Výsledkem je atmosférický tlak. Historie objevu atmosférického tlaku
Atmosférický tlak - jedna z nejdůležitějších klimatických vlastností, která ovlivňuje povětrnostní podmínky a člověka. Podporuje tvorbu cyklonů a anticyklonů, vyvolává rozvoj kardiovaskulárních onemocnění u lidí. Důkaz, že vzduch dosáhl váhy, byl získán již v 17. století, od té doby je proces studování jeho výkyvů jedním z hlavních předpovědí počasí.
Obsah
Jaká je atmosféra?
Slovo "atmosféra" je řeckého původu, doslovně je překládáno jako "pára" a "míč". Toto je plynová skořápka kolem planety, která se s ní rotuje a tvoří jediné celé kosmické tělo. Rozkládá se od zemské kůry, proniká do hydrosféry a končí exosférou a postupně se přivádí do meziplanetárního prostoru.
Atmosféra planety je nejdůležitějším prvkem planety, která zajišťuje možnost života na Zemi. Obsahuje kyslík potřebný pro člověka, indikátory počasí jsou na něm závislé. Hranice atmosféry jsou velmi běžné. Předpokládá se, že začínají ve vzdálenosti asi 1000 kilometrů od povrchu země a poté ve vzdálenosti dalších 300 kilometrů hladce procházejí do meziplanetárního prostoru. Podle teorie NASA končí tento plynový plášť v nadmořské výšce asi 100 kilometrů.
Vznikla jako výsledek vulkanických erupcí a odpařování látek v kosmických tělech, které padaly na planetu. Dnes Zemská atmosféra sestává z dusíku, kyslíku, argonu a dalších plynů.
Historie objevu atmosférického tlaku
Až do 17. století lidstvo nepřemýšlelo o tom, zda má vzduch hmotu. Neměla ani tušení, jaký je atmosférický tlak. Nicméně, když se vévoda z Toskánska rozhodl vybavit slavné florentské zahrady fontánami, jeho projekt selhal. Výška vodního sloupce nepřesáhla 10 metrů, což odporovalo všem představám o přírodních zákonitostech v té době. Právě zde začíná historie objevu atmosférického tlaku.
Studoval tento fenomén student Galilea, italský fyzik a matematik Evangelista Torricelli. S pomocí pokusů na těžším prvku, rtuti, o několik let později se mu podařilo dokázat přítomnost hmotnosti ve vzduchu. Nejdříve vytvořil vakuum v laboratoři a vyvinul první barometr. Torricelli byla skleněná trubička naplněná rtutí, ve které pod tlakem působilo takové množství látky, které by vyrovnalo atmosférický tlak. Pro ortuť byla výška sloupku 760 mm. Pro vodu - 10,3 metrů, je to výška, která zvedla fontány v zahradách Florencie. Byl to ten, kdo pro lidstvo objevil, jaký je atmosférický tlak a jak ovlivňuje lidský život. Bezvzduchový prostor v trubce byl jmenován na jeho počest "Torricelli prázdnotou".
Proč a proč vzniká atmosférický tlak
Jedním z klíčových nástrojů meteorologie je studium pohybu a pohybu vzdušných hmot. Díky tomu lze získat představu o vlivu atmosférického tlaku. Poté, co bylo prokázáno, že vzduch má váhu, bylo jasné, že je stejně jako každé jiné tělo na planetě poháněno gravitací. To je příčina vzniku tlaku, kdy pod vlivem gravitace je atmosféra. Atmosférický tlak může kolísat kvůli rozdílům v množství vzduchu v různých oblastech.
Kde je více vzduchu, je vyšší. Ve sníženém prostoru je pozorován pokles atmosférického tlaku. Důvod změny vzduchu leží v jeho teplotě. Neohřeje se z paprsků Slunce, ale z povrchu Země. Při zahřátí se vzduch stává světlejší a stoupá, zatímco chladné vzdušné hmoty sestupují a vytvářejí konstantní, nepřetržitý pohyb vzduchu. Každý z těchto proudů má rozdílný atmosférický tlak, který vyvolává vzhled větru na povrchu naší planety.
Efekty počasí
Atmosférický tlak je jedním z klíčových termínů meteorologie. Počasí na Zemi je tvořeno vlivem cyklónů a anticyklonů, které jsou vytvořeny pod vlivem tlakových kapek v plynové plášti planety. Pro anticyklony se vyznačují vysoké rychlosti (až 800 mm Hg a vyšší) a nízké rychlosti, zatímco cyklony jsou oblasti s nižší rychlostí a vysokou rychlostí. Tornáda, hurikány, tornáda se tvoří také v důsledku náhlých kolísání atmosférického tlaku - uvnitř tornádo se rychle klesá, dosahující 560 mm Hg.
Pohyb vzduchu vede ke změně povětrnostních podmínek. Větry, které vznikají mezi oblastmi s různými úrovněmi tlaku, přebírají cyklony a anticyklony, což vede k atmosférickému tlaku, který vytváří určité povětrnostní podmínky. Tyto pohyby jsou zřídka systematické a je velmi obtížné předvídat. V oblastech, kde se sráží zvýšený a nižší atmosférický tlak, dochází ke změně klimatických podmínek.
Standardní metriky
Průměr v ideálních podmínkách je úroveň 760 mm Hg. Hladina tlak se mění s výškou: do prohlubně nebo oblasti, umístěné pod úrovní hladiny moře, tlak bude vyšší ve výšce, kde je řídký vzduch, na rozdíl od jeho výkon je snížen na 1 mmHg při každém kilometru.
Nízký atmosférický tlak
S rostoucí nadmořskou výškou klesá kvůli vzdálenosti od povrchu Země. V prvním případě se tento proces vysvětluje poklesem vlivu gravitačních sil.
Ohřev ze Země, plyny, které vytvářejí vzduch, expandují, jejich hmotnost se stává světlejší a zvyšují se vrstvy atmosféry. K pohybu dochází, dokud sousední vzduchové hmoty nejsou méně husté, pak se vzduch rozšiřuje po stranách a tlak se vyrovná.
Tradiční oblasti s nižším atmosférickým tlakem jsou tropy. Na rovnicích je vždy pozorován snížený tlak. Zóny se zvýšeným a sníženým indexem jsou však rozloženy nerovnoměrně nad Zemi: v jedné geografické zeměpisné šířce mohou být oblasti s různými úrovněmi.
Zvýšený atmosférický tlak
Nejvyšší úroveň na Zemi je pozorována u jižních a severních pólů. Je to proto, že vzduch nad studeným povrchem je chladný a hustý, jeho hmotnost se zvětšuje, a proto přitahuje silněji k povrchu gravitací. Klesá a prostor nad ním je naplněn horkými vzdušnými hmotami, což vytváří atmosférický tlak se zvýšenou úrovní.
Účinky na člověka
Normální ukazatele, charakteristické pro oblast, kde žije osoba, by neměly mít žádný vliv na jeho zdravotní stav. Současně je atmosférický tlak a život na Zemi neoddělitelně spojeny. Jeho změna - zvýšení nebo snížení - může vyvolat vývoj kardiovaskulárních onemocnění u lidí s vysokým krevním tlakem. Člověk může zaznamenat bolest v srdci, záchvaty bezproblémové bolesti hlavy, sníženou účinnost.
Pro osoby trpící respiračními onemocněními mohou být anticyklony, které přinášejí zvýšený tlak, nebezpečné. Vzduch sestupuje a stává se hustší, zvyšuje se koncentrace škodlivých látek.
Během kolísání atmosférického tlaku je imunita u lidí snížena, což je hladina leukocytů v krvi, proto se nedoporučuje fyzicky nebo intelektuálně nakládat tělo v těchto dnech.
- Atmosféra Země: historie vzhledu a struktury
- Troposféra je ...? Vlastnosti a složení troposféry
- Mantle je co? Geosféra jako součást Země
- Jaký je normální tlak atmosféry
- Zjistíme, jak se měří tlak
- Jak měřit atmosférický tlak v pascalu? Jaký je normální atmosférický tlak v pascalu?
- Normální atmosférický tlak v Moskvě: na čem to závisí?
- Informace a fakta o atmosféře. Atmosféra Země
- Atmosférický tlak: norma
- Norma atmosférického tlaku pro člověka
- Která planeta nemá atmosféru? Podrobná analýza
- Hypotézy tvorby hydrosféry. Jak se voda objevila na Zemi?
- Venuše: průměr, atmosféra a povrch planety
- Jaké jsou hlavní vlastnosti atmosféry. Historie formace a složení pláště Země
- Co je troposféra? Nižší vrstva atmosféry a její význam
- Význam slova "atmosféra" v různých slovnících
- Barometrický tlak je to co?
- Kolem Země
- Struktura zemské atmosféry
- Tlak vzduchu - historie objevu
- Vzdušné masy a jejich vliv na klima planety