수은 기압계 발명, 특성 및 작동



수은 기압계 그것은 대기압의 가치가 측정되는 기상학에서 사용되는 도구이다. 그것은 수은으로 가득 찬 용기에 수직으로 놓인 관 내부에 위치한 수은 기둥으로 구성됩니다.

튜브는 유리로 뒤집어 지거나 거꾸로되어 있습니다. 즉, 개구가 용기와 접촉하고있다. 기압계라는 단어는 고대 그리스어에서 유래되었습니다. 즉 baro "페소"와 미터 "메디다"를 의미합니다. 수은 기압계는 존재하는 기압계의 두 가지 주요 유형 중 하나입니다..

대기압은 물체에 작용하는 중력 또는 중력이며, 단위 면적당 또는 대기에 의해 가해진 면적 당 압력입니다. 기압계의 작동은 수은 기둥이 도달 한 수준이 대기에 의해 가해진 무게와 같음을 근거로합니다.

날씨에 의한 압력 변화. 대기압의 미묘한 변화를 분석하여 단기간에 날씨 또는 기후 변화를 예측할 수 있습니다..

색인

  • 1 수은 기압계의 발명
  • 2 특성
    • 2.1 수은 수준
  • 3 작동 원리?
  • 4 기압 단위
  • 5 디자인 변형
    • 5.1 제조 제한
  • 6 수은 기압계의 유용성
  • 7 참고

수은 기압계의 발명

수은 기압계는 이탈리아 물리학 자이자 수학자 인 Evangelista Torricelli에 의해 1643 년에 발명되었습니다.

이 악기는 아주 오래되었습니다. 그러나 그는이 과학자가 만든 더 큰 장치 인 수위 기압계가 선행되었습니다. Torricelli는 천문학 자 Galileo Galilei의 학생이자 조수였습니다..

Torricelli가 진공 생성과 관련하여 수행 한 실험에서 Galileo는 개입하여 수은을 사용하도록 제안했습니다. 이러한 방식으로 Torricelli는 진공을 만드는 최초의 과학자로 인식되고 있으며 기압계의 기초 이론을 설명했습니다.

토리 첼리 (Torricelli)는 유리관의 수은 높이는 대기압의 변화와 밀접한 관련이 있다는 것을 관찰했다. 대기압은 기압이라고도합니다..

이탈리아의 다른 과학자 인 Gasparo Berti가 수중 기압계의 창시자 였기 때문에 역사적인 논쟁이 있습니다. 르네 데카르트조차도 토리첼리 이전까지 대기압을 측정하는 데 관심이 있었지만 실험 단계를 통합하지는 않았다..

특징

- 수은 기압계는 기압계보다 크기가 훨씬 작습니다..

- 이기구는 유리관에 아래쪽에 개구부가 있으며 수은을 담고있는 용기에 담겨 있습니다..

- 관은 수은이 용기로부터받는 압력에 따라 그 수위를 조절하는 수은 컬럼을 포함한다.

- 진공은 torricellian 진공으로 알려진 튜브의 상부에있는 수은의 무게에 의해 생성됩니다..

- 용기는 깊이가 얕고 튜브와 밀접하게 접촉하는 수은을 포함하는 둥근 접시입니다..

- 튜브는 눈금이 매겨져 있습니다. 즉, 수은 농도의 증가 또는 감소를 볼 수있는 눈금이 있습니다..

- 압력은 수은 수준이 멈추는 눈금을 보면 알 수 있습니다..

- 고온이 수은 농도에 미치는 영향은 눈금 판독을 방해하지 않습니다. 기압계의 눈금은이 효과를 보완하기 위해 조정됩니다..

수은 수준

관내의 수은 기둥이 도달하는 수준은 대기압의 증가 또는 감소에 해당합니다. 주어진 장소의 기압이 높을수록 기압계의 수은 기둥이 높아지고.

어떻게 작동하나요??

지구를 둘러싸고있는 공기 층은 대기입니다. 그것은 가스와 수증기의 혼합물로 구성됩니다. 지구에 의해 가해지는 중력에 의해 대기가 지표면에서 "압축"된다..

수은 기압계의 사용을 통해 특정 지리적 위치에서 대기가 가하는 압력을 측정 할 수 있습니다. 콘테이너 내의 수은에 대한 압력이 증가함에 따라, 튜브에 함유 된 수은 수준의 증가가 발휘된다..

다시 말하면, 공기 또는 대기의 압력은 용기에있는 수은을 아래쪽으로 밀어 낸다. 콘테이너 내의 이러한 압력은 동시에 튜브의 수은 컬럼의 레벨을 올리거나 상승시킨다.

대기압의 영향으로 인한 수은 컬럼의 높이 변화를 정확하게 측정 할 수 있습니다. 또한 수은 기압계의 정확도는 주변 온도와 중력의 국부적 가치를 고려하여 증가 될 수 있습니다.

대기압 단위

대기압을 표현할 수있는 단위는 다양합니다. 수은 기압계로 대기압은 밀리미터, 피트 또는 인치로보고됩니다. 이들은 torr 단위로 알려져 있습니다. 1 torr은 1 밀리미터의 수은 (1 torr = 1 mm Hg).

예를 들어 밀리미터 단위의 수은 기둥의 높이는 대기압의 값에 해당합니다. 수은 대기는 760 밀리미터 (760 밀리미터 Hg) 또는 29.92 인치의 수은.

디자인 변형

수은 기압계의 다양한 디자인이 점점 더 민감 해지고 있습니다. 바퀴 기압계, 대야, 사이펀, 저수조 등이 있습니다..

Fitzroy 기압계와 같이 온도계가 추가 된 버전이 있습니다..

제조 제한

이 점을 결론 짓기 위해서는 2007 년부터 수은의 판매 및 취급이 제한되어 왔음을 지적하는 것이 중요합니다. 예상대로 수은 기압계의 생산이 감소하게됩니다..

수은 기압계의 유용성

-수은 기압계를 사용하면 대기압의 결과에 따라 날씨에 대한 예측을 할 수 있습니다..

-또한 대기압 측정을 통해 대기압에서 고압 또는 저압 시스템을 감지 할 수 있습니다. 이 악기를 사용하면 비가 오면 폭풍우를 알릴 수 있습니다. 하늘이 밝 으면 다른 예측도 가능합니다..

-대기압은 높이와 대기 밀도에 따라 변하는 매개 변수라는 것이 판명되었습니다. 해수면을 기준점으로 삼아 특정 장소의 압력을 결정하는 것은 일반적입니다.

압력을 측정하기 위해 관심 거리가 해수면 위 또는 아래인지 여부가 지정됩니다.

-수은 기압계로 해수면과 관련하여 주어진 부지의 고도를 측정 할 수도 있습니다.

참고 문헌

  1. Encyclopaedia Britannica의 편집자. (2017 년 2 월 3 일). 기압계 Britannica 백과 사전. 원본 주소 'britannica.com'
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  5. 벨리스, 메리. (2018 년 6 월 14 일). 기압계의 역사. 검색자 : thoughtco.com