大气压的五种变化
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1.消耗氧气,空气变稀薄。
2.在固定容器里,理想气体定律PV=NRT,气体体积不变,温度升高,气压变大;但在开放环境中,气温升高气压变低,气体膨胀,气体密度变低
3.气压反映了空气密度,反映了分子热运动剧烈程度
4.在封闭容器里。
气体热胀冷缩,温度升高气体体积不变,也是等于容器体积,在密封容器中气体体积一般等于容器体积,因为气体具有流动性,始终充斥着整个瓶子,就算温度很低,也不会收缩为一团,除非变为液体,如收缩
气体密度不变,故热胀冷缩适用于开放环境,密封坏为一团,则瓶中出现真空,这是不现实的。
质量不变,ρ=m
v
境并不适合用热胀冷缩来解释。
5.温度升高压强增大的主要来源是温度升高,气体分子热运动变剧烈,对容器壁的撞击更厉害,压强越大
6。
封闭容器,温度高,压强大,温度低,压强小。
大气压的五种变化在不同的季节,不同的气候条件和地理位置等条件下,地球上方大气压的值有所不同。
本文择取大气压的五种主要变化,做一些分析讨论,供参考。
从微观角度看,决定气体压强大小的因素主要有两点:一是气体的密度n;二是气体的热力学温度T。
在地球表面随地势的升高,地球对大气层气体分子的引力逐渐减小,空气分子的密度减小;同时大气的温度也降低。
所以在地球表面,随地势高度的增加,大气压的数值是逐渐减小的。
如果把大气层的空气看成理想气体,我们可以推得近似反映大气压随高度而变化的公式如下:μ=p0gh/RT由上式我们可以看出,在不考虑大气温度变化这一次要因素的影响时,大气压值随地理高度h的增加按指数规律减小,其函数图象如图所示。
在2km以内,大气压值可近似认为随地理高度的增加而线性减小;在2km以外,大气压值随地理高度的增加而减小渐缓。
所以过去在初中物理教材中有介绍:在海拔2千米以内,可以近似地认为每升高12米,大气压降低1毫米汞柱。
地球表面大气层里的成份,变化比较大的就是水汽。
人们把含水汽比较多的空气叫“湿空气”,把含水汽较少的空气叫“干空气”。
有些人直觉地认为湿空气比干空气重,这是不正确的。
干空气的平均分子量为,而水气的分子量只有,所以含有较多水汽的湿空气的密度要比干空气小。
即在相同的物理条件下,干空气的压强比湿空气的压强大。
在地球表面,由赤道到两极,随地理纬度的增加,一方面由于地球的自转和极地半径的减小,地球对大气的吸引力逐渐增大,空气密度增大;另一方面由于两极地区温度较低,所以空气中的水汽较少,可近似看成干空气,所以由赤道向两极,随地理纬度增加,大气压总的变化规律是逐渐增大。
对于同一地区,在一天之内的不同时间,地面的大气压值也会有所不同,这叫大气压的日变化。
一天中,地球表面的大气压有一个最高值和一个最低值。
最高值出现在9~10时。
最低值出现在15~16时。
导致大气压日变化的原因主要有三点。
一是大气的运动;二是大气温度的变化;三是大气湿度的变化。
下雨天时,大气压的变化情况1、水蒸气的密度比空气密度小,当空气中含有较多水蒸气时,空气密度要变小,大气压也随着降低。
一般说来,阴雨天的大气压比晴天小,晴天发现大气压突然降低是将下雨的先兆;而连续下了几天雨发现大气压变大,可以预计即将转晴2、一般睛天的大气压比阴天的高,冬天的大气压比夏天的高。
大气压强与空气密度有关,水蒸气的密度小于空气(主要看氮氧两种主要成份)。
阴天空气中的水蒸气较多,所以气压变低了!3、空气虽是含有多种气体的混合气,但可简单分为水汽和不含水汽的其他干空气两个部分。
当把大气变化视为准静态过程并且无热量交换,即不考虑云雾雨雪等形成的,大气压就由这两部分产生的压强相加而成,即为上述气柱中水汽重量与干空气重量之和。
假设把整个气柱分割成无数个高度不等的小气柱,每个气柱含有1摩的空气,其温度、压强可看作是均匀的。
由阿伏加德罗定律可知,小气柱里空气的分子数为阿伏伽德罗常数NA,它和其中的水汽分子数N水及干空气分子数N干之间的关系是:N水+N干=NA。
(3)压强为:Δp=Δp水+Δp干=M水g+M干g=n水μ水g+n干μ干g,又因为水汽和干空气在小气柱里占有的摩尔数为整个气柱对底面的压强即大气压p,等于所有小气柱各自对下表面提供的压强之和:其中:μ干=28.97×10?3千克/摩,μ水=18×10?3千克/摩,即(μ干?μ水)>0。
从(4)式可见,当空气中水汽分子含量变化时。
就会引起大气压强的变化:<br>(l)当N水→0,空气柱将不含水汽,全部为干空气,则p→∑μ干g。
即大气压的大小趋于所有干空气重量之和;(2)当N水→NA,空气柱将不含干空气,全部为水汽,则p→∑μ水g。
即大气压的大小趋于所有水汽重量之和;(3)当N水含量升高,空气变得潮湿时,则p要变小。
即天气由晴转阴,大气压要降低;(4)当N水含量降低,空气变得干燥时,即p要变大。
即天气由阴转晴,大气压要升高。
为什么大气压会随高度变化
这是一个有着悠久历史的科学问题,而今,我们完成了研究,可以说明它的影响以及它是如何影响大气压的。
一。
热力学原理:热力学的原理表明,当高度上升时,空气就会变得更加薄弱,气体就会减少它在大气中受到的压力力量,从而导致大气压下降。
二。
遗传学动力学:当大气层变得更为薄弱,雾气就会随着大气层继续上升,而在高空就会受到更大的引力作用,从而使得气体在空中释放出更多的能量,使大气压减少。
三。
气压的差异:气压的差异是因为高空上的温度更低,因此,气压会随着高度的上升而减少。
四。
空气的温度:随着高度的上升,空气的温度就会变得越来越低,并且气压也会随之而减少。
五。
海平面的效应:在海平面上,空气的密度会随着高度的上升而减少,从而导致大气压的下降。
六。
对大气压的影响:高度对大气压也有着重大的影响,当高度上升时,大气压就会减少,从而导致大气压下降。
综上所述,影响大气压的变化的因素有许多,其中热力学原理,遗传学动力学,气压的差异,空气的温度,以及海平面的效应都是重要的因素,它们共同作用于大气层导致大气压随着高度变化而变化。
科学八年级上册第二章第四节大气压与人类生活一、大气压对天气的影响1.大气压的变化。
大气压随高度的增加而降低。
在同一高度,不同区域的大气压也不一定相同。
同一地点,不同时刻的大气压也不一定相同。
即大气压还随区域、时间而变化。
2.高气压区和低气压区。
在相同高度上,气压高的区域叫做高气压区,气压低的区域叫低气压区。
3.大气压对天气的影响。
(如下图)(1)高气压区中心的空气从上往下流动,故天气晴朗,空气干燥。
(2)低气压区中心的空气从下往上流动,故天空多云,常形成阴雨天气。
注意:一般来说,高气压区多晴燥天气,低气压区多阴雨天气。
二、大气压对人体的影响1.大气压的变化对人体会有一定的影响。
如:人在晴朗的天气一般心情较舒畅,而在阴雨天往往感到疲倦和心情不宁,这跟晴天和阴雨天大气压高低有关。
2.正常情况下,人体内外受到的压强是相等的。
当外部大气压变化时,人体有一个逐步适应的过程。
例如:长期生活在平原上的人,突然来到青藏高原,刚开始会有高原反应,但是生活一段时间后,就会慢慢适应了。
注:因气压减小、缺氧等原因产生头晕,甚至恶心、呕吐等现象的反应叫高山反应3.生产、生活、科学领域中大气压的应用。
(1) 中医的拔罐疗法。
(2)飞机在高空飞行时,机舱内要增压。
(3)宇航员在太空行走时必须穿上宇航服。
三、大气压对液体沸点的影响:气压增大时,液体沸点升高;气压减小时,液体沸点降低,具体事例:*在高山上,普通的锅难以将饭煮熟, (原因:高山上,气压降低,沸点降低) *高压锅的使用原理:高压锅里的压强大,水的沸点高,食物容易熟。
四、生活用品与大气压1、真空压缩保存袋2、吸尘器:利用大气压工作的一种清洁工具原理:靠电动机高速驱动风机叶轮旋转,使空气高速排出,致使吸尘器内部产生瞬时真空,和外界大气压形成气压差,在这一作用下,吸入含灰尘的空气,经滤尘器过滤,排出清净的空气,气压差越大,吸尘器能力越强。
例题:1.大气压随季节而变化。
一年中,大陆上的最高气压值出现在季,最小气压值多出现在季;晴天的气压比阴天。
大气压变化规律
嘿,朋友们!咱今天来聊聊大气压变化规律这个挺有意思的事儿。
你知道吗,大气压就像个调皮的小精灵,老是变来变去的。
有时候它高,有时候它低,可神奇啦!
就好比天气吧,大晴天的时候,那大气压就好像心情超好的我们,高高的,稳稳的。
可一旦要下雨啦,这大气压就跟那闹脾气的小孩似的,一下子就低下去了。
这多像咱生活中的喜怒哀乐呀!
你想想看,咱爬山的时候,越往上爬是不是觉得呼吸有点困难呀?那就是大气压在捣鬼呢!随着高度增加,大气压变小了呀,就好像给咱的呼吸加了点小阻碍。
这就好像咱在人生路上遇到点小挫折似的,得努力克服才能继续前进。
还有啊,大气压对咱的日常生活影响可大了呢!比如家里煮个饭,那锅盖有时候被顶得“扑扑”响,不就是因为里面的气压和外面不一样嘛。
这就好像我们有时候内心有股力量想要冲出来一样。
咱再说说季节的变化,冬天和夏天的大气压也不一样哦!冬天冷,大气压相对高些;夏天热,大气压就低些。
这多像四季的更替呀,各有各的特点。
你说这大气压是不是很神奇?它无处不在,却又常常被我们忽略。
但只要我们细心去感受,就能发现它在悄悄地影响着我们的生活呢!
所以啊,朋友们,可别小瞧了这大气压变化规律。
它就像我们生活中的那些小细节,看似不起眼,实则很重要。
就像一阵微风,也许你感觉不到它,但它却在轻轻地抚摸着你的脸庞。
让我们多留意这些奇妙的自然现象,感受大自然的魅力吧!
这大气压变化规律呀,真的是既有趣又实用,咱可得好好琢磨琢磨,让它为我们的生活增添更多的乐趣和便利。
它就像一个隐藏在我们身边的小秘密,等着我们去发现和探索呢!。
大气压随高度的变化规律大气压是指大气对于单位面积的压力,它是大气物理学中一个非常重要的参数。
随着海拔的升高,大气的密度逐渐降低,因此大气压也会随之下降。
本文将介绍大气压随高度的变化规律。
一、大气压的定义大气压是指单位面积上的气体分子对于该面积的压力。
因为大气中气体分子数量极大,因此它们之间的碰撞也非常频繁,这些碰撞产生的压力就是大气压。
二、大气压与海拔的关系大气压随着海拔的升高而逐渐下降,这是由于以下几个因素造成的:1. 大气密度随高度的变化大气密度随着海拔的升高而逐渐降低,这是由于海拔越高,气温越低,气压也越低,因此气体分子之间的碰撞也越少,导致了大气密度的降低。
2. 气体分子的运动气体分子在大气中不断地运动,它们的速度和方向都是随机的。
随着海拔的升高,气体分子的平均速度也会逐渐下降,因此它们对于单位面积的压力也会逐渐下降。
3. 重力的影响重力对于大气压也有一定的影响。
随着海拔的升高,重力的作用力也会逐渐减小,因此气体分子之间的碰撞也会逐渐减少,导致了大气压的下降。
三、大气压随高度的变化规律大气压随着海拔的升高而逐渐下降,其变化规律可以用以下公式表示:p = p0 * e^(-h/H)其中,p表示海拔为h时的大气压,p0表示海平面上的大气压,H为大气压尺度高度,它是一个常数,约为7.9公里。
e为自然常数,约为2.718。
由上述公式可以看出,大气压随着海拔的升高呈指数级下降。
当海拔为0时,大气压最大,约为1013.25帕斯卡;当海拔为7.9公里时,大气压下降到原来的1/e,约为299.65帕斯卡;当海拔为15.8公里时,大气压下降到原来的1/e^2,约为88.44帕斯卡。
四、大气压的应用大气压在许多领域都有着广泛的应用,例如气象学、航空航天、地理学等。
以下是几个常见的应用:1. 气象预报气象学家通过测量大气压的变化,可以预测天气的变化。
例如,当大气压突然下降时,通常代表着即将有暴风雨或雷雨等恶劣天气的到来。
一天中的大气压强通常会出现规律性的变化,主要受以下因素的影响:
1. 日间和夜间的温度变化
在白天,阳光加热地表,空气Expanding上升,大气压强降低。
夜间,地表释放热量,空气冷却下沉,大气压强升高。
所以大气压强在日间较低,夜间较高。
2. 陆地和海洋的热容差异
白天,陆地加热较快,空气上升,压强下降。
海洋加热较慢,压强不下降太多。
所以大气压强在内陆白天降幅大,沿海地区降幅小。
3. Regional风的影响
在沿海地区,白天海陆风吹向内陆,夜间陆风吹向海洋。
这也使得大气压强的日变化幅度增加。
4. 天气系统的过境
如果有锋面系统活跃通过,会引起气压的较大变化,掩盖常规的日变化。
5. 季节的差异
在冬春季,日变化幅度较大。
夏秋季受海洋调节,日变化幅度较小。
综合这些因素,我们可以观测到一天中大气压强波动的典型模式,这种规律的变化对天气预报和气象分析有重要作用。
大气层中的气压变化1.引言大气层是地球周围的气体层,由各种气体组成,其中包括氧气、氮气、水蒸气等。
气压是指单位面积上受到的气体分子碰撞的力量,是大气层中重要的物理参数之一。
在不同的高度和地点,大气层中的气压会发生变化,这种变化对于气象学、地理学以及人类活动都有着重要的影响。
2.气压定义和测量气压是指在一个单位面积上受到的气体分子碰撞的力量。
它通常用帕斯卡(Pa)作为单位,也可以使用毫巴(hPa)或者英寸汞柱(inHg)等作为单位。
气压可以通过使用气压计来测量,气压计的基本原理是利用气体的压缩性来测定气压的大小。
3.气压随高度变化的规律在大气层中,随着海拔的增加,气压会逐渐减小。
这是因为在较低的海拔上,大气层的厚度较大,气体分子的数量也较多,因此碰撞的力量较大,气压也较高。
而在较高的海拔上,大气层的厚度较薄,气体分子的数量也较少,碰撞的力量减小,导致气压降低。
4.气压变化的影响因素气压的变化受到多种因素的影响,包括地理位置、季节、天气系统等。
在地理位置方面,气压通常随着纬度的增加而减小,这是因为在赤道附近,太阳辐射较为强烈,气体分子的热运动较活跃,导致气压较高;而在极地附近,太阳辐射较弱,气压较低。
此外,气压还会受到季节的影响,例如在冬季,气压通常较高,而在夏季,气压较低。
天气系统的变化也会对气压产生影响,例如气旋和高压系统的形成都会导致局部区域的气压变化。
5.大气层中的气压分布在大气层中,气压分布呈现出一定的规律。
在地球表面附近,气压通常比较高,随着海拔的增加,气压逐渐减小。
这种气压的垂直分布形成了大气层的层状结构,我们通常将大气层分为对流层、平流层、中间层和外层等不同的层次。
在对流层中,气压变化较为显著,这也是我们生活中所经历的大气层。
6.气压变化与天气预报气压的变化对于天气预报具有重要的意义。
通过监测和分析气压的变化,可以推测出天气系统的变化趋势,从而进行天气预报。
例如当气压急剧下降时,往往意味着天气即将变坏,可能会有暴雨或者风暴等恶劣天气;而当气压持续升高时,往往预示着天气将转晴或者风力减弱。
大气压变化范围大气压是指大气对地球表面单位面积所产生的压力。
它是大气运动和天气变化的重要因素,对人们的生活和自然环境都有着重要的影响。
大气压的变化范围很广,可以从不同的尺度和时间尺度来考虑。
首先,从地球表面到外层大气的高度范围来看,大气压呈指数级变化。
从海平面到5千米高度,大气压的变化较为明显,压强逐渐减小。
这是因为随着高度的增加,大气的密度变得更小,气体分子之间的碰撞减少,所以压力也随之降低。
尤其是在更高的高度,如100千米以上的电离层,大气压几乎为零,几乎不存在空气分子,压力极小。
其次,从不同地理位置来看,大气压也存在着显著的差异。
一般来说,大气压随着海拔的升高而减小,因为海拔越高,大气层厚度越小,所以压力也随之减小。
此外,纬度也会对大气压产生影响。
在赤道附近地区,大气压较低,而在极地附近地区,大气压较高。
这是因为赤道区域受到太阳辐射的加热比较强烈,气体上升增多,导致大气压降低;而在极地区域,气体下沉,则大气压较高。
此外,大气压还会因为季节和天气系统的变化而产生显著的变化。
在不同的季节,大气压会有明显的变化。
例如,在夏季,北半球的大气压较低,而在冬季则相对较高。
这是因为夏季太阳直射影响较大,气体上升增多,导致大气压降低。
而在冬季,太阳照射角度较低,气体下沉增多,导致大气压升高。
此外,不同的天气系统也会引起大气压的变化。
例如,气旋和高压系统的形成和移动都会导致大气压的改变。
气旋对应的是低压系统,而高压系统则对应大气压较高的情况。
总之,大气压的变化范围很广,从海平面到高空、从地理位置到季节、从天气系统到气候变化,都会对大气压产生影响。
综合考虑这些因素,能够更好地理解大气压的变化规律,为气象预测和环境保护等方面提供重要依据。
气压差变化例子大气压强是变化的。
影响大气压强的因素很多,今天我们先介绍大气压随高度而变。
某地的气压值,等于该地单位面积上大气柱的重量。
高度愈高,压在其上的空气柱愈短,气压也就愈低。
因此,气压总是随着高度的增加而降低的。
在海平面的大气压大约760mm,而在5.5公里的高空气压大约是380mm。
这就是登山运动员在攀登高峰时,愈接近顶峰,愈感到呼吸困难的道理。
一般在低层大气中,上升相同距离气压降低的数值大,而在高层大气中,降低的数值小。
据实测,在近地面层中,高度每升高100米,气压平均降低约9.5mm水银柱高;在高层则小于这个数值。
空气密度大的地方,气压随高度降低得快些,空气密度小的地方则相反。
1、请大家看书。
书中标出了在不同高度的大气压的值,注意高度读作海拔×××千米,大气压是××××千帕。
2、学生回答。
从表中所列数据可以得到什么结论?大气压强随高度的增加而减小。
但是减小得并不均匀。
例如,从海拔1千米升高到2千米,气压减小了10千帕,而高度从海拔7千米到8千米,气压只减小了5千帕。
3、实验。
那么,为什么大气压随高度的增加而减小呢?原因是越高,空气越稀薄,空气的密度也越小。
下面我们通过一个实验说明这一点。
一个烧瓶,用塞子塞住瓶口,在塞子穿入一根玻璃管,管的'一端跟一个橡皮管相连。
将烧瓶倒过来,把橡皮管的开口插入水中(操作),我们未看到什么现象。
现在用抽气机把瓶内空气抽出一部分,此时瓶内空气变得稀薄了,密度变小,用夹子夹住皮管,还像刚才一样伸入水中,打开夹子,管内水面上升进入烧瓶里。
此实验中水面上升的原因是瓶内抽出部分空气后,压强小于外界的大气压强。
可见,空气越稀薄,密度越小,则气压越小。
4、大气压强随高度的增加而减小,可测出不同高度的气压值,列成表,那么只要测出某一高度的气压值,通过查表即可知道该位置的高度值。
三、大气压随时间变化同一地点,大气压也不是一成不变的,大气压还随时间而变。
一、气压随高度的变化一个地方的气压值经常有变化,变化的根本原因是其上空大气柱中空气质量的增多或减少。
大气柱质量的增减又往往是大气柱厚度和密度改变的反映。
当气柱增厚、密度增大时,则空气质量增多,气压就升高。
反之,气压则减小。
因而,任何地方的气压值总是随着海拔高度的增高而递减。
如图4·1所示,甲气柱从地面到1000m和从1000m到2000m,虽然都是减少同样高度的气柱,但是低层空气密度大于高层,因而低层气压降低的数值大于高层。
据实测,在地面层中,高度每升100m,气压平均降低12.7hPa,在高层则小于此数值。
确定空气密度大小与气压随高度变化的定量关系,一般是应用静力学方程和压高方程。
(一)静力学方程假设大气相对于地面处于静止状态,则某一点的气压值等于该点单位面积上所承受铅直气柱的重量。
见图4·2,在大气柱中截取面积为1cm2,厚度为△Z的薄气柱。
设高度Z1处的气压为P1,高度Z2处的气压为P2,空气密度为ρ,重力加速度为g。
在静力平衡条件下,Z1面上的气压P1和Z2面上的气压P2间的气压差应等于这两个高度面间的薄气柱重量,即P2-P1=-△P=-ρg(Z2-Z1)=-ρg△Z式中负号表示随高度增高,气压降低。
若△Z趋于无限小,则上式可写成-dP=ρgdZ(4.1)上式是气象上应用的大气静力学方程。
方程说明,气压随高度递减的快慢取决于空气密度(ρ)和重力加速度(g)的变化。
重力加速度(g)随高度的变化量一般很小,因而气压随高度递减的快慢主要决定于空气的密度。
在密度大的气层里,气压随高递减得快,反之则递减得慢。
实践证明,静力学方程虽是静止大气的理论方程,但除在有强烈对流运动的局部地区外,其误差仅有1%,因而得到广泛应用。
将(4·1)式变换高度所降低的气压值。
实际工作中还经常引用气压高度差(h),它表示在铅直气柱中气压每改变一个单位所对应的高度变化值。
显然它是铅直气压梯度的倒数,即式中R d=287J/kgK为干空气的气体常数。
大气压的影响因素大气压的变化还跟天气有关。
在不同时间,同一地方的大气压并不完全相同。
我们知道,水蒸气的密度比空气密度小,当空气中含有较多水蒸气时,空气密度要变小,大气压也随着降低。
一般说来,阴雨天的大气压比晴天小,晴天发现大气压突然降低是将下雨的先兆;而连续下了几天雨发现大气压变大,可以预计即将转晴。
另外,大气压的变化跟温度也有关系。
因气温升高时空气密度变小,所以气温高时大气压比气温低时要小些大气压不是固定不变的。
为了比较大气压的大小,在1954年第十届国际计量大会上,科学家对大气压规定了一个“标准”:在纬度45°的海平面上,当温度为0℃时,760mm高水银柱产生的压强叫做标准大气压。
既然是“标准”,在根据液体压强公式计算时就要注意各物理量取值的准确性。
从有关资料上查得:0℃时水银的密度为13.595×103kg/m^3,纬度45°的海平面上的g值为9.80672N/kg。
于是可得760mm高水银柱产生的压强为P 水银=ρ水银gh=13.595×10^3kg/m^3×9.80672N/kg×0.76m=1.01325×10^5Pa。
这就是1标准大气压的值,记为1atm。
在最近的科学工作中,为方便起见,有另外将1标准大气压定义为100kPa的,记为1bar。
故现在提到标准大气压,也可以指100kPa。
温度、湿度与大气压强的关系:湿度越大大气压强越小初中物理老师告诉我们:“大气压的变化跟天气有密切的关系.一般地说,晴天的大气压比阴天高,冬天的大气压比夏天高。
”对这段叙述,就是老师也往往不易说清,笔者认为,这个问题可归结为温度、湿度与大气压强的关系问题。
今谈谈自己的初步认识。
我们通常所称的大气,就是包围在地球周围的整个空气层。
它除了含有氮气、氧气及二氧化碳等多种气体外,还含有水汽和尘埃。
我们把含水汽很少(即湿度小)的空气称“干空气”,而把含水汽较多(即湿度大)的空气称“湿空气”。
一天内大气压变化规律
嘿,朋友们!咱来聊聊一天内大气压的变化规律呗!这大气压啊,就像个调皮的小孩子,一天里可会闹腾啦!
早上起来,你有没有觉得神清气爽呀?这时候大气压可还算比较稳定呢,就像个乖宝宝安安静静的。
空气好像也特别清新,让咱的心情都格外舒畅。
到了中午,太阳高高挂,气温升高啦,大气压就有点不淡定咯!它就像那热锅上的蚂蚁,开始有点躁动起来。
你想想看,就好比你大中午在外面跑了一圈,热得不行,是不是也会有点烦躁呀?这大气压也是一样的道理呢。
这时候可能会感觉有点闷闷的,喘气都没那么顺畅啦。
然后呀,到了傍晚,太阳慢慢下山咯,大气压又开始慢慢恢复平静啦。
就像那玩累了的小孩子,开始安静下来。
这时候呀,你可能会觉得风也变得凉爽了些,整个人都轻松了不少。
晚上呢,夜深人静的时候,大气压可就进入休息状态啦。
就好像我们睡觉一样,安安静静的,一切都那么祥和。
这时候要是你出去散散步,是不是会觉得特别惬意呀?
你说这大气压的变化是不是很有意思呀?它就像我们生活中的一个小伙伴,有时候调皮,有时候安静。
我们的身体其实也能感觉到它的变化呢,就像我们能感觉到天气的变化一样。
你说神奇不神奇?
我们的生活不也和大气压一样嘛,有起有落,有热闹的时候,也有安
静的时候。
我们得学会适应这些变化,就像适应大气压的变化一样。
遇到它调皮的时候,咱就稍微忍耐一下;遇到它安静的时候,咱就好好享受那份宁静。
所以呀,别小瞧了这一天内大气压的变化,它可和我们的生活息息相关呢!我们要时刻留意它,就像留意我们生活中的点点滴滴一样。
让我们一起和大气压这个小伙伴好好相处,享受每一天的生活吧!。
大气压的五种变化在不同的季节,不同的气候条件和地理位置等条件下,地球上方大气压的值有所不同。
本文择取大气压的五种主要变化,做一些分析讨论,供参考。
1、大气压随地势高低的变化从微观角度看,决定气体压强大小的因素主要有两点:一是气体的密度n;二是气体的热力学温度T。
在地球表面随地势的升高,地球对大气层气体分子的引力逐渐减小,空气分子的密度减小;同时大气的温度也降低。
所以在地球表面,随地势高度的增加,大气压的数值是逐渐减小的。
如果把大气层的空气看成理想气体,我们可以推得近似反映大气压随高度而变化的公式如下:μ=p0gh/RT(μ为空气的平均摩尔质量,P0为地球表面处的大气压值,g为地球表面处的重力加速度,R为普适气体恒量,T为大气热力学温度,h为气柱高度)由上式我们可以看出,在不考虑大气温度变化这一次要因素的影响时,大气压值随地理高度h的增加按指数规律减小,其函数图象如图所示。
在2km以内,大气压值可近似认为随地理高度的增加而线性减小;在2km以外,大气压值随地理高度的增加而减小渐缓。
所以过去在初中物理教材中有介绍:在海拔2千米以内,可以近似地认为每升高12米,大气压降低1毫米汞柱。
2、大气压随地理纬度的变化地球表面大气层里的成份,变化比较大的就是水汽。
人们把含水汽比较多的空气叫“湿空气”,把含水汽较少的空气叫“干空气”。
有些人直觉地认为湿空气比干空气重,这是不正确的。
干空气的平均分子量为28.966,而水气的分子量只有18.106,所以含有较多水汽的湿空气的密度要比干空气小。
即在相同的物理条件下,干空气的压强比湿空气的压强大。
在地球表面,由赤道到两极,随地理纬度的增加,一方面由于地球的自转和极地半径的减小,地球对大气的吸引力逐渐增大,空气密度增大;另一方面由于两极地区温度较低,所以空气中的水汽较少,可近似看成干空气,所以由赤道向两极,随地理纬度增加,大气压总的变化规律是逐渐增大(因气候等因素影响,局部某处的大气压值变化可能不遵循这一规律)。
大气压的五种变化
在不同的季节,不同的气候条件和地理位置等条件下,地球上方大气压的值有所不同。
本文择取大气压的五种主要变化,做一些分析讨论,供参考。
1、大气压随地势高低的变化
从微观角度看,决定气体压强大小的因素主要有两点:一是气体的密度n;二是气体的热力学温度T。
在地球表面随地势的升高,地球对大气层气体分子的引力逐渐减小,空气分子的密度减小;同时大气的温度也降低。
所以在地球表面,随地势高度的增加,大气压的数值是逐渐减小的。
如果把大气层的空气看成理想气体,我们可以推得近似反映大气压随高度而变化的公式如下:
μ=p0gh/RT
(μ为空气的平均摩尔质量,P0为地球表面处的大气压值,g为地球表面处的重力加速度,R为普适气体恒量,T为大气热力学温度,h为气柱高度)
由上式我们可以看出,在不考虑大气温度变化这一次要因素的影响时,大气压值随地理高度h的增加按指数规律减小,其函数图象如图所示。
在2km以内,大气压值可近似认为随地理高度的增加而线性减小;在2km以外,大气压值随地理高度的增加而减小渐缓。
所以过去在初中物理教材中有介绍:在海拔2千米以内,可以近似地认为每升高12米,大气压降低1毫米汞柱。
2、大气压随地理纬度的变化
地球表面大气层里的成份,变化比较大的就是水汽。
人们把含水汽比较多的空气叫“湿空气”,把含水汽较少的空气叫“干空气”。
有些人直觉地认为湿空气比干空气重,这是不正确的。
干空气的平均分子量为28.966,而水气的分子量只有18.106,所以含有较多水汽的湿空气的密度要比干空气小。
即在相同的物理条件下,干空气的压强比湿空气的压强大。
在地球表面,由赤道到两极,随地理纬度的增加,一方面由于地球的自转和极地半径的减小,地球对大气的吸引力逐渐增大,空气密度增大;另一方面由于两极地区温度较低,所以空气中的水汽较少,可近似看成干空气,所以由赤道向两极,随地理纬度增加,大气压总的变化规律是逐渐增大(因气候等因素影响,局部某处的大气压值变化可能不遵循这一规律)。
3、大气压的日变化
对于同一地区,在一天之内的不同时间,地面的大气压值也会有所不同,这叫大气压的日变化。
一天中,地球表面的大气压有一个最高值和一个最低值。
最高值出现在9~10时。
最低值出现在15~16时。
导致大气压日变化的原因主要有三点。
一是大气的运动;二是大气温度的变化;三是大气湿度的变化。
日出以后,地面开始积累热量,同时地面将部分热量输送给大气,大气也不断地积累热量,其温度升高湿度增大。
当温度升高后,大气逐渐向高空做上升辐散运动,在下午15~16时,大气上升辐散运动的速度达最大值,同时大气的湿度也达较大值,由于此二因素的影响,导致一天中此时的大气压最低。
16时以后,大气温度逐渐降低,其湿度减小,向上的辐散运动减弱,大气压值开始升高;进入夜晚;大气变冷开始向地面辐合下降,在上午9~10时,大气辐合下降压缩到最大程度,空气密度最大,此时的大气压是一天中的最高值。
4、大气压的年变化
同一地区,在一年之中的不同时间其大气压的值也有所不同。
这叫大气压的年变化。
大气压的年变化,具体又分为三种类型,即大陆型、海洋型和高山型。
其中海洋型大气压的年变化刚好与大陆型的相反。
通常所说的“冬天的大气压比夏天高”,指的就是大陆型大气压的年变化规律。
下面对此略做分析(另外两种情况不做讨论)。
由于大气处于地球周围一个开放没有具体疆界的空间之内,这就使它与密闭容器中的气体有着很多区别。
夏天,大陆中的气温比海洋上高,大气的湿度也比较大(相对冬天而言),这样大陆上的空气不断向海洋上扩散,导致其压强减小。
到了冬天,大陆上气温比海洋上低,大陆上的空气湿度也较夏天小,这样海洋上的空气就向大陆上扩散,使大陆上的气压升高。
这就是大陆上冬天的大气压比夏天高的原因(大气温度也是影响大气压的一个因素,但在这里决定大气压变化的因素不是气温,而是大气的流动及大气的密度)。
5、大气压随气候的变化
大气压随气候变化的情况比较多,但最为典型的就是晴天与阴天大气压的变化。
有句谚语叫“晴天的大气压比阴天高”,反映的就是大气压的这一变化规律。
通常情况下,地面不断地向大气中进行长波有效辐射,同时大气也在不断地向地面进行逆辐射。
晴天,地面的热量可以较为通畅地通过有效辐射和对流气层的向上辐散运动向外输运。
阴天时,云层减少了对流层大气向外的辐散运动。
云层这种保存地表和对液层热量的作用称为“温室效应”。
这样,阴天地区的大气膨胀就比较厉害,从而导致阴天地区的大气横向向外扩散,使空气的密度减小,同时阴天地区大气的湿度比较大,也使大气的密度减小。
因这两个因素的影响,从而导致阴天的大气压比晴天的大气压低。