelenlegi légkör kialakulása - A légkör összetétele
Gravitációs erő (tömegvonzás)
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,
Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye
Testek úszása, lebegése, elmerülése
LÉGKÖR.
Az átlagos kémiai (ill. , mol-ekvivalens) atom-, ill
A nyomás összefoglalás
Összefoglalás Dinamika.
Felhajtóerő.
FIZIKA A NYOMÁS.
A levegő nyomása és a forrás
A gázok tulajdonságai Vlastnosti plynov.
A forrás. A forráspont Var. Bod varu.
Hőtan.
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Testek úszása, lebegése, elmerülése
Az erő.
Evangelista Torricelli
ALAPOK SIKLÓREPÜLŐKNEK
Időjárási és éghajlati elemek:
Nyomás Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: Fny , mértékegysége N (newton) Az egymásra erőt kifejtő.
HŐTAN 4. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A folyadékok és a gázok nyomása
Legfontosabb erő-fajták
HŐTAN 3. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
A dinamika alapjai - Összefoglalás
Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell)
A nyomás 1 Newton/m2 = 1 Pascal.
Folyadékok és gázok mechanikája
HŐTAN 6. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
HŐTAN 7. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Összefoglalás: A testek nyomása
Összefoglalás: A testek nyomása
Folyadékok és gázok áramlása (Folyadékok mechanikája)
1 Kémia Atomi halmazok Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
Hidrosztatikai alapok (hidrosztatikai paradoxon)
DINAMIKA (ERŐTAN) Készítette: Porkoláb Tamás. A TESTEK TEHETETLENSÉGE Miben mutatkozik meg? -Nehéz mozgásba hozni, megállítani a testeket – „ellenállnak”
Atmoszféra - A Földünk légköre
Áramlástani alapok évfolyam
Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki:
A folyadékok és a gázok nyomása
egymáson elgördülve (diffúzió!)
Egyetemes tömegvonzás, körmozgás, feladatok 9. osztály
A nyomás 1 Newton/m2 = 1 Pascal.
A nyomás 1 Newton/m2 = 1 Pascal.
Szakmai fizika az 1/13. GL és VL osztály részére
Folyadék halmazállapot
Előadás másolata:

Aerosztatikai nyomás, LÉGNYOMÁS

Helyezz egy vízzel telt pohárra egy vastag lapot, majd fordítsd meg a poharat! A levegő nyomása minden irányban hat, ezért nem esik le a vízzel telt pohárra helyezett lap.

A légnyomás Levegőnek súlya van. Ezért a levegő a benne levő minden testre nyomást gyakorol. Ez a nyomás a légnyomás, amely a levegő súlyából származik. (A gázrészecskék rendezetlenül mozognak. Mozgásuk közben egymással és az edény falával ütköznek. Ütközéskor a részecskék erőhatást gyakorolnak az edény falára. Az ütések együttes állandó nyomóerőt jelentenek a fal minden részére.)

Légnyomás létezését Magdeburg polgármestere kísérlettel igazolta Légnyomás létezését Magdeburg polgármestere kísérlettel igazolta. Két tökéletesen illeszkedő, csappal ellátott félgömbből, kiszivattyúzta a levegőt. A két félgömböt a légnyomás olyan erővel szorította össze, hogy 4 erős ló sem tudta szétválasztani.

Földünk légkörét a Föld gravitációs vonzása tartja a Föld körül fogva Földünk légkörét a Föld gravitációs vonzása tartja a Föld körül fogva. Ha ez a vonzás megszűnne, vagy nem lenne elég erős, akkor a légkör részecskéi a világűrbe szöknének, azaz a légkör előbb-utóbb elillanna.

A holdnak nincs légköre, mert a gravitációs vonzás nem elég erős ahhoz, hogy a gázrészecskéket a gravitációs vonzáskörében tartsa. Ezért szöknek meg a Hold felszínéről a Hold belsejéből vulkáni tevékenységgel kiszabaduló gázok.

A levegő nyomását Torricelli határozta meg Függőleges csőben a külső higanyszinthez viszonyítva 76 cm magas higanyoszlop maradt. A csőben a higany felett légüres tér, úgynevezett Torricelli-űr van. A higanyoszlop súlyából származó nyomással a külső légnyomás tartott egyensúlyt.

A 76 cm-es higanyoszlop nyomása: p= ρ • g • h = 13600kg/m3 •10m/s2 •0,76m = 103360Pa Tehát a levegő súlyából származó nyomás tengerszint magasságában: kb. 100 000 Pa. Evangelista Torricelli (1608-1647)

Torricelli miért nem vízzel végezte el a kísérletét? p= ρ • g • h = 1000kg/m3 •10m/s2 • ? m = 103360Pa 103360:1000:10=10,336m Ha Torricelli kísérletét vízzel ismételjük meg, akkor kb. 10 m magas csőre lenne szükségünk.

A levegő sűrűsége és nyomása nem állandó. Mit gondolsz, hol nagyobb a levegő nyomása, az alföldön vagy a 3000 méteres hegycsúcson? Miért? A levegő sűrűsége és nyomása nem állandó. A Himalája csúcsainak meghódításához oxigénpalackot kell használni, mert csökken a levegő sűrűsége. A hegy tetején kisebb a nyomás, mert fent kisebb a felettünk lévő levegőréteg.

A légnyomás értéke függ -az időjárási viszonyoktól (páratartalom) -a tengerszint feletti magasságtól.

Ha átlagosnál magasabb , illetve növekvő a légnyomás , akkor száraz, napos időre számíthatunk. Ha az átlagosnál alacsonyabb, illetve csökkenő a légnyomás, akkor változékony,esős idő várható, mert a vízgőz sűrűsége kisebb, mint a levegő sűrűsége.

A légnyomás mértékegysége a Pa (pascal) A légnyomás mértékegysége a Pa (pascal) . A gyakorlatban használatos még a bar (b). valamint a millibar  (mb) Régebben a légnyomást higanymilliméterekben  (Hgmm) fejezték ki. A fizikában használt "normál légköri nyomás" az átlagos tengerszinti légnyomásnak felel meg. Kb. 760 Hgmm=1bar=1013,2 mbar=101325 Pa.

A légnyomást barométerrel mérhetjük meg.

Ujjaiddal fogd le a kerékpár pumpa szelepét és próbáld működésbe hozni a pumpát! Mit tapasztalsz? A pumpában összenyomtuk a levegőt, mert a zárt térben a levegő összenyomható.

A zárt térben a sűrített levegő nyomása megnő. Pumpálj fel egy labdát! Vizsgáld folyamatosan a labda keményedését! Milyen változás történik? A zárt térben a sűrített levegő nyomása megnő.

Minél több levegőt vagy gázt juttatunk a zárt térbe, annál nagyobb lesz a levegő vagy gáz nyomása.

Vannak olyan esetek, amikor a gázok nyomását melegítéssel fokozhatjuk Vannak olyan esetek, amikor a gázok nyomását melegítéssel fokozhatjuk. Gondolj a hőlégballonra, gőzmozdonyra vagy a gőzhajóra.