पारा का मिलीमीटर: Difference between revisions

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[[File:Barometer by Charles Frodsham, view 1, London, date unknown, mahogany, mercury, metal, glass - Shugborough Hall - Staffordshire, England - DSC00449.jpg|thumb|[[पारा बैरोमीटर]]]]पारा का एक [[मिलीमीटर]] एक [[दबाव]] माप # तरल स्तंभ (मैनोमीटर) दबाव की [[माप की इकाई]] है, जिसे पूर्व में पारे (तत्व) के एक मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त दबाव के रूप में परिभाषित किया गया था, और वर्तमान में सटीक रूप से परिभाषित किया गया है {{val|133.322387415}} [[पास्कल (यूनिट)]] एस।<ref>{{cite book |title=BS 350: Part 1: 1974 – Conversion factors and tables |date=1974 |publisher=[[British Standards Institution]] |page=49}}</ref> इसे mmHg निरूपित किया जाता है<ref>{{SIbrochure8th|page=127}}</ref> या एमएम एचजी।<ref name="AMA_MOS">{{cite web |publisher=[[American Medical Association]] |title=एएमए मैनुअल ऑफ स्टाइल ऑनलाइन|url=http://www.amamanualofstyle.com/ |access-date=2018-02-24 }}</ref>
[[File:Barometer by Charles Frodsham, view 1, London, date unknown, mahogany, mercury, metal, glass - Shugborough Hall - Staffordshire, England - DSC00449.jpg|thumb|[[पारा बैरोमीटर]]]]'''''पारा का मिलीमीटर''''' दबाव की एक दाबदर्शी इकाई है, जिसे पूर्व में पारा के मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त दबाव के रूप में परिभाषित किया गया था, और वर्तमान में {{val|133.322387415}} [[पास्कल (यूनिट)]] शुद्ध रूप से परिभाषित किया गया है।<ref>{{cite book |title=BS 350: Part 1: 1974 – Conversion factors and tables |date=1974 |publisher=[[British Standards Institution]] |page=49}}</ref> इसे मिलीमीटर पारा <ref>{{SIbrochure8th|page=127}}</ref> या mmHg<ref name="AMA_MOS">{{cite web |publisher=[[American Medical Association]] |title=एएमए मैनुअल ऑफ स्टाइल ऑनलाइन|url=http://www.amamanualofstyle.com/ |access-date=2018-02-24 }}</ref> द्वारा निरूपित किया जाता है।


यद्यपि इकाइयों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई नहीं है, पारा का मिलीमीटर अभी भी चिकित्सा, मौसम विज्ञान, विमानन और कई अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।
यद्यपि इकाइयों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई नहीं है, पारा का मिलीमीटर अभी भी चिकित्सा, मौसम विज्ञान, विमानन और कई अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।


पारा का एक मिलीमीटर लगभग 1 [[Torr]] है, जो कि है {{sfrac|1|760}} मानक [[वातावरण (इकाई)]] ({{sfrac|{{val|101325}}|760}} ≈ {{val|133.322368|u=pascals}}). यद्यपि दो इकाइयाँ समान नहीं हैं, [[सापेक्ष अंतर]] (से कम {{gaps|0.000|015%}}) अधिकांश व्यावहारिक उपयोगों के लिए नगण्य है।
पारा का एक मिलीमीटर लगभग 1 [[Torr]] है, जो मानक {{sfrac|1|760}} [[वातावरण (इकाई)|वायुमंडलीय]] [[वातावरण (इकाई)|दबाव (इकाई) का]] ({{sfrac|{{val|101325}}|760}} ≈ {{val|133.322368|u=पास्कल}}) है। यद्यपि दो इकाइयाँ समान नहीं हैं, [[सापेक्ष अंतर]] (से कम {{gaps|0.000|015%}}) अधिकांश व्यावहारिक उपयोगों के लिए नगण्य है।


== इतिहास ==
== इतिहास ==
{{See|Pressure head}}
{{See|दबाव शीर्ष}}
अधिकांश मानव इतिहास के लिए, हवा जैसी गैसों के दबाव को नजरअंदाज किया गया, नकारा गया, या मान लिया गया, लेकिन 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, [[मिलेटस]] के मिलिटस के यूनानी दार्शनिक एनाक्सिमनेस ने दावा किया कि सभी चीजें हवा से बनी हैं जो बस बदल जाती हैं। दबाव के विभिन्न स्तरों द्वारा। वह पानी को वाष्पित होते हुए, गैस में बदलते हुए देख सकता था, और महसूस किया कि यह ठोस पदार्थ पर भी लागू होता है। अधिक संघनित हवा ने ठंडी, भारी वस्तुओं को बनाया और विस्तारित हवा ने हल्की, गर्म वस्तुओं को बनाया। यह उसी तरह था जैसे गर्म होने पर गैसें कम घनी और ठंडी होने पर अधिक सघन हो जाती हैं।


17वीं शताब्दी में, [[इवेंजलिस्ता टोरिकेली]] ने पारे के साथ प्रयोग किए जिससे उन्हें हवा की उपस्थिति को मापने की अनुमति मिली। वह कांच की नली को एक सिरे पर बंद करके पारे के कटोरे में डुबाता और खुले सिरे को डूबा रखते हुए बंद सिरे को उसमें से ऊपर उठाता। पारे का भार इसे नीचे खींच लेगा, जिससे दूर के छोर पर एक आंशिक निर्वात रह जाएगा। इससे उनके इस विश्वास की पुष्टि हुई कि हवा/गैस में द्रव्यमान होता है, जो इसके आसपास की चीजों पर दबाव बनाता है। पहले, [[गैलीलियो]] के लिए भी अधिक लोकप्रिय निष्कर्ष यह था कि हवा भारहीन थी और यह निर्वात है जो बल प्रदान करता है, जैसा कि साइफन में होता है। खोज ने टोरिकेली को निष्कर्ष पर लाने में मदद की:
अधिकांश मानव इतिहास के लिए, वायु जैसी गैसों के दबाव को उपेक्षित किया गया, अस्वीकृत किया गया, या स्वीकृत कर लिया गया, लेकिन 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, [[मिलेटस]] के यूनानी दार्शनिक एनाक्सिमनीज़ ने दावा किया कि सभी वस्तुए वायु से बनी हैं और जो दबाव के विभिन्न स्तरों द्वारा बदल जाती हैं। वह पानी को वाष्पित करते हुए, गैस में बदलते हुए देखा जा सकता था, और अनुभव किया कि यह ठोस पदार्थ पर भी प्रयुक्त होता है। अधिक संघनित वायु ने शीतित, भारी वस्तुओं को बनाया और विस्तारित वायु ने हल्की, गर्म वस्तुओं को बनाया। यह उसी तरह था जैसे गर्म होने पर गैसें कम सघन और ठंडी होने पर अधिक सघन हो जाती हैं।


{{cquote|We live submerged at the bottom of an ocean of the element air, which by unquestioned experiments is known to have weight.}}
17वीं शताब्दी में, [[इवेंजलिस्ता टोरिकेली]] ने पारे के साथ प्रयोग किए जिससे उन्हें वायु की उपस्थिति को मापने की स्वीकृति मिली। वह कांच की नलिका को एक सिरे पर बंद करके पारे के पात्र में जलमग्न और खुले सिरे को जलमग्न रखते हुए बंद सिरे को उसमें से ऊपर उठाया। पारे का भार इसे नीचे खींच लेगा, जिससे दूर के सिरे पर एक आंशिक निर्वात रह जाएगा। इससे उनके इस विश्वास की पुष्टि हुई कि वायु/गैस में द्रव्यमान होता है, जो इसके आसपास की वस्तुओ पर दबाव बनाता है। पहले, [[गैलीलियो]] के लिए भी अधिक लोकप्रिय निष्कर्ष यह था कि वायु भारहीन थी और यह निर्वात है जो बल प्रदान करता है, जैसा कि साइफन में होता है। इस खोज ने टोरिकेली को इस निष्कर्ष पर लाने में मदद कीː


Torricelli के प्रयोग के रूप में जाना जाने वाला यह परीक्षण अनिवार्य रूप से पहला प्रलेखित दबाव नापने का यंत्र था।
हम तत्व वायु के एक महासागर के तल में डूबे रहते हैं, जिसे निर्विवाद प्रयोगों द्वारा भार के रूप में जाना जाता है।


[[ब्लेस पास्कल]] अपने बहनोई से एक पहाड़ पर अलग-अलग ऊंचाई पर प्रयोग करने की कोशिश करवाते हुए और आगे बढ़ गए, और वास्तव में यह पाया कि वायुमंडल के महासागर में जितना दूर होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा।
यह परीक्षण, जिसे टोरिकेली के प्रयोग के रूप में जाना जाता है, अनिवार्य रूप से पहला प्रलेखित दबाव नापने का यंत्र था।


मरकरी मैनोमीटर पहले सटीक प्रेशर गेज थे। मरकरी पॉइजनिंग|पारे की विषाक्तता, पारा कॉलम की तापमान और स्थानीय गुरुत्व के प्रति संवेदनशीलता, और अन्य इंस्ट्रूमेंटेशन की अधिक सुविधा के कारण आज उनका उपयोग कम होता है। उन्होंने दो जुड़े हुए जलाशयों में पारे के स्तर के बीच लंबवत अंतर के रूप में दो तरल पदार्थों के बीच दबाव अंतर को प्रदर्शित किया।
[[ब्लेस पास्कल]] अपने बहनोई से एक पहाड़ पर अलग-अलग ऊंचाई पर प्रयोग करने की प्रयास करवाते हुए और आगे बढ़ गए, और वास्तव में यह पाया कि वायुमंडल के महासागर में जितना दूर होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा।


पारे के घनत्व और स्थानीय गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्वारा पारा के दो स्तरों के बीच ऊंचाई में अंतर को गुणा करके एक वास्तविक पारा स्तंभ रीडिंग को दबाव की अधिक मौलिक इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि पारे का विशिष्ट भार तापमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जो दोनों स्थानीय परिस्थितियों के साथ भिन्न होते हैं, इन दो मापदंडों के लिए विशिष्ट मानक मान अपनाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप पारे के एक मिलीमीटर को पारे के एक स्तंभ के आधार पर दबाव के रूप में परिभाषित किया गया, जो सटीक घनत्व के साथ 1 मिलीमीटर ऊंचा है। {{gaps|13|595.1|u=kg/m<sup>3</sup>}} जब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ठीक हो {{gaps|9.806|65|u=m/s<sup>2</sup>}}.{{cn|reason=weird claim; request citation to support it; surely what matters is the pressure, not the weight|date=October 2020}}
पारा मैनोमीटर पहले शुद्ध दबाव गेज थे। पारा की विषाक्तता, तापमान और स्थानीय गुरुत्व के प्रति पारा स्तंभ की संवेदनशीलता और अन्य उपकरणों की अधिक सुविधा के कारण वर्तमान मे उनका उपयोग कम किया जाता है। उन्होंने दो जुड़े हुए द्रवाशय में पारे के स्तर के बीच लंबवत अंतर के रूप में दो तरल पदार्थों के बीच दबाव अंतर को प्रदर्शित किया।
 
पारे के घनत्व और स्थानीय गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्वारा पारा के दो स्तरों के बीच ऊंचाई में अंतर को गुणा करके एक वास्तविक पारा स्तंभ रीडिंग को दबाव की अधिक मौलिक इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि पारे का विशिष्ट भार तापमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जो दोनों स्थानीय परिस्थितियों के साथ भिन्न होते हैं, इन दो मापदंडों के लिए विशिष्ट मानक मान अपनाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप "पारे के मिलीमीटर" को परिभाषित किया गया क्योंकि पारा के एक स्तंभ के आधार पर 1 मिलीमीटर उच्च दबाव 13595.1 किलोग्राम/मीटर<sup>3</sup> के परिशुद्ध घनत्व के साथ होता है जब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ठीक 9.80665 मीटर /सेकेण्ड<sup>2</sup> होता है।{{cn|reason=weird claim; request citation to support it; surely what matters is the pressure, not the weight|date=October 2020}}
 
इस परिभाषा के लिए चयन किया गया घनत्व 13595.1 किलोग्राम/मीटर<sup>3</sup> 0 °C (32 °F) पर पारे का अनुमानित घनत्व है, और {{convert|0|°C}}, और 9.80665 मीटर /सेकेण्ड<sup>2</sup> मानक गुरुत्व है। दबाव को मापने के लिए पारे के वास्तविक स्तंभ के उपयोग के लिए सामान्य रूप से वास्तविक तापमान पर पारे के घनत्व के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है और कभी-कभी स्थान के साथ गुरुत्वाकर्षण में महत्वपूर्ण भिन्नता होती है और मापा वायु जल या अन्य के घनत्व को ध्यान में रखते हुए इसे और सही किया जा सकता है।<ref>{{cite book|last1=Kaye|first1=G.W.C.|last2=Laby|first2=T.H.|title=भौतिक और रासायनिक स्थिरांक की तालिकाएँ|date=1986|publisher=Longman|isbn=0582463548|pages=22–23|edition=XV}}</ref>


घनत्व {{gaps|13|595.1|u=kg/m<sup>3</sup>}इस परिभाषा के लिए चुना गया पारा का अनुमानित घनत्व है {{convert|0|°C}}, और {{gaps|9.806|65|m/s<sup>2</sup>}} मानक गुरुत्व है। दबाव को मापने के लिए पारे के वास्तविक स्तंभ के उपयोग के लिए सामान्य रूप से वास्तविक तापमान पर पारे के घनत्व और स्थान के साथ गुरुत्वाकर्षण के कभी-कभी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए सुधार की आवश्यकता होती है, और मापी गई हवा, पानी के घनत्व को ध्यान में रखते हुए इसे और ठीक किया जा सकता है। या अन्य तरल पदार्थ।<ref>{{cite book|last1=Kaye|first1=G.W.C.|last2=Laby|first2=T.H.|title=भौतिक और रासायनिक स्थिरांक की तालिकाएँ|date=1986|publisher=Longman|isbn=0582463548|pages=22–23|edition=XV}}</ref>
पारा के प्रत्येक मिलीमीटर को पारा के 1000 [[माइक्रोमीटर]] में विभाजित किया जा सकता है, जिसे μmHg या केवल माइक्रोन कहा जाता है।<ref>{{cite book|url=http://dmf.unicatt.it/~gavioli/corsi/MSFM/ref/Vuoto+Camere/Books/Handbook_of_Vacuum_Science_and_Technology.pdf|page=171| last=Hoffman | first=Dorothy |last2=Singh|first2=Bawa|last3=Thomas|first3=John H.| title=निर्वात विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तिका| publisher=Academic Press | publication-place=San Diego, CA | year=1998 | isbn=978-0-12-352065-4 | oclc=162128757}}</ref>
पारा के प्रत्येक मिलीमीटर को पारा के 1000 [[माइक्रोमीटर]] में विभाजित किया जा सकता है, जिसे μmHg या केवल माइक्रोन कहा जाता है।<ref>{{cite book|url=http://dmf.unicatt.it/~gavioli/corsi/MSFM/ref/Vuoto+Camere/Books/Handbook_of_Vacuum_Science_and_Technology.pdf|page=171| last=Hoffman | first=Dorothy |last2=Singh|first2=Bawa|last3=Thomas|first3=John H.| title=निर्वात विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तिका| publisher=Academic Press | publication-place=San Diego, CA | year=1998 | isbn=978-0-12-352065-4 | oclc=162128757}}</ref>




== टॉर से संबंध ==
== टॉर से संबंध ==
आधुनिक ट्रांसड्यूसर की सटीकता अक्सर पारे के टोर और मिलीमीटर के बीच अंतर दिखाने के लिए अपर्याप्त होती है। इन दोनों इकाइयों के बीच का अंतर सात मिलियन या में लगभग एक भाग है {{gaps|0.000|015%}}.<ref>{{cite web|title=दबाव इकाइयां|url=http://www.npl.co.uk/reference/faqs/pressure-units|archive-url=https://web.archive.org/web/20150128141543/http://www.npl.co.uk/reference/faqs/pressure-units|archive-date=28 January 2015|publisher=National Physical Laboratory (NPL)|access-date=16 September 2020}}</ref> उसी कारक से, एक मिलीटर पारे के एक माइक्रोमीटर से थोड़ा कम होता है।
आधुनिक पारक्रमित्र की परिशुद्धता प्रायः पारे के टोर और मिलीमीटर के बीच अंतर दिखाने के लिए अपर्याप्त होती है। इन दोनों इकाइयों के बीच का अंतर सात मिलियन या {{gaps|0.000|015%}} में लगभग एक भाग है।<ref>{{cite web|title=दबाव इकाइयां|url=http://www.npl.co.uk/reference/faqs/pressure-units|archive-url=https://web.archive.org/web/20150128141543/http://www.npl.co.uk/reference/faqs/pressure-units|archive-date=28 January 2015|publisher=National Physical Laboratory (NPL)|access-date=16 September 2020}}</ref> उसी कारक से, एक मिलीलीटर पारे के एक माइक्रोमीटर से अंशतः कम होता है।


== चिकित्सा और शरीर विज्ञान में प्रयोग करें ==
== चिकित्सा और शरीर विज्ञान में प्रयोग ==
दवा में, दबाव अभी भी आम तौर पर पारे के मिलीमीटर में मापा जाता है। ये माप सामान्य रूप से वर्तमान वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष दिए जाते हैं: उदाहरण के लिए, 120 mmHg का [[रक्तचाप]], जब वर्तमान वायुमंडलीय दबाव 760 mmHg होता है, तो इसका मतलब पूर्ण निर्वात के सापेक्ष 880 mmHg होता है।
दवा में, दबाव अभी भी सामान्य रूप से पारे के मिलीमीटर में मापा जाता है। ये माप सामान्य रूप से वर्तमान वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष दिए जाते हैं: उदाहरण के लिए, 120 मिलीमीटर पारा का रक्तचाप, जब वर्तमान वायुमंडलीय दबाव 760 मिलीमीटर पारा होता है, तो इसका तात्पर्य है कि सम्पूर्ण निर्वात के सापेक्ष 880 मिलीमीटर पारा है।


चिकित्सा में नियमित दबाव माप में शामिल हैं:
चिकित्सा में नियमित दबाव माप में सम्मिलित हैं:
* ब्लड प्रेशर, [[रक्तदाबमापी]] से मापा जाता है
* रक्तचाप, एक स्फिग्मोमैनोमीटर (रक्तदाबमापी) से मापा जाता है
* इंट्राओकुलर दबाव, एक [[ टनमीटर ]] के साथ
* अंतरक्षि दबाव, एक [[ टनमीटर |टोनोमीटर]] के साथ
* [[मस्तिष्कमेरु द्रव]] दबाव
* [[मस्तिष्कमेरु द्रव]] दबाव
* [[इंट्राक्रेनियल दबाव]]
* [[इंट्राक्रेनियल दबाव|अंतःकपालीय दबाव]]
* इंट्रामस्क्युलर दबाव ([[कम्पार्टमेंट सिंड्रोम]])
* अंतःपेशी दबाव ([[कम्पार्टमेंट सिंड्रोम|संविभाग लक्षण]])
* [[केंद्रीय शिरापरक दबाव]]
* [[केंद्रीय शिरापरक दबाव]]
* फुफ्फुसीय धमनी कैथीटेराइजेशन
* फुफ्फुसीय धमनी नालशलाका प्रवेशन
* [[मैकेनिकल वेंटिलेशन]]
* [[मैकेनिकल वेंटिलेशन|यांत्रिक संवातन]]
 
फिजियोलॉजी में [[मैनोमेट्रिक]] इकाइयों का उपयोग [[स्टार्लिंग समीकरण]] को मापने के लिए किया जाता है।


{{pressure Units}}
शरीर क्रिया विज्ञान में दाबदर्शी इकाइयों का उपयोग स्टार्लिंग बलों को मापने के लिए किया जाता है।
{| class="wikitable"
|+दबाव इकाइयां
! rowspan="2" |
* <abbr>v t e</abbr>
!पास्कल
!बार
!तकनीकी वातावरण
!मानक वातावरण
!टोर्र
!पाउंड प्रति वर्ग इंच
|-
!(Pa)
!(bar)
!(at)
!(atm)
!(Torr)
!(lbf/in<sup>2</sup>)
|-
!1 Pa
|—
|1 Pa = 10<sup>−5</sup> bar
|1 Pa = 1.0197×10<sup>−5</sup> at
|1 Pa = 9.8692×10<sup>−6</sup> atm
|1 Pa = 7.5006×10<sup>−3</sup> Torr
|1 Pa = 0.000145037737730 lbf/in<sup>2</sup>
|-
!1 bar
|10<sup>5</sup>
|—
|= 1.0197
|= 0.98692
|= 750.06
|= 14.503773773022
|-
!1 at
|98066.5
|0.980665
|—
|0.9678411053541
|735.5592401
|14.2233433071203
|-
!1 atm
|≡ 101325
|≡ 1.01325
|1.0332
|—
|760
|14.6959487755142
|-
!1 Torr
|133.322368421
|0.001333224
|0.00135951
|1/760 ≈ 0.001315789
|—
|0.019336775
|-
!1 lbf/in<sup>2</sup>
|6894.757293168
|0.068947573
|0.070306958
|0.068045964
|51.714932572
|—
|}


== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==
* [[बार (इकाई)]]
* [[बार (इकाई)]]
* पारे का इंच
* पारे का इंच
* [[इंच पानी]]
* [[इंच पानी|पानी का इंच]]
* [[पाउंड प्रति वर्ग इंच]]
* [[पाउंड प्रति वर्ग इंच]]
* तोर
* टोर्र


==संदर्भ==
==संदर्भ==

Revision as of 12:51, 19 March 2023

पारा का मिलीमीटर
की इकाईदाब
चिन्ह, प्रतीकmmHg or mm Hg
Conversions
1 mmHg in ...... is equal to ...
   अन्तर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई   133.3224 Pa
   अंग्रेजी अभियांत्रिक इकाइयां   0.01933678 lbf/in2

पारा का मिलीमीटर दबाव की एक दाबदर्शी इकाई है, जिसे पूर्व में पारा के मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त दबाव के रूप में परिभाषित किया गया था, और वर्तमान में 133.322387415 पास्कल (यूनिट) शुद्ध रूप से परिभाषित किया गया है।[1] इसे मिलीमीटर पारा [2] या mmHg[3] द्वारा निरूपित किया जाता है।

यद्यपि इकाइयों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई नहीं है, पारा का मिलीमीटर अभी भी चिकित्सा, मौसम विज्ञान, विमानन और कई अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।

पारा का एक मिलीमीटर लगभग 1 Torr है, जो मानक 1/760 वायुमंडलीय दबाव (इकाई) का (101325/760 ≈ 133.322368 पास्कल) है। यद्यपि दो इकाइयाँ समान नहीं हैं, सापेक्ष अंतर (से कम 0.000015%) अधिकांश व्यावहारिक उपयोगों के लिए नगण्य है।

इतिहास

अधिकांश मानव इतिहास के लिए, वायु जैसी गैसों के दबाव को उपेक्षित किया गया, अस्वीकृत किया गया, या स्वीकृत कर लिया गया, लेकिन 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, मिलेटस के यूनानी दार्शनिक एनाक्सिमनीज़ ने दावा किया कि सभी वस्तुए वायु से बनी हैं और जो दबाव के विभिन्न स्तरों द्वारा बदल जाती हैं। वह पानी को वाष्पित करते हुए, गैस में बदलते हुए देखा जा सकता था, और अनुभव किया कि यह ठोस पदार्थ पर भी प्रयुक्त होता है। अधिक संघनित वायु ने शीतित, भारी वस्तुओं को बनाया और विस्तारित वायु ने हल्की, गर्म वस्तुओं को बनाया। यह उसी तरह था जैसे गर्म होने पर गैसें कम सघन और ठंडी होने पर अधिक सघन हो जाती हैं।

17वीं शताब्दी में, इवेंजलिस्ता टोरिकेली ने पारे के साथ प्रयोग किए जिससे उन्हें वायु की उपस्थिति को मापने की स्वीकृति मिली। वह कांच की नलिका को एक सिरे पर बंद करके पारे के पात्र में जलमग्न और खुले सिरे को जलमग्न रखते हुए बंद सिरे को उसमें से ऊपर उठाया। पारे का भार इसे नीचे खींच लेगा, जिससे दूर के सिरे पर एक आंशिक निर्वात रह जाएगा। इससे उनके इस विश्वास की पुष्टि हुई कि वायु/गैस में द्रव्यमान होता है, जो इसके आसपास की वस्तुओ पर दबाव बनाता है। पहले, गैलीलियो के लिए भी अधिक लोकप्रिय निष्कर्ष यह था कि वायु भारहीन थी और यह निर्वात है जो बल प्रदान करता है, जैसा कि साइफन में होता है। इस खोज ने टोरिकेली को इस निष्कर्ष पर लाने में मदद कीː

हम तत्व वायु के एक महासागर के तल में डूबे रहते हैं, जिसे निर्विवाद प्रयोगों द्वारा भार के रूप में जाना जाता है।

यह परीक्षण, जिसे टोरिकेली के प्रयोग के रूप में जाना जाता है, अनिवार्य रूप से पहला प्रलेखित दबाव नापने का यंत्र था।

ब्लेस पास्कल अपने बहनोई से एक पहाड़ पर अलग-अलग ऊंचाई पर प्रयोग करने की प्रयास करवाते हुए और आगे बढ़ गए, और वास्तव में यह पाया कि वायुमंडल के महासागर में जितना दूर होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा।

पारा मैनोमीटर पहले शुद्ध दबाव गेज थे। पारा की विषाक्तता, तापमान और स्थानीय गुरुत्व के प्रति पारा स्तंभ की संवेदनशीलता और अन्य उपकरणों की अधिक सुविधा के कारण वर्तमान मे उनका उपयोग कम किया जाता है। उन्होंने दो जुड़े हुए द्रवाशय में पारे के स्तर के बीच लंबवत अंतर के रूप में दो तरल पदार्थों के बीच दबाव अंतर को प्रदर्शित किया।

पारे के घनत्व और स्थानीय गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्वारा पारा के दो स्तरों के बीच ऊंचाई में अंतर को गुणा करके एक वास्तविक पारा स्तंभ रीडिंग को दबाव की अधिक मौलिक इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि पारे का विशिष्ट भार तापमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जो दोनों स्थानीय परिस्थितियों के साथ भिन्न होते हैं, इन दो मापदंडों के लिए विशिष्ट मानक मान अपनाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप "पारे के मिलीमीटर" को परिभाषित किया गया क्योंकि पारा के एक स्तंभ के आधार पर 1 मिलीमीटर उच्च दबाव 13595.1 किलोग्राम/मीटर3 के परिशुद्ध घनत्व के साथ होता है जब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ठीक 9.80665 मीटर /सेकेण्ड2 होता है।[citation needed]

इस परिभाषा के लिए चयन किया गया घनत्व 13595.1 किलोग्राम/मीटर3 0 °C (32 °F) पर पारे का अनुमानित घनत्व है, और 0 °C (32 °F), और 9.80665 मीटर /सेकेण्ड2 मानक गुरुत्व है। दबाव को मापने के लिए पारे के वास्तविक स्तंभ के उपयोग के लिए सामान्य रूप से वास्तविक तापमान पर पारे के घनत्व के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है और कभी-कभी स्थान के साथ गुरुत्वाकर्षण में महत्वपूर्ण भिन्नता होती है और मापा वायु जल या अन्य के घनत्व को ध्यान में रखते हुए इसे और सही किया जा सकता है।[4]

पारा के प्रत्येक मिलीमीटर को पारा के 1000 माइक्रोमीटर में विभाजित किया जा सकता है, जिसे μmHg या केवल माइक्रोन कहा जाता है।[5]


टॉर से संबंध

आधुनिक पारक्रमित्र की परिशुद्धता प्रायः पारे के टोर और मिलीमीटर के बीच अंतर दिखाने के लिए अपर्याप्त होती है। इन दोनों इकाइयों के बीच का अंतर सात मिलियन या 0.000015% में लगभग एक भाग है।[6] उसी कारक से, एक मिलीलीटर पारे के एक माइक्रोमीटर से अंशतः कम होता है।

चिकित्सा और शरीर विज्ञान में प्रयोग

दवा में, दबाव अभी भी सामान्य रूप से पारे के मिलीमीटर में मापा जाता है। ये माप सामान्य रूप से वर्तमान वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष दिए जाते हैं: उदाहरण के लिए, 120 मिलीमीटर पारा का रक्तचाप, जब वर्तमान वायुमंडलीय दबाव 760 मिलीमीटर पारा होता है, तो इसका तात्पर्य है कि सम्पूर्ण निर्वात के सापेक्ष 880 मिलीमीटर पारा है।

चिकित्सा में नियमित दबाव माप में सम्मिलित हैं:

शरीर क्रिया विज्ञान में दाबदर्शी इकाइयों का उपयोग स्टार्लिंग बलों को मापने के लिए किया जाता है।

दबाव इकाइयां
  • v t e
पास्कल बार तकनीकी वातावरण मानक वातावरण टोर्र पाउंड प्रति वर्ग इंच
(Pa) (bar) (at) (atm) (Torr) (lbf/in2)
1 Pa 1 Pa = 10−5 bar 1 Pa = 1.0197×10−5 at 1 Pa = 9.8692×10−6 atm 1 Pa = 7.5006×10−3 Torr 1 Pa = 0.000145037737730 lbf/in2
1 bar 105 = 1.0197 = 0.98692 = 750.06 = 14.503773773022
1 at 98066.5 0.980665 0.9678411053541 735.5592401 14.2233433071203
1 atm ≡ 101325 ≡ 1.01325 1.0332 760 14.6959487755142
1 Torr 133.322368421 0.001333224 0.00135951 1/760 ≈ 0.001315789 0.019336775
1 lbf/in2 6894.757293168 0.068947573 0.070306958 0.068045964 51.714932572

यह भी देखें

संदर्भ

  1. BS 350: Part 1: 1974 – Conversion factors and tables. British Standards Institution. 1974. p. 49.
  2. International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), p. 127, ISBN 92-822-2213-6, archived (PDF) from the original on 2021-06-04, retrieved 2021-12-16
  3. "एएमए मैनुअल ऑफ स्टाइल ऑनलाइन". American Medical Association. Retrieved 2018-02-24.
  4. Kaye, G.W.C.; Laby, T.H. (1986). भौतिक और रासायनिक स्थिरांक की तालिकाएँ (XV ed.). Longman. pp. 22–23. ISBN 0582463548.
  5. Hoffman, Dorothy; Singh, Bawa; Thomas, John H. (1998). निर्वात विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तिका (PDF). San Diego, CA: Academic Press. p. 171. ISBN 978-0-12-352065-4. OCLC 162128757.
  6. "दबाव इकाइयां". National Physical Laboratory (NPL). Archived from the original on 28 January 2015. Retrieved 16 September 2020.