1 / 12

Atmosférický tlak a jeho měření

Atmosférický tlak a jeho měření. Co již víme o plynných látkách. Částice plynů konají neustálý neuspořádaný pohyb a mají mezi sebou velké mezery. Plyny jsou stlačitelné a rozpínavé . Plynná tělesa nemají vlastní tvar ani objem . Okolo Země je vzduchový obal, který nazýváme atmosféra .

jerold
Download Presentation

Atmosférický tlak a jeho měření

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Atmosférický tlak a jeho měření

  2. Co již víme o plynných látkách Částice plynů konají neustálý neuspořádaný pohyb a mají mezi sebou velké mezery. Plyny jsou stlačitelné a rozpínavé. Plynná tělesa nemají vlastní tvar ani objem. Okolo Země je vzduchový obal, který nazýváme atmosféra.

  3. Atmosféra. Atmosférický tlak. Horní vrstvy atmosféry Země působí v gravitačním poli Země tlakovou silou na spodní vrstvy atmosféry, vzniká tlak, který nazýváme atmosférický tlak. - Atmosférický tlak značíme pa - měříme ho v pascalech Pa Pokusy dokazující existenci atmosférického tlaku: Např: Skleničku naplníme zcela vodou, zakryjeme papírem a otočíme opatrně dnem vzhůru. Voda nevyteče… VIDEO

  4. Jak určíme velikost atmosférického tlaku? Vzduch je stlačitelný (nižší vrstvy atmosféry mají proto větší hustotu než vrstvy výše), a proto atmosférický tlaknelze (na rozdíl od hydrostatického) vypočítat. Atmosférický tlak ale můžeme změřit pomocí sloupce vody (rtuti) v trubici.

  5. Pokus Do vody ve větší nádobě ponoř sklenici či lahev tak, aby se naplnila vodou. Potom pomalu zvedej sklenici dnem vzhůru tak, aby okraj sklenice zůstal ve vodě. • Proč voda ze sklenice nevyteče? • Do jaké výše bychom takto mohli zvedat sloupec vody? Voda ze sklenice nevyteče, protože na volnou hladinu vody v nádobě působí tlaková síla atmosférického vzduchu a ta „drží“ sloupec vody ve sklenici (platí Pascalův zákon.) Tlaková síla atmosférického vzduchu udrží sloupec vody o výšce 10 m.

  6. Poprvé byl atmosférický tlak přesně změřen roku 1643 pokusem, který navrhl italský fyzik E. Torricelli Torricelli asi 1 m dlouhou trubici na jednom konci zatavenou naplnil rtutí. Nezatavený konec ponořil do nádoby se rtutí a pozoroval, že rtuť nevytekla a ustálila se ve výšce 0,75 m. h = 0,75 m Na úrovni hladiny je hydrostatický tlak rtuti stejný jako atmosférický tlak vzduchu

  7. Atmosférický tlak a jeho měření Torricelliho pokus - jak je tedy atmosférický tlak velký? Stejně jako hydrostatický tlak na dně rtuťového sloupce: Zápis: Výpočet: h = 0,75 m Odpověď: Velikost atmosférického tlaku vzduchu je 102 kPa.

  8. Proč si atmosférický tlak neuvědomujeme? • Tlaková síla atmosféry na povrch lidského těla je obrovská • Odhadneme-li obsah povrchu člověka na 1 m2, je celková tlaková síla atmosféry 100 000 N! • Stejně velký tlak je však i uvnitř lidského těla! • Proto jsou síly působící na pokožku stejně velké, mají opačný směr, výslednice je tedy nulová.

  9. Atmosférický tlak a jeho měření Atmosférický tlak není vždy a všude stejný. Jeho hodnota je přibližně 100 kPa; přesná hodnota závisí na počasí a nadmořské výšce. Tlak klesá S rostoucí nadmořskou výškou atmosférický tlak klesá. U hladiny moře je větší než na horách.

  10. Atmosférický tlak a jeho měření Atmosférický tlak měříme rtuťovými tlakoměry (barometry) nebo aneroidy. Aneroid Barometr

  11. Barometr = rtuťový tlakoměr (sestrojen na základě Torricelliho pokusu: skleněná trubička se rtutí otevřeným koncem přechází do otevřené baňky) Aneroid ručička na stupnici Pružné zvlněné víčko, jehož prohnutí se mění se změnou atmosférického tlaku. Pohyb se přenáší na ručičku. vakuum

  12. Použité zdroje: - Prezentace: VY_32_INOVACE_03_21_atmosfericky_tlak - http://www.1zsfm.cz/sites/default/files/7r-19_atmosfericky_tlak.pdf - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barometr.gif

More Related