Савет 1: Како се температура и атмосферски притисак у планинама мењају
Савет 1: Како се температура и атмосферски притисак у планинама мењају
Са променом надморске висине, може се видети значајне промјене у температури и притиску. Терен може знатно утицати на формирање планинске климе.
Инструкције
1
Уобичајено је да се направи разлика између планинске и високе планинске климе. Први је типичан за надморске висине мање од 3000-4000 м, други за виши ниво. Треба напоменути да се климатски услови на високим, широким платоима значајно разликују од услова на планинским падинама, у долинама или на појединачним врховима. Наравно, они се разликују од климатских услова карактеристичних за слободну атмосферу преко равница. Влажност, атмосферски притисак, падавина и температура варирају са висином прилично снажно.
2
Како се висина повећава, густина зрака иатмосферски притисак се смањивао, с друге стране, смањује се садржај ваздуха у прашини и воденој пара, што значајно повећава своју транспарентност за сунчево зрачење, његов интензитет је значајно повећан у односу на равнице. Као резултат, небо изгледа више плаве и густе, а ниво осветљења се повећава. У просеку атмосферски притисак на сваких 12 метара надморске висине смањује се за 1 мм живине, али специфични индикатори увек зависе од терена и температуре. Што је температура већа, спорији притисак се смањује док се повећава. Необучени људи почињу да доживе неугодност због смањеног притиска већ на надморској висини од 3000 м.
3
Температура такође пада у тропосферуваздух. И то зависи не само од висине терена, већ и од изложености падина - на сјеверним падинама, гдје прилив радијације није толико велики, температура је обично значајно нижа него на јужним падинама. На значајним надморским висинама (у климатским условима на високој висини) на температуру утичу поља и глечери. Фирновое поља су области специјалног грануларног вишегодишњег снега (или чак прелазне фазе између снега и леда) које се формирају изнад снежне линије у планинама.
4
У унутрашњости планинских зона у зимском периодувреме може изазвати стагнацију исцрпљеног ваздуха. Ово често доводи до појаве температурних инверзија, тј. повећање температуре док се висина повећава.
5
Количина падавина у планинама је до извеснениво се повећава уз висину. Зависи од експозиције нагиба. Највећа количина падавина може се посматрати на оним падинама који се суочавају са главним ветровима, ова количина се додатно повећава ако превладавајући вјетрови носе ваздушне масе које садрже влагу. На падинама падавина, повећање количине падавина у току раста није толико запажено.
Савет 2: Како се притисак разликује од температуре
Већина научника то слажуоптимална температура за нормално здравље особе је од +18 до +21 степени, када релативна влажност не прелази 40-60%. Када се ови параметри мењају, тело реагује са променом крвног притиска, што посебно примећују особе са хипертензијом или хипотензијом.
Инструкције
1
Флуктуирају време са значајном променомтемпературни режими, када су разлике више од 8 степени Целзијуса током једног дана, негативно утичу на особе са нестабилним крвним притиском.
2
Са значајним порастом температуре, крвним судовимаоштро шири, тако да крв брже круже и охлади тело. Срце почиње да победи много чешће. Све ово доводи до оштре промене крвног притиска. Код хипертензивних пацијената са недовољном компензацијом болести може се десити оштар скок који ће довести до хипертензивне кризе.
3
Хипотонија са повишеном температуром ваздухаосећају вртоглавицу, али истовремено палпитација постаје много бржа, што донекле побољшава здравствено стање, посебно ако се хипотензија јавља на позадини брадикардије.
4
Смањење температуре ваздуха доводи до сужавањакрвни судови, притисак је донекле смањен, али против ове позадине може постојати јака главобоља, јер сужавање судова може довести до спазма. Са хипотензијом, крвни притисак може пасти на критичне нивое.
5
Како време постаје стабилно,аутономни нервни систем се прилагођава температурном режиму, стање здравља се стабилизује код особа које немају озбиљне одступања у њиховом здравственом стању.
6
Пацијенти са хроничним болестима са јакимразлике у температури ваздуха и атмосферском притиску треба да буду посебно опрезне да прате њихово здравље, чешће мерити крвни притисак тонометром, узимати лекове које прописује лекар. Ако уобичајена доза фармацеутских производа и даље примећује нестабилан крвни притисак, потребно је да посетите лекара за преглед тактике лечења или промене доза прописаних лекова.
Савет 3: Како температура зависи од притиска
Температура (т) и притисак (П) су двамеђусобно повезане физичке количине. Овај однос се манифестује у сва три агрегатна стања супстанци. Већина природних појава зависи од флуктуације ових количина.
Инструкције
1
Врло блиска веза може се наћи измеђутемпература флуида и атмосферски притисак. У било којој течности, постоји пуно малих зрачних мехурића које имају сопствени унутрашњи притисак. Када се загревају у овим мјехурићима, засићена пара испари из околне течности. Све ово се наставља све док унутрашњи притисак не постане једнак спољашњем (атмосферском) притиску. Тада мехурићи не могу да стоје и пуцају - постоји процес који се зове кључање.
2
Сличан процес се јавља у чврстим материјамапри таљењу или при повратку - кристализација. Чврсто тело се састоји од кристалних решетки, који се могу уништити када су атоми одвојени једни од других. Притисак, док се повећава, дјелује у супротном смеру - притисне атоме један другоме. Сходно томе, како би се тијело талило, потребно је више енергије и температура се повећава.
3
Описана је једначина Цлапеирон-Менделејевазависност температуре од притиска у плину. Формула изгледа овако: ПВ = нРТ. П је притисак гаса у посуди. Пошто су н и Р константе, постаје јасно да је притисак директно пропорционалан температури (за В = цонст). То значи да је већи П, виши т. Овај процес се заснива на чињеници да се, када се загреје, интермолекуларни простор повећава, а молекули почињу да се брзо крећу у хаотичном реду и стога чешће ударе зидове пловила у којем се гас налази. Температура у једначини Цлапеирон-Менделејева обично се мери у степенима Келвина.
4
Постоји концепт стандардне температуре и притиска: температура је -273 ° Келвин (или 0 ° Ц), а притисак је 760 ммХг.
Савет 4: Како се смањује притисак са висином
Смањење притиска ваздуха са повећавањем надморске висине је позната научна чињеница која поткрепљује велики број феномена повезаних са ниским притиском на великој надморској висини.
Требаће вам
- Ученик о физици 7. разреда, уџбеник о молекуларној физици, барометар.
Инструкције
1
Прочитајте у уџбенику о физичкој класи 7дефиниција концепта притиска. Без обзира на врсту притиска, она је једнака сили која делује на једном подручју. Стога је већа сила која делује на одређеном подручју, то је већа вредност притиска. Ако говоримо о притиску ваздуха, онда је сила која се разматра гравитација честица ваздуха.
2
Имајте на уму да сваки слој ваздухау атмосфери ствара свој допринос зрачном притиску доњих слојева. Испоставља се да с повећањем надморске висине расте број слојева који притискају доњи део атмосфере. Стога, уз растуће растојање од земље, гравитација се повећава, дјелујући на ваздуху у доњим дијеловима атмосфере. То доводи до чињенице да слој ваздуха који се налази на површини земље доживљава притисак свих горњих слојева, а слој који је ближи горњој граници атмосфере не доживљава такав притисак. Према томе, ваздух у доњим слојевима атмосфере има много већи притисак од ваздуха у горњим слојевима.
3
Сетите се како зависи од притиска течностидубина потапања у течност. Закон који описује ову регуларност назива се Паскалов закон. Он тврди да се притисак течности повећава линеарно с повећањем дубине потапања у њему. Стога, тенденција падања притиска са повећањем висине такође се примећује у течности, ако се очитавање висине почиње са дна резервоара.
4
Обратите пажњу на физичку суштину побољшањаПритисак у течности са повећањем дубине је исти као у ваздуху. Што су слојеви течности лежајнији, то што више морају задржати тежину горњег слоја. Дакле, у доњим слојевима течности, притисак је већи него у горњим слојевима. Међутим, ако је регуларност повећања притиска у течности линеарна, онда у ваздуху то није тако. То оправдава чињеница да се течност не смањује. Стисљивост ваздуха, међутим, доводи до чињенице да зависност од притиска на висину подизања изнад нивоа мора постаје експоненцијална.
5
Запамтите од тока молекуларно-кинетичкогтеорија идеалног гаса, да је таква експоненцијална зависност инхерентна расподели густине честица гравитационим пољем Земље, што је открио Болтзманн. Болтзманнова дистрибуција је, уствари, директно повезана са феноменом смањења притиска ваздуха, јер тај пад доводи до чињенице да се концентрација честица са надморском висином смањује.
Савет 5: Атмосферски притисак. Ефекти на људе
Човек проводи свој живот, по правилувисине површине Земље, која је близу нивоа мора. У таквој ситуацији организам доживљава притисак околне атмосфере. Нормална вредност притиска је 760 мм Хг, која се такође назива "једна атмосфера". Притисак који доживљавамо споља балансиран је унутрашњим притиском. У том смислу, људско тијело не осјећа тежину атмосфере.
Атмосферски притисак може варирати у токудана. Њени показатељи такође зависе од сезоне. Али, по правилу, такви притисци се јављају у непуних двадесет до тридесет милиметара живине.
Такви флуктуације нису приметни за организамздрава особа. Али овде, код особа које пате од хипертензије, реуматизма и других болести, ове промене могу узроковати поремећаје у функционисању тела и погоршати свеукупно благостање.
Смањен атмосферски притисак који особа можеосећате се кад сте на планини и полетите у авион. Главни физиолошки фактор висине је снижени атмосферски притисак и, као резултат, смањени парцијални притисак кисеоника.
Тело реагује на смањену атмосферупритисак, пре свега, повећан дисање. Кисеоник на надморској висини се испушта. Ово узрокује узбуну каротидних хемоорецептора и преноси се на подужну дијагностику срца до центра, који је одговоран за побољшање дисања. Захваљујући овом процесу, пулмонална вентилација особе која доживи смањен атмосферски притисак подиже се унутар потребних граница и тело добија довољну количину кисеоника.
Важан физиолошки механизамЗапочиње сниженим атмосферским притиском, сматра се да је активност органа одговорних за хематопоезију ојачана. Овај механизам се јавља у повећању количине хемоглобина и црвених крвних зрнаца у крви. У овом режиму, тело је у стању да транспортише више кисеоника.
Савет 6: Како одредити тачку кључања
Кварење је процес испаравања, то јест,прелазак супстанце из течног стања у плинасто стање. Из испаравања се одликује много већа брзина и брзи проток. Свака чиста течност се своди на одређену температуру. Међутим, у зависности од спољашњег притиска и нечистоћа, температура кључање могу значајно да варирају.
Требаће вам
- - боца;
- - тестна течност;
- - плута или гумена плута;
- - лабораторијски термометар;
- - Закривљена цев.
Инструкције
1
Као најједноставнији уређај за одређивање температуре кључање Можете користити бочицу капацитета око 250-500милилитри са округлим дном и широким грлом. У њој налијте тест течност (пожељно унутар 20-25% запремине посуде), прикључите врат с кортикалним или гуменим затварачем са двије рупе. У једној од отвора поставите дугачак лабораторијски термометар, у другу - закривљену цев, играјући улогу сигурносног вентила за уклањање испарења.
2
Ако се то одреди температура кључање чиста течност - врх термометра мора бити близу ње, али га не додирује. Ако је потребно мерити температура кључање раствор - врх треба да буде у течности.
3
Са којим се топлотним топлотом може загрејатибоца са течностима? То може бити вода или пешчана купка, електрични штедњак, плински горионик. Избор зависи од особина течности и очекиване температуре његове кључање.
4
Одмах по почетку процеса кључање, запиши температура, који показује стуб живота термометра. Пратите термометар најмање 15 минута, снимајте читања сваких неколико минута у редовним интервалима. На пример, мерења су узета одмах након 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. и 15. минута експеримента. Укупно је било 8. Након завршетка експеримента, израчунајте аритметичку средину температура кључање по формули: тцп = (т1 + т2 + ... + т8) / 8.
5
Неопходно је узети у обзир врло важну тачку. У свим физичким, хемијским, техничким референтним књигама, температура кључање течности се дају под нормалним атмосферским условима.притисак (760 мм Хг). Из овога следи да је истовремено са мерењем температуре неопходно мерити атмосферски притисак помоћу барометра и извршити потребну корекцију у прорачунама. Управо исте корекције дате су у таблицама температуре кључање за разне течности.