大气压 编辑
气压的国际单位制帕斯卡,泛指是气体对某一点施加的流体静力压强,来源是大气层中空气重力,即为单位面积上的大气压力。在一般气象学中人们用千帕斯卡、或使用百帕作为单位。测量气压的仪器叫气压表。其它的常用单位分别是:和公分水银柱。在海平面的平均气压约为101.325千帕斯卡,这个值也被称为标准大气压。另外,在化学计算中,气压的国际单位是“atm”。一个标准大气压即是1 atm。1个标准大气压等于101325帕、1013.25百帕和1.01325巴,或者76公分水银柱高,也就是1033.6公克重/平方公分。
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表面冷凝器是指安装在火力发电站的水冷壳管式换热器,用于冷凝蒸汽轮机排出的蒸汽。表面冷凝器是一种换热器,在低于大气压的压力下将蒸汽从气态转化为液态,同时这些液态水还能输送至蒸汽发生器或锅炉中继续使用。
固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。
氧分子因它在分子磁化上与晶体结构、电子排布、超导电性的关系而受到关注。氧分子是能承载磁矩的唯一的简单双原子分子。它被认为是“受自旋控制”的晶体,并因此展现出不寻常的磁性规律。在极高压下,固氧从热绝缘材料变成金属的形态;而在极低温下,它甚至能变成超导体。对固氧的结构研究始于19世纪20年代,目前,已确定六种明确的相态。
海面地形,又称海洋动力地形,是指海平面相对于大地水准面的高度。其起伏的程度在±1米之间,大致仅相当于大地水准面起伏的百分之一。产生海面地形的原因则有海浪、潮汐、洋流以及大气压等等。除海浪和潮汐作用外,其他影响海面地形的还有现象大多是在较大的空间和时间尺度上变化,如大型的洋流系统及其带来的涡流和环状结构、厄尔尼诺现象、风暴响应等等。
液态氮是指惰性、无色、无嗅、无腐蚀性、不可燃的氮气在温度极低的环境下而得到的液体,是氮气在低温下形成的液体形态。氮的沸点为−195.79 °C,在正常大气压下温度如果在这以下就会形成液氮;如果加压,可以在更高的温度下得到液氮。人体若在无保护措施之情况接触,皮肤会有严重冻伤之危险。如在常压下汽化产生的氮气过量,可使空气中氧分压下降,引起缺氧窒息。
奥托·冯·格里克德国物理学家、政治家,曾于1646年至1676年间任马德堡市市长。他于1650年发明了活塞式真空泵,并利用这一发明于1657年设计并进行了著名的马德堡半球实验,展示了大气压的大小并推翻了之前亚里士多德提出的“自然界厌恶真空”的假说。
高钴酸盐可表示为M3CoO4,是钴元素目前发现的最高价化合物。在400 °C和100个大气压下加热四氧化三钴与氧化钠的混合物可以制得不纯的高钴酸钠:
温琴佐·维维亚尼,意大利数学家及物理学家,伽利略·伽利莱的学生和助手,陪伴他度过了最后的岁月。伽利略去世后,他协助埃万杰利斯塔·托里拆利进行大气压方面的研究,共同发明了气压计。他整理复原了大量的古希腊数学著作,发现了维维亚尼定理,亦曾经测量声速,结果很接近现代测量值。
液态氮是指惰性、无色、无嗅、无腐蚀性、不可燃的氮气在温度极低的环境下而得到的液体,是氮气在低温下形成的液体形态。氮的沸点为−195.79 °C,在正常大气压下温度如果在这以下就会形成液氮;如果加压,可以在更高的温度下得到液氮。人体若在无保护措施之情况接触,皮肤会有严重冻伤之危险。如在常压下汽化产生的氮气过量,可使空气中氧分压下降,引起缺氧窒息。
固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。
氧分子因它在分子磁化上与晶体结构、电子排布、超导电性的关系而受到关注。氧分子是能承载磁矩的唯一的简单双原子分子。它被认为是“受自旋控制”的晶体,并因此展现出不寻常的磁性规律。在极高压下,固氧从热绝缘材料变成金属的形态;而在极低温下,它甚至能变成超导体。对固氧的结构研究始于19世纪20年代,目前,已确定六种明确的相态。
卡西米尔效应是由荷兰物理学家亨德里克·卡西米尔于1948年提出的一种现象,此效应随后被侦测到,并以卡西米尔为名以纪念他。其根据量子场论的“真空不空”观念——即使没有物质存在的真空仍有量子涨落,而提出此效应:真空中两片中性的金属板会出现吸力;这在古典物理中是不会出现的现象。这种效应只有在两物体的距离非常之小时才可以被检测到。例如,在亚微米尺度上,该效应导致的吸引力成为中性导体之间主要作用力。事实上在10纳米间隙上,卡西米尔效应能产生1个大气压的压力。一对中性原子之间的范德瓦耳斯力是一种类似的零点能量效应。