목차
1. 기압의 정의
2. 토리첼리의 실험
3. 고도에 따른 기압의 정량적 분석
2. 토리첼리의 실험
3. 고도에 따른 기압의 정량적 분석
본문내용
오지
못하게 하기 때문
- 수은 기둥의 높이가 76cm일 때 대기압인 과 수은에 의한 압력은 가 같아 수은으로 채워진 유리관 위쪽에 공간이 생김
→ 이 실험의 원리를 이용하여 수은 기압계 발명
→ 대기압의 존재가 밝혀짐
→ 기압에 대한 정량적 및 정성적인 연구가 시작
3. 고도에 따른 기압의 정량적 분석
ㆍ공기는 높이 올라갈수록 양이 줄어듦
- 하층대기:하층대기 위의 공기가 누르는 힘이 강함
- 상층대기:상층대기 위쪽의 공기가 누르는 힘이 약함
→ 높은 고도로 올라갈수록 공기의 밀도 감소
→ 고도 상승에 따라 감소하는 공기의 밀도는 기압의 감소 유발
ㆍ고도에 따른 기압을 정량적으로 분석하는 데 있어 가장 기본이 되는 식
- 정역학 평형식(hydrostatic equilibrium)
식에서 이상기체상태 방정식(ideal gas equation)을 적용하자.
식에 식을 대입하면, 다음과 같다.
식을 에 관한 식으로 고친 후, 이를 미분하면 아래와 같다.
식을 에 관한 식으로 정리하면, 고도에 따른 기압의 관계를 알 수 있다.
여기서 는 와 지점에서의 높이 차이로 고도에 해당한다. 우리는 식을 통해 고도가 높아지면 기압이 하강한다는 사실을 알 수 있다.
못하게 하기 때문
- 수은 기둥의 높이가 76cm일 때 대기압인 과 수은에 의한 압력은 가 같아 수은으로 채워진 유리관 위쪽에 공간이 생김
→ 이 실험의 원리를 이용하여 수은 기압계 발명
→ 대기압의 존재가 밝혀짐
→ 기압에 대한 정량적 및 정성적인 연구가 시작
3. 고도에 따른 기압의 정량적 분석
ㆍ공기는 높이 올라갈수록 양이 줄어듦
- 하층대기:하층대기 위의 공기가 누르는 힘이 강함
- 상층대기:상층대기 위쪽의 공기가 누르는 힘이 약함
→ 높은 고도로 올라갈수록 공기의 밀도 감소
→ 고도 상승에 따라 감소하는 공기의 밀도는 기압의 감소 유발
ㆍ고도에 따른 기압을 정량적으로 분석하는 데 있어 가장 기본이 되는 식
- 정역학 평형식(hydrostatic equilibrium)
식에서 이상기체상태 방정식(ideal gas equation)을 적용하자.
식에 식을 대입하면, 다음과 같다.
식을 에 관한 식으로 고친 후, 이를 미분하면 아래와 같다.
식을 에 관한 식으로 정리하면, 고도에 따른 기압의 관계를 알 수 있다.
여기서 는 와 지점에서의 높이 차이로 고도에 해당한다. 우리는 식을 통해 고도가 높아지면 기압이 하강한다는 사실을 알 수 있다.
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