"वायुमंडलीय दबाव" पर प्रस्तुति। वायुमंडलीय दबाव बाहरी श्वसन मॉडल

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भौतिकी प्रस्तुति शिक्षक: एम.वी. Vasilyk पृथ्वी का वायुमंडल वायुमंडलीय दबाव

"वायुमंडल पृथ्वी को जीवंत करता है। महासागर, समुद्र, नदियाँ, नदियाँ, जंगल, पौधे, जानवर, लोग - सब कुछ वातावरण में रहता है और इसके लिए धन्यवाद। पृथ्वी एक हवादार सागर में तैरती है; उसकी लहरें पहाड़ों की चोटियों और तलहटी दोनों को धोती हैं; और हम इस महासागर के तल पर रहते हैं, जो चारों ओर से आच्छादित है, इसके माध्यम से व्याप्त है ... इसके अलावा कोई भी हमारे खेतों और घास के मैदानों को हरियाली से ढकता है, एक नाजुक फूल दोनों को पोषित करता है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, और एक विशाल, सदियों- पुराना पेड़ जो बाद में हमें देने के लिए सूरज की किरण के काम को संग्रहीत करता है।" केमिली फ्लेमरियन (19वीं सदी के फ्रांसीसी खगोलशास्त्री)

वायुमंडल वायु का आवरण है जो पृथ्वी को घेरता है। (ग्रीक वायुमंडल से - भाप, वायु और गोला - गेंद)

इसकी संरचना से, वायु महासागर एक घर जैसा दिखता है, जिसकी अपनी मंजिलें हैं।

पहला "मंजिल" क्षोभमंडल है। इसका नाम ग्रीक शब्द ट्रोपोस - टर्न से मिलता है। यह परत समुद्र तल से औसतन 11 किमी तक फैली हुई है और ऊंचाई के साथ इसमें तापमान गिरता जाता है। वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग 4/5 भाग क्षोभमंडल में केंद्रित है। लगभग सभी जल वाष्प यहाँ स्थित हैं। क्षोभमंडल बादलों का जन्मस्थान है। हमारे द्वारा देखी जाने वाली अधिकांश मौसमी घटनाएं इसी परत में बनती हैं।

उत्तरी लाइट्स

उल्का वर्षा

दूसरा "मंजिल" समताप मंडल है। इसका नाम लैटिन शब्द "स्ट्रेटम" से आया है - फर्श, परत। यह समुद्र तल से 11वें और 55वें किमी के बीच स्थित है। समताप मंडल का द्रव्यमान वायुमंडल का 1/5 है। यहाँ ठंड का साम्राज्य है, लगभग -40 के लगभग स्थिर तापमान के साथ। यहां, केवल कभी-कभी तथाकथित नैक्रिअस बादल दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे छोटे बर्फ के क्रिस्टल और सुपरकूल्ड पानी की बूंदें होती हैं। समताप मंडल में आकाश काला या गहरा बैंगनी होता है।

तीसरी "मंजिल" मेसोस्फीयर है। इसका नाम ग्रीक "मेसो" से आया है - मध्य, मध्यवर्ती। यह परत पृथ्वी से 55 से 80 किमी के बीच की जगह घेरती है। यहाँ हवा बहुत पतली है। इसका दबाव सामान्य वायुमंडलीय दबाव का लगभग 1/25000 है। यह इस परत में है कि ओजोन गैस स्थित है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन को सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विनाशकारी प्रभावों से बचाती है। कभी-कभी, मध्यमंडल में धूमिल निशाचर बादल दिखाई देते हैं, जो केवल शाम के समय दिखाई देते हैं।

चौथा "मंजिल" थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर में हवा और भी अधिक डिस्चार्ज होती है। यहां अभूतपूर्व गर्मी है: 1000-2000 C। यह कुछ भी नहीं है कि इस परत को ऐसा नाम दिया गया है: ग्रीक में "थर्मो" गर्मी है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति खुद को यहां पाता, तो उसे यह गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि इस परत में हवा का घनत्व बेहद कम होता है।

पांचवीं "मंजिल" एक्सोस्फीयर है, यानी वायुमंडल का बाहरी आवरण। इस परत की ऊंचाई 500-600 किमी है। यहां की हवा थर्मोस्फीयर की तुलना में और भी अधिक डिस्चार्ज होती है। इस "फर्श" को "बिखरने वाली परत" भी कहा जाता है, क्योंकि यहां हवा के अणु, बड़ी गति से चलते हुए, कभी-कभी अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं।

यह पता चला है कि हमारा वातावरण वाष्पित हो रहा है? क्या यह बिल्कुल उबल जाएगा? हाँ, पृथ्वी का वातावरण धीरे-धीरे वाष्पित हो रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है: कई और अरबों वर्षों तक पर्याप्त हवा होगी!

सोवियत अंतरिक्ष यात्री यह देखने में कामयाब रहे कि पृथ्वी का वातावरण किनारे से कैसा दिखता है। इस तरह से पायलट-कॉस्मोनॉट जर्मन स्टेपानोविच टिटोव ने वर्णन किया कि उन्होंने वोस्तोक -2 अंतरिक्ष यान के पोर्थोल के माध्यम से काव्यात्मक रूप से क्या देखा: "पृथ्वी का क्षितिज एक हल्के नीले प्रभामंडल से घिरा हुआ है, जो धीरे-धीरे काला हो जाता है, फ़िरोज़ा, नीला, बैंगनी और अंत में बदल जाता है। काले रंग में..."

पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है: नाइट्रोजन - 78.09% ऑक्सीजन - 20.95% आर्गन - 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड - 0.03% हवा में अन्य गैसों की मात्रा नगण्य है: ये हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, रेडॉन हैं। क्सीनन और अन्य।

अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 100 किमी की ऊँचाई तक वायुमंडल की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है।

जैसा कि कृत्रिम पृथ्वी उपग्रहों की उड़ान के अवलोकन से दिखाया गया है, वातावरण कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है।

प्रयोगों ने स्थापित किया है कि 0 के तापमान और सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर, 1 मीटर 3 की मात्रा वाली हवा का द्रव्यमान 1.29 किलोग्राम है। पी = ग्राम, पी = 9.8 एच / किग्रा × 1.29 किग्रा ≈ 13 एन

गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण, हवा की ऊपरी परतें, समुद्र के पानी की तरह, निचली परतों को संकुचित कर देती हैं। पृथ्वी से सीधे सटे वायु परत सबसे अधिक संकुचित होती है। परिणामस्वरूप, पृथ्वी की सतह और उस पर मौजूद पिंड वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करते हैं।

वायुमंडलीय दबाव का अस्तित्व जीवन में होने वाली कई घटनाओं की व्याख्या करता है: 1. एक सिरिंज की क्रिया। 2. स्वचालित पक्षी पीने वाला। 3. प्रिबोर लीवर।

4. अनुभव "उल्टे गिलास"

वायु एक उपचारक हो सकती है। डॉक्टर शराब में लथपथ एक जलती हुई रूई को जार में डालते हैं, जार में हवा गर्म होती है, फैलती है और आंशिक रूप से बच जाती है। जार को शरीर के खिलाफ दबाया जाता है, वायुमंडलीय दबाव जार के अंदर त्वचा के एक हिस्से को दबाता है।

प्रस्तुतियाँ: 1. हम कैसे पीते हैं?

2. वन्य जीवन में वायुमंडलीय दबाव: मक्खियों के पेड़ मेंढक

चिपचिपी मछली

दलदली जानवर

प्रश्न: 1. यह माना जाता है कि चंद्रमा एक बार एक वातावरण से घिरा हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे इसे खो दिया। इसे कैसे समझाया जा सकता है? 2. हवा में सांस लेने के लिए व्यक्ति मांसपेशियों की मदद से छाती को फैलाता है। फेफड़ों में वायु एक साथ क्यों प्रवेश करती है? साँस छोड़ना कैसे होता है?


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पाठ एक सांस में फलदायी और आनंदमय हो सकता है, या यह सुस्त और उबाऊ हो सकता है, बच्चों और शिक्षक को थका सकता है और किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता है। और इसका कारण न केवल पद्धति संबंधी त्रुटियां, सामग्री और वर्ग की विशेषताएं हैं। शायद, इससे भी अधिक, पाठ की भावनात्मक पृष्ठभूमि में कारण खोजा जाना चाहिए, जो प्रतिकूल निकला। भावनात्मक पृष्ठभूमि बनाना एक ऐसा कार्य है जो अनिवार्य रूप से किसी भी शिक्षक का सामना करता है और उसके ध्यान और प्रयासों की आवश्यकता होती है। पाठ के लिए सकारात्मक पृष्ठभूमि कैसे बनाएं?

डिजिटल युग में एक छात्र का ध्यान कैसे आकर्षित करें, जब सूचना का प्रवाह पूरी तरह से एक व्यक्ति को अवशोषित कर लेता है? शायद, बहुत से लोग उस स्थिति से परिचित हैं जब पाठ चल रहा होता है, और छात्र फोन स्क्रीन को देख रहे होते हैं और कुछ और नहीं करना चाहते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान कैसे आकर्षित करें और पाठ को रोचक कैसे बनाएं? आइए पाठ में रुचि पैदा करने की कई तकनीकों को देखें।




वायुमंडलीय दबाव - इसमें और पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं पर वायुमंडलीय वायु का दबाव। वायुमंडल में प्रत्येक बिंदु पर, वायुमंडलीय दबाव एक इकाई क्षेत्र के बराबर आधार के साथ ऊपरी वायु स्तंभ के वजन के बराबर होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है।



हम कैसे पीते हैं? मुंह से तरल पदार्थ के सेवन से छाती का विस्तार होता है और फेफड़े और मुंह दोनों में हवा पतली हो जाती है। आंतरिक बाहरी वायुमंडलीय दबाव की तुलना में वृद्धि हुई तरल के हिस्से को "ड्राइव" करती है। इस प्रकार मानव शरीर वायुमंडलीय दबाव का उपयोग करता है।


एक व्यक्ति आसानी से दलदल से नहीं चल सकता है? क्यों? तथ्य यह है कि जब आप अपना पैर उठाते हैं, तो उसके नीचे एक खाली जगह बन जाती है। इस मामले में, वायुमंडलीय दबाव का अधिक वजन एक वयस्क के प्रति पैर क्षेत्र में एच तक पहुंच सकता है।


कीचड़ पर चलना कौन आसान है? Artiodactyls बिना किसी कठिनाई के अपने खुरों को दलदल से बाहर निकालते हैं। क्या बात है? यह खुर की संरचना के बारे में है। यह ठोस नहीं है, लेकिन इसमें दो भाग होते हैं। पैरों को दलदल से बाहर निकालते समय, हवा को परिणामस्वरूप डिस्चार्ज किए गए स्थान में स्थानांतरित किया जाता है। खुर के ऊपर और नीचे का दबाव सम हो जाता है और पैर को बिना ज्यादा कठिनाई के हटाया जा सकता है।




हाथी कैसे पीता है? हाथी जब भी प्यासा होता है तो वायुमंडलीय दबाव का प्रयोग करता है। उसकी गर्दन छोटी है, और वह अपना सिर पानी में नहीं झुका सकता है, लेकिन केवल अपनी सूंड को नीचे करता है और हवा में खींचता है। वायुमंडलीय दबाव के प्रभाव में, सूंड में पानी भर जाता है, फिर हाथी झुक जाता है और मुंह में पानी डाल देता है।


निष्कर्ष। पृथ्वी पर हर चीज पर वायुमंडलीय दबाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण गायब हो गया, तो: पृथ्वी पर, लगभग -170 डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थापित हो जाएगा, पानी के सभी पिंड जम जाएंगे, और भूमि बर्फ की पपड़ी से ढक जाएगी। - पूर्ण मौन होगा, क्योंकि ध्वनि शून्यता में नहीं फैलती है; आकाश काला हो जाएगा, क्योंकि आकाश का रंग हवा पर निर्भर करता है; कोई गोधूलि, भोर, सफेद रातें नहीं होंगी। - तारों का टिमटिमाना बंद हो जाएगा, और तारे स्वयं न केवल रात में, बल्कि दिन के दौरान भी दिखाई देंगे (दिन के दौरान हम उन्हें हवा के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण नहीं देखते हैं)। - जानवर और पौधे मर जाएंगे।

MBOU "Troitskaya माध्यमिक विद्यालय" विषय पर कक्षा 7 में भौतिकी का पाठ: "वायुमंडल और वायुमंडलीय दबाव"भौतिकी शिक्षक: एन.ए. रुडनेवा वर्ष 2012

"हवादार सागर में रहना अद्भुत है,

नीला, विशाल, साफ, इसे "पी लो" और डूबो नहीं,

इसके बिना, समुद्र के बिना, जीवन बहुत अजीब होगा, हालांकि, अजीब भी नहीं: यह बस मौजूद नहीं होगा! ”

पाठ का विषय: पृथ्वी का वातावरण। वायुमंडलीय दबाव

पाठ का उद्देश्य: पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना पर विचार करें, सुनिश्चित करें कि वायुमंडलीय दबाव मौजूद है और भौतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना सीखें।

"वायुमंडल पृथ्वी को जीवंत करता है। महासागर, समुद्र, नदियाँ, नदियाँ, जंगल, पौधे, जानवर, लोग - सब कुछ वातावरण में रहता है और इसके लिए धन्यवाद। पृथ्वी एक हवादार सागर में तैरती है; उसकी लहरें पहाड़ों की चोटियों और तलहटी दोनों को धोती हैं; और हम इस महासागर के तल पर रहते हैं, जो चारों ओर से आच्छादित है, इसके माध्यम से व्याप्त है ... इसके अलावा कोई भी हमारे खेतों और घास के मैदानों को हरियाली से ढकता है, एक नाजुक फूल दोनों को पोषित करता है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, और एक विशाल, सदियों- पुराना पेड़ जो बाद में हमें देने के लिए सूरज की किरण के काम को संग्रहीत करता है "

केमिली फ्लेमरियन (19वीं सदी के फ्रांसीसी खगोलशास्त्री)

प्राचीन यूनानियों ने सोचा था कि हमारे चारों ओर की हवा पानी को वाष्पित कर देती है और इसे वायुमंडल ग्रह के चारों ओर का खोल कहा जाता है एटमॉस-वाष्प स्फियर-बॉल वायुमंडल की संरचना पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। हवा में अन्य गैसों की मात्रा नगण्य है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, रेडॉन और अन्य शामिल हैं। साथ ही वातावरण के परिवर्तनशील घटक, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, पानी और धूल।

इसकी संरचना से, वायु महासागर एक घर जैसा दिखता है, जिसकी अपनी मंजिलें हैं।

वायुमंडलीय वायु के कुल द्रव्यमान का 80% से अधिक होता है और पासवायुमंडल में उपलब्ध सभी जल वाष्प का 90%।

पहला "मंजिल" क्षोभमंडल है।

यह परत समुद्र तल से औसतन 11 किमी तक फैली हुई है और ऊंचाई के साथ इसमें तापमान गिरता जाता है। क्षोभमंडल बादलों का जन्मस्थान है। हमारे द्वारा देखी जाने वाली अधिकांश मौसमी घटनाएं इसी परत में बनती हैं।

दूसरा "मंजिल" समताप मंडल है।

यह समुद्र तल से 11वें और 55वें किमी के बीच स्थित है। समताप मंडल का द्रव्यमान वायुमंडल का 1/5 है। -40˚С के लगभग स्थिर तापमान के साथ, यहाँ ठंड का साम्राज्य है।

यहां, केवल कभी-कभी तथाकथित नैक्रिअस बादल दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे छोटे बर्फ के क्रिस्टल और सुपरकूल्ड पानी की बूंदें होती हैं। समताप मंडल में आकाश काला या गहरा बैंगनी होता है।

तीसरी "मंजिल" मेसोस्फीयर है।

यह परत पृथ्वी से 55 से 80 किमी के बीच की जगह घेरती है। यहाँ हवा बहुत पतली है। इसका दबाव सामान्य वायुमंडलीय दबाव का लगभग 1/25000 है। यह इस परत में है कि ओजोन गैस स्थित है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन को सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विनाशकारी प्रभावों से बचाती है।

कभी-कभी, मध्यमंडल में धूमिल निशाचर बादल दिखाई देते हैं, जो केवल शाम के समय दिखाई देते हैं।

चौथी मंजिल - आयनमंडल

100 किमी से अधिक की ऊंचाई पर, प्रकाश गैसों का अनुपात बढ़ जाता है, और बहुत अधिक ऊंचाई पर, हीलियम और हाइड्रोजन प्रबल होते हैं; कई अणु अलग-अलग परमाणुओं में अलग हो जाते हैं, जो सूर्य के कठोर विकिरण से आयनित होकर आयनमंडल का निर्माण करते हैं। यहां बिजली, औरोरस पैदा होते हैं।

पांचवीं "मंजिल" थर्मोस्फीयर है।

थर्मोस्फीयर में हवा और भी अधिक डिस्चार्ज होती है। यहां अभूतपूर्व गर्मी है: 1000-2000˚С। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति खुद को यहां पाता, तो उसे यह गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि इस परत में हवा का घनत्व बेहद कम होता है। थर्मोस्फीयर में मोती के बादल, अरोरा दिखाई देते हैं, शक्तिशाली विद्युत धाराएँ बनती हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करती हैं।

बाह्य वायुमंडल

थर्मामीटरों साथफेरा

छठा "मंजिल" एक्सोस्फीयर है,

यानी वायुमंडल का बाहरी आवरण। इस परत की ऊंचाई 500-600 किमी है। यहां की हवा थर्मोस्फीयर की तुलना में और भी अधिक डिस्चार्ज होती है। इस "फर्श" को "बिखरने वाली परत" भी कहा जाता है, क्योंकि यहां हवा के अणु, बड़ी गति से चलते हुए, कभी-कभी अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं।

पृथ्वी का वायु कवच विभिन्न कार्य करता है।

आती है

ध्रुवीय रोशनी

6 परतें हैं:

क्षोभ मंडल

स्ट्रैटोस्फियर

मीसोस्फीयर

योण क्षेत्र

बाह्य वायुमंडल

बहिर्मंडल

वायु संरचना:

ऑक्सीजन

विकिरण सुरक्षा

उल्कापिंड संरक्षण

UV संरक्षण

बिखेरती रोशनी

ध्वनि संचारित करता है

एयरलाइंस मार्ग

तापमान ड्रॉप संरक्षण

लंबी दूरी की रेडियो संचार

सांस लेने के लिए आवश्यक

पवन ऊर्जा

मेरे पास छह नौकर हैं

फुर्तीला, साहसी।

और जो कुछ मैं अपने आसपास देखता हूं वह है

मैं उनसे सब कुछ जानता हूं,

वे मेरे संकेत पर हैं

जरूरत में हैं।

उनके नाम हैं: कैसे और क्यों, कौन, क्या, कब और कहाँ।

... लेकिन मेरा एक प्रिय मित्र है,

युवा वर्षों का व्यक्ति।

सैकड़ों हजारों नौकरों द्वारा उसकी सेवा की जाती है -

और सभी को शांति नहीं है!

वह कुत्तों की तरह गाड़ी चलाती है

खराब मौसम, बारिश और अंधेरे में

पांच हजार कहां, सात हजार कैसे,

एक लाख क्यों!

आर. किपलिंग

प्रयोगों ने स्थापित किया है कि सामान्य परिस्थितियों में 1 वर्ग मीटर की मात्रा वाली हवा का द्रव्यमान 1.29 किलोग्राम है।

हवा के वजन की गणना करें?

पी = मिलीग्राम = 9.8N / किग्रा 1.29kg≈13H

हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हवा का एक लंबवत स्तंभ हम पर दबाव डाल रहा है?

वायुमंडलीय दबाव से शरीर नष्ट नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अंदर हवा से भरे हुए हैं। अंदर और बाहर से हवा समान रूप से दबती है।

हमारे शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमें वायुमंडलीय दबाव महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर का दबाव वातावरण के दबाव के बराबर होता है।


3 पाठ का उद्देश्य: छात्रों को वायुमंडलीय दबाव के कारणों की व्याख्या करें। Torricelli के अनुभव के भौतिक सार को प्रकट करने के लिए उद्देश्य: नई सामग्री सीखते समय पाठ की सक्रिय गतिविधि में कक्षा में छात्रों की अधिकतम भागीदारी। पाठ का प्रकार: पाठ का प्रकार: व्याख्यान - संवाद।


4 पाठ का पाठ्यक्रम 1. योजना के अनुसार नई सैद्धांतिक सामग्री का अध्ययन करना। वायुमंडल की अवधारणा। वायुमंडलीय दबाव के अस्तित्व की पुष्टि। वजन गैस का दबाव। टोरिसेली का अनुभव। पारा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव के लिए माप की इकाइयाँ। 2. छात्रों के साथ बातचीत के तत्वों के साथ शिक्षक की व्याख्या।


5 वायुमंडल (ग्रीक "वायुमंडल" - भाप, वायु और "गोला" - एक गेंद) - पृथ्वी के चारों ओर हवा का लिफाफा। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह वायु महासागर के नीचे है। पृथ्वी की सतह और उस पर मौजूद सभी पिंड हवा की पूरी मोटाई के दबाव का अनुभव करते हैं। इस दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है।


6 वायुमंडलीय दबाव के अस्तित्व की पुष्टि। वायुमंडलीय दबाव के अस्तित्व को उन कई घटनाओं से समझाया जा सकता है जिनका हम जीवन में सामना करते हैं। आइए उनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। आकृति में एक कांच की नली दिखाई देती है, जिसके अंदर एक पिस्टन होता है जो नली की दीवारों पर अच्छी तरह से फिट बैठता है। ट्यूब के सिरे को पानी में उतारा जाता है। यदि आप पिस्टन को ऊपर उठाते हैं, तो उसके पीछे पानी ऊपर उठेगा यह इस तथ्य के कारण है कि जब पिस्टन ऊपर उठता है, तो उसके और पानी के बीच एक वायुहीन स्थान बन जाता है। पानी बाहरी हवा के दबाव में इस स्थान में ऊपर उठता है और पिस्टन का अनुसरण करता है।


7 1654 में मैगडेबर्ग शहर में ओटो गुएरिके ने वायुमंडलीय दबाव के अस्तित्व को साबित करने के लिए ऐसा प्रयोग किया। उन्होंने एक साथ ढेर किए गए दो धातु गोलार्द्धों के बीच गुहा से हवा को बाहर निकाला। वायुमंडल के दबाव ने गोलार्द्धों को एक-दूसरे के खिलाफ इतना दबा दिया कि आठ जोड़ी घोड़े उन्हें अलग नहीं कर सके।


8 गैस भार दाब वायुमण्डल में दाब उसी प्रकार कार्य करता है जैसे जल में। ऊपरी परतों में हवा का भार निचली परतों पर दबाव डालता है। इसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आप पृथ्वी की सतह के जितने करीब होंगे, वायुमंडलीय दबाव उतना ही अधिक होगा। किसी गैस का "भार" दबाव उसकी परतों पर गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण होता है।






11 टोरिसेली ने देखा कि ट्यूब में पारा स्तंभ की ऊंचाई बदल जाती है, और वायुमंडलीय दबाव में ये परिवर्तन किसी न किसी तरह मौसम से संबंधित होते हैं। यदि आप पारा के साथ एक ट्यूब के लिए एक ऊर्ध्वाधर पैमाने को जोड़ते हैं, तो आपको सबसे सरल पारा बैरोमीटर (ग्रीक "बारोस" - गुरुत्वाकर्षण, "मेट्रो" - मैं मापता है) - वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए एक उपकरण मिलता है। निष्कर्ष:


12 छात्र एक नोटबुक में लिखते हैं: वायुमंडलीय दबाव की इकाई 1 मिमी एचजी है। कला। पा और मिमी के बीच का अनुपात। एचजी P = ρgh = kg / m3 9.8N / kg 0.001 m = 133.3 Pa 1 kPa = 1000 Pa 1 hPa = 100 Pa 760 मिमी Hg Pa 1013 hPa वायुमंडलीय दबाव की इकाइयाँ।


13 सामग्री का समेकन पृथ्वी के वायु कवच (उसके वायुमंडल) के संरक्षण की व्याख्या कैसे की जाती है? ग्रह का आकर्षण और वातावरण बनाने वाले गैस के अणुओं की गति। क्या कोई अणु पृथ्वी को अंतरिक्ष यान की तरह छोड़ सकता है? हो सकता है कि अगर इसकी गति बहुत तेज हो, तो प्रक्षेपण यान के समान हो। पृथ्वी के पास अंतरिक्ष में वायु खोल के अणुओं के "होवर" की व्याख्या कैसे करें? अणु बेतरतीब ढंग से चलते हैं और गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य किया जाता है। माप ऊंचाई के साथ वायु घनत्व में कमी (5.5 किमी - 2 गुना, 11 किमी - 4 गुना, आदि) दिखाते हैं। वातावरण की स्पष्ट सीमा का अभाव। प्रशन:


14 किसी बर्तन के तल या दीवारों पर द्रव के दाब की गणना के समान ही वायुदाब की गणना करना असंभव क्यों है? हवा का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है, वायुमंडलीय घनत्व में अंतर गैस में दबाव को तरल के रूप में निर्धारित करना संभव नहीं बनाता है। प्रविष्टि "780 मिमी एचजी के बराबर वायुमंडलीय दबाव" का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि हवा 780 मिमी की ऊंचाई के साथ पारा के ऊर्ध्वाधर स्तंभ के समान दबाव पैदा करती है। पारा बैरोमीटर कैसे काम करता है? यदि आप पारा के साथ एक ट्यूब के लिए एक ऊर्ध्वाधर पैमाना जोड़ते हैं, तो आपको एक पारा बैरोमीटर मिलता है। इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। 760 मिमी ऊंचे पारा स्तंभ का दबाव कितने hPa है? 760 मिमी एचजी = 1013 एचपीए। प्रश्न: (जारी)


15 वन्यजीवों में वायुमंडलीय दबाव मक्खियाँ और पेड़ के मेंढक खिड़की के शीशे का पालन कर सकते हैं, छोटे सक्शन कप के लिए धन्यवाद जो वैक्यूम बनाते हैं और वायुमंडलीय दबाव सक्शन कप को कांच पर रखता है। मक्खियाँ और पेड़ के मेंढक खिड़की के शीशे से चिपक सकते हैं, छोटे सक्शन कप के लिए धन्यवाद जो वैक्यूम बनाते हैं और वायुमंडलीय दबाव सक्शन कप को कांच पर रखता है। चिपचिपी मछली में एक सक्शन सतह होती है जिसमें सिलवटों की एक श्रृंखला होती है जो गहरी "जेब" बनाती है। जब आप सक्शन कप को उस सतह से फाड़ने का प्रयास करते हैं जिस पर इसका पालन किया जाता है, तो जेब की गहराई बढ़ जाती है, उनमें दबाव कम हो जाता है, और फिर बाहरी दबाव सक्शन कप को और भी अधिक दबा देता है। चिपचिपी मछली में एक सक्शन सतह होती है जिसमें सिलवटों की एक श्रृंखला होती है जो गहरी "जेब" बनाती है। जब आप सक्शन कप को उस सतह से फाड़ने का प्रयास करते हैं जिस पर इसका पालन किया जाता है, तो जेब की गहराई बढ़ जाती है, उनमें दबाव कम हो जाता है, और फिर बाहरी दबाव सक्शन कप को और भी अधिक दबा देता है। हाथी जब भी प्यासा होता है तो वायुमंडलीय दबाव का प्रयोग करता है। उसकी गर्दन छोटी है, और वह अपना सिर पानी में नहीं झुका सकता है, लेकिन केवल अपनी सूंड को नीचे करता है और हवा में खींचता है। वायुमंडलीय दबाव के प्रभाव में, सूंड में पानी भर जाता है, फिर हाथी झुक जाता है और मुंह में पानी डाल देता है। हाथी जब भी प्यासा होता है तो वायुमंडलीय दबाव का प्रयोग करता है। उसकी गर्दन छोटी है, और वह अपना सिर पानी में नहीं झुका सकता है, लेकिन केवल अपनी सूंड को नीचे करता है और हवा में खींचता है। वायुमंडलीय दबाव के प्रभाव में, सूंड में पानी भर जाता है, फिर हाथी झुक जाता है और मुंह में पानी डाल देता है। दलदल के चूषण प्रभाव को इस तथ्य से समझाया जाता है कि जब पैर उठाया जाता है, तो उसके नीचे एक दुर्लभ स्थान बनता है। इस मामले में, वायुमंडलीय दबाव का अधिक वजन एक वयस्क के 1000 एन / प्रति फुट क्षेत्र तक पहुंच सकता है। हालांकि, खुर वाले खुर वाले जानवरों के खुर, जब दलदल से बाहर निकाले जाते हैं, तो उनके चीरे के माध्यम से हवा को परिणामी दुर्लभ स्थान में पारित किया जाता है। खुर के ऊपर और नीचे का दबाव सम हो जाता है और पैर को बिना ज्यादा कठिनाई के हटाया जा सकता है। दलदल के चूषण प्रभाव को इस तथ्य से समझाया जाता है कि जब पैर उठाया जाता है, तो उसके नीचे एक दुर्लभ स्थान बनता है। इस मामले में, वायुमंडलीय दबाव का अधिक वजन एक वयस्क के 1000 एन / प्रति फुट क्षेत्र तक पहुंच सकता है। हालांकि, खुर वाले खुर वाले जानवरों के खुर, जब दलदल से बाहर निकाले जाते हैं, तो उनके चीरे के माध्यम से हवा को परिणामी दुर्लभ स्थान में पारित किया जाता है। खुर के ऊपर और नीचे का दबाव सम हो जाता है और पैर को बिना ज्यादा कठिनाई के हटाया जा सकता है।


16 1. वायुमंडलीय दबाव के प्रभाव में शरीर नहीं गिरते। इसे कैसे समझाया जा सकता है? संक्षेप में: 2. समझाएं कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए टोरिसेली ट्यूब का उपयोग कैसे किया जा सकता है? यह इस तथ्य के कारण है कि शरीर के अंदर हवा से भरा होता है जो बाहरी दबाव का विरोध करता है और उसी दबाव में होता है। यदि आप पारा के साथ एक ट्यूब के लिए एक ऊर्ध्वाधर पैमाने को जोड़ते हैं, तो आपको सबसे सरल पारा बैरोमीटर मिलता है - वायुमंडलीय को मापने के लिए एक उपकरण दबाव।


17 1. "ए.वी. पेरीश्किन की पाठ्यपुस्तक के लिए विषयगत और पाठ योजना" भौतिकी 7kl ", ईएम गुटनिक एट अल।" बस्टर्ड "M.2002 2।" भौतिकी में विषयगत परीक्षण 7-8kl। ", वी। ए। ओर्लोव, प्रकाशक एटीएस 2000। 3. "भौतिकी 7-9kl में समस्याओं का संग्रह", VI लुकाशिक, एम। प्रोसव। 2000। 4. पाठ्यपुस्तक "भौतिकी ग्रेड 7", एवी पेरीश्किन, "बस्टर्ड", एम.2003। सूचना के स्रोत: