A nyomás a folyadék és a gáz
Nyomás mennyiséggel egyenlő, hogy az arány a ható erő merőleges a felületre, hogy a terület a felszíni nevezzük nyomást. Az egység a nyomás az a nyomás hozott, CO-termel Thoroe erő 1H, ható fajlagos felülete 1m2 merőleges a poverhnosti.Sledovatelno, hogy meghatározza a szükséges nyomás erő, amely merőleges arra a felületre, osztva a felület:
Ismeretes, hogy a gázmolekulák véletlenszerűen mozog. Amikor a mozgás ütköznek egymással és az edény faláról, mely otthont ad a gáz. Molekulák a gáz egy csomó, mert a támadások száma igen magas. Például, a löketszám levegő molekulák jelen a szobában, egy felülete 1cm2 1 másodpercig. Kifejezte dvadtsatitrehznachnym számát. Bár az egyedi molekula hatása erő kicsi, de a hatás az összes, a molekulák az érfal jelentősen, hogy létrehozza a gáz nyomása.
Így, a gáz nyomása a tartály falán (és a helyezzük test gáz) okozza fúj gázmolekulák. Ismeretes, hogy a gázmolekulák véletlenszerűen mozog. Amikor a mozgás ütköznek egymással és az edény faláról, mely otthont ad a gáz. Molekulák a gáz egy csomó, mert a támadások száma igen magas. Például, a löketszám levegő molekulák jelen a szobában, egy felülete 1 cm2 1 másodperc kifejezve dvadtsatitrehznachnym számát. Bár külön táp- kicsi molekulák, de a hatás az összes, a molekulák az érfal jelentősen, létrehoz egy gáz-adó Leniye. Így, a gáz nyomása a tartály falán (és a helyezzük test gáz) okozza fúj gázmolekulák.
Amikor csökkenti a gáz mennyisége a nyomás-Uwe lichivaetsya, miközben növeli a hangerőt a nyomás-Csökkenti a gyűrődéseket, azzal a megkötéssel, hogy a tömeg és a gáz hőmérséklete változatlan marad.
A nyomás előállított folyékony vagy gáz, anélkül, hogy újra adott változása minden egyes pontja a folyadék térfogatának vagy gáz. (Pascal törvénye).
Alapján Pascal törvénye könnyen magyarázható a következő tapasztalat.

Ha a labda tele van füsttel, hogy a behelyezés alatt a dugattyú a csőbe minden nyílást a labda jön ki gomolygott a füst. Ez megerősíti (amely által termelt gázok továbbítására nyomást gyakorol rájuk, minden irányban egyformán).

Tehát, a tapasztalat azt mutatja, hogy a folyékony Létező nyomású létezik ugyanazon a szinten, ez ugyanaz minden irányban. A mélység-jelöli a nyomást növelte. Gázok ebben a tekintetben nem különbözik a zsidó-csontokat.
A képlet a folyadék nyomása alján az edény. Ebből a képletből látható, hogy a közeg nyomását a tartály aljára függ csak a sűrűsége és magassága a folyadékoszlop.

A legegyszerűbb membrános nyomásmérő a következőképpen van felépítve. Vékony, rugalmas lemez M - MEM-brán - hermetikusan lezárja korobkuK üres. K membrán mellékelt mutatót P, tengely körüli elforgatással A. Amennyiben az eszközt belemerítjük a folyékony membrán zsinórok az intézkedés alapján a nyomóerők, és átadódik a lehajlás-Uwe lichenie egy mutatót mentén mozgó skálán. Minden mutató helyzetétől megfelel egy adott elhajlása a membrán, és ezáltal egy bizonyos erővel a membrán nyomás. Ismerve a terület a membrán, a nyomás kényszeríteni magát, hogy menjen a nyomás. Nepo-sredstvenno mérheti nyomást, ha pre-kalibrálja a szelvény, t. E. hogy meghatározzuk, milyen nyomáson korom-os állás, hogy egy adott helyzetben a mutató a skálán. Ehhez meg kell hajtani a keresetet a nyomásmérő, amelynek értéke ismert, és észrevenni a helyzet a nyíl alakú mutató, letette a megfelelő számok a skálán a készüléket.
Air boríték környező a Föld nevű hangulat (a görög szó: Atmos, gőz, levegő és gömb-gömb).
A hangulat, ahogy az a megfigyelés, a repülés-mesterségesen műholdak, nyúlik a magassága több ezer kilométerre. Élünk alján egy hatalmas
tengeri levegő. A Föld felszínén - az óceán fenekén.
Mivel a gravitációs erő felső kosár-szellem, mint a tengervíz, az alsóbb rétegek vannak tömörítve. WHO-fülledt szomszédos réteget közvetlenül a földre, és a leginkább összenyomott szerinti Pascal törvénye előállított továbbítja nyomást rá minden irányban.
Ennek eredményeként, a Föld felszínén, és a test-megállapítás schiesya rajta, nyomás alatt az egész levegő oszlop, vagy, ahogy általában azt mondjuk, hogy tapasztalható a légköri nyomás.
A gyakorlatban, mérjük a légköri nyomást a fém barométer nevezett ane-roidom (görög-mentes folyékony. Mivel barométer hívják, mert nem tartalmaz higanyt).

Megjelenése aneroid az ábrán látható. A fő része - a fém doboz 1 egy ökör szemű (hullámos) felülete. kimerült levegő ezt a dobozt, és hogy a légköri nyomás nem zúzott doboz és a fedelét pruzhi-sósav 2 felfelé húzzák. Növelésével a légnyomás fedél nyúlása és lehúzza Pru-zhinu. Amikor a nyomás csökkentésével rugó kiegyenesedik terjed. Segítségével egy rugós fogaskerék fur-nism csatolt 3. nyílhegy 4, amely újra mozog jobbra vagy balra, amikor a nyomás változik. Kevesebb nyíl erősíteni osztás ami Nana-szennaféle higanyos barométer olvasmányok. Így a száma 750, amely ellen egy nyíl aneroid. azt mutatja, hogy abban a pillanatban egy higany barométer magassága a higany 750 mm.