Hvordan barometre måler lufttrykk

click fraud protection

EN barometer er et mye brukt værinstrument som måler atmosfæretrykk (også kjent som lufttrykk eller barometrisk trykk) - vekten til luften i atmosfæren. Det er en av de grunnleggende sensorene som er inkludert i værstasjoner.

Mens det finnes en rekke barometertyper, brukes to hovedtyper i meteorologien: kvikksølvbarometeret og aneroidbarometeret.

Slik fungerer det klassiske kvikksølvbarometeret

Det klassiske kvikksølvbarometeret er designet som et glassrør som er omtrent 3 meter høyt med den ene enden åpen og den andre enden forseglet. Røret er fylt med kvikksølv. Dette glassrøret sitter opp ned i en beholder, kalt reservoaret, som også inneholder kvikksølv. Kvikksølvnivået i glassrøret faller og skaper et vakuum i toppen. (Det første barometeret av denne typen ble utviklet av den italienske fysikeren og matematikeren Evangelista Torricelli i 1643.)

De barometer fungerer etter balanserer vekten av kvikksølv i glassrøret mot atmosfæretrykket, omtrent som et sett med vekter. Atmosfærisk trykk er i utgangspunktet vekten av luft i atmosfæren over reservoaret, så nivået av kvikksølv fortsetter å endre til vekten av kvikksølv i glassrøret er nøyaktig lik vekten av luft over reservoaret. Når de to har sluttet å bevege seg og er balansert, registreres trykket ved å "lese" verdien i kvikksølvets høyde i den vertikale søylen.

instagram viewer

Hvis vekten av kvikksølv er mindre enn atmosfæretrykket, stiger kvikksølvnivået i glassrøret (høyt trykk). I områder med høyt trykk synker luft raskere ned mot jordoverflaten enn den kan strømme ut til omkringliggende områder. Siden antallet luftmolekyler over overflaten øker, er det flere molekyler som utøver en kraft på den overflaten. Med en økt vekt på luft over reservoaret, stiger kvikksølvnivået til et høyere nivå.

Hvis vekten av kvikksølv er mer enn atmosfæretrykket, faller kvikksølvnivået (lavt trykk). områder med lavt trykk, stiger luft raskere enn jordens overflate enn den kan erstattes av luft som strømmer inn fra områdene rundt. Siden antallet luftmolekyler over området avtar, er det færre molekyler som utøver en kraft på den overflaten. Med en redusert vekt av luft over reservoaret synker kvikksølvnivået til et lavere nivå.

Kvikksølv vs. aneroid

Vi har allerede undersøkt hvordan kvikksølvbarometre fungerer. En "ulempe" med å bruke dem er imidlertid at de ikke er de sikreste tingene (når alt kommer til alt er kvikksølv et meget giftig flytende metall).

Aneroidbarometer er mer utbredt som et alternativ til "flytende" barometre. Andreoidbarometeret ble oppfunnet i 1884 av den franske forskeren Lucien Vidi, og ligner et kompass eller en klokke. Slik fungerer det: Inne i et aneroidbarometer er en liten fleksibel metallboks. Siden denne boksen har fått luften pumpet ut av den, forårsaker små endringer i utvendig lufttrykk at metallet utvides og trekker seg sammen. Utvidelses- og sammentrekningsbevegelsene driver mekaniske spaker inni som beveger en nål. Når disse bevegelsene driver nålen opp eller ned rundt ansiktsskiven på barometeret, vises trykkendringen lett.

Aneroidbarometre er de typene som oftest brukes i hjem og små fly.

Barometer for mobiltelefon

Enten du har et barometer i hjemmet, kontoret, båten eller flyet ditt, er sjansen stor for at din iPhone, Android eller en annen smarttelefon har et innebygd digitalt barometer! Digitale barometre fungerer som en aneroid, bortsett fra at de mekaniske delene er erstattet med en enkel trykkfølsom transduser. Så hvorfor er denne værrelaterte sensoren på telefonen din? Mange produsenter inkluderer det for å forbedre høydemålingene som tilbys av telefonens GPS-tjenester (siden atmosfæretrykket er direkte relatert til høyden).

Hvis du tilfeldigvis er en vær geek, får du den ekstra fordelen ved å kunne dele og skaffe luft trykkdata med en haug av andre smarttelefonbrukere via telefonens internettforbindelse og vær apps.

Millibarer, tommer av kvikksølv og Pascals

Barometrisk trykk kan rapporteres i hvilket som helst av de følgende måleenhetene:

  • Inches of Mercury (inHg) - Brukes hovedsakelig i USA.
  • Millibarer (mb) - Brukt av meteorologer.
  • Pascals (Pa) - SI-pressenheten, brukt over hele verden.
  • Atmosfærer (Atm) - Lufttrykk ved havoverflaten ved en temperatur på 15 ° C

Når du konverterer mellom dem, bruk denne formelen: 29,92 inHg = 1,0 Atm = 101325 Pa = 1013,25 mb

Redigert av Tiffany betyr

instagram story viewer