الضغط الجوي

متوسط ​​ضغط مستوى سطح البحر على مدى 30 عامًا (1991-2020) استنادًا إلى بيانات إعادة تحليل ERA5

الضغط الجوي ، المعروف أيضًا بضغط الهواء أو الضغط البارومتري (نسبةً إلى البارومتر )، هو الضغط داخل الغلاف الجوي للأرض . ويُعرَّف الضغط الجوي القياسي (رمزه: atm) بأنه 101.325 كيلو باسكال (1013.25 هكتوباسكال ) ، أي ما يعادل 1013.25 مليبار ، أو 760 تور (أو حوالي 760 مليمتر زئبق )، أو حوالي 29.9212 بوصة زئبقية ، أو حوالي 14.696 رطل لكل بوصة مربعة . [ 1 ] وتُعادل وحدة atm تقريبًا متوسط ​​الضغط الجوي على مستوى سطح البحر ؛ أي أن الضغط الجوي للأرض عند مستوى سطح البحر يُقارب ضغطًا جويًا واحدًا.      

في معظم الحالات، يُمكن تقريب الضغط الجوي بالضغط الهيدروستاتيكي الناتج عن وزن الهواء فوق نقطة القياس. ومع ازدياد الارتفاع ، تقل كتلة الهواء فوق نقطة القياس، وبالتالي ينخفض ​​الضغط الجوي. ولأن الغلاف الجوي رقيق نسبيًا مقارنةً بنصف قطر الأرض - وخاصةً الطبقة الكثيفة منه على ارتفاعات منخفضة - يُمكن اعتبار تسارع الجاذبية الأرضية ثابتًا كدالة للارتفاع، وبالتالي لا يُساهم إلا قليلًا في هذا الانخفاض. يُقاس الضغط بالقوة لكل وحدة مساحة، ووحدته في النظام الدولي للوحدات هي الباسكال (1 باسكال = 1 نيوتن لكل متر مربع ، 1 نيوتن/م² ) . في المتوسط، يبلغ متوسط ​​كتلة عمود من الهواء بمساحة مقطع عرضي تبلغ سنتيمترًا مربعًا واحدًا (سم² ) ، مقاسًا من مستوى سطح البحر المتوسط ​​إلى أعلى الغلاف الجوي للأرض، حوالي 1.03 كيلوغرام ، ويُمارس قوة أو " وزنًا " يبلغ حوالي 10.1 نيوتن ، مما ينتج عنه ضغط مقداره 10.1 نيوتن/سم² أو 101 كيلو نيوتن /م² ( 101 كيلو باسكال، كيلو باسكال). أما عمود الهواء بمساحة مقطع عرضي تبلغ بوصة مربعة واحدة ( 1/2) ، فيبلغ وزنه حوالي 14.7 رطل قوة ، مما ينتج عنه ضغط مقداره 14.7 رطل قوة/بوصة مربعة ( 1/2 ) .       

الآلية

ينشأ الضغط الجوي نتيجةً لجاذبية الكوكب على الغازات الموجودة فوق سطحه، وهو دالة لكتلة الكوكب، ونصف قطر سطحه، وكمية الغازات وتكوينها، وتوزيعها الرأسي في الغلاف الجوي. [ 2 ] [ 3 ] ويتأثر الضغط الجوي بدوران الكوكب، وعوامل محلية مثل سرعة الرياح، وتغيرات الكثافة الناتجة عن تغيرات درجة الحرارة، وتغيرات التركيب. [ 4 ]

متوسط ​​الضغط عند مستوى سطح البحر

خريطة توضح الضغط الجوي بوحدة مليبار أو هيكتوباسكال
مقياس ارتفاع الطائرات البارومتري من نوع كولسمان

متوسط ​​الضغط عند مستوى سطح البحر (MSLP) هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر المتوسط . وهو الضغط الجوي الذي يُذكر عادةً في تقارير الطقس عبر خبراء الأرصاد الجوية في الإذاعة والتلفزيون والصحف أو على الإنترنت . [ 5 ]

يُعد ضبط مقياس الارتفاع في الطيران بمثابة تعديل للضغط الجوي.

يبلغ متوسط ​​الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر 1013.25 هكتوباسكال (29.921 بوصة زئبقية؛ 760.00 مليمتر زئبقي) . في تقارير الأرصاد الجوية للطيران ( METAR )، يُنقل ضغط QNH عالميًا بوحدة الهكتوباسكال أو المليبار (1 هكتوباسكال = 1 مليبار). في الولايات المتحدة وكندا واليابان ، يُسجل ضبط مقياس الارتفاع بوحدة بوصة زئبقية (لرقمين عشريين). كما تُبلغ الولايات المتحدة وكندا عن ضغط مستوى سطح البحر (SLP ) ، الذي يُعدّل إلى مستوى سطح البحر بطريقة مختلفة، في قسم الملاحظات، وليس في الجزء المُرسل دوليًا من رمز الأرصاد الجوية، بوحدة الهكتوباسكال أو المليبار. [ 6 ] مع ذلك، في تقارير الأرصاد الجوية العامة في كندا، يُبلغ عن ضغط مستوى سطح البحر بالكيلوباسكال. [ 7 ] في ملاحظات رمز الأرصاد الجوية الأمريكي، لا يُرسل سوى ثلاثة أرقام. يتم حذف الفواصل العشرية والرقم أو الرقمين الأكثر أهمية: يتم إرسال 1013.2 هكتوباسكال (14.695 رطل لكل بوصة مربعة) على شكل 132؛ ويتم إرسال 1000 هكتوباسكال (100 كيلوباسكال) على شكل 000؛ ويتم إرسال 998.7 هكتوباسكال على شكل 987؛ وهكذا. النظام الذي يرسل الأرقام الثلاثة الأخيرة يرسل نفس الرمز (800) لـ 1080.0 هكتوباسكال كما يرسله لـ 980.0 هكتوباسكال.        

يُسجّل أعلى ضغط جوي على مستوى سطح البحر في سيبيريا ، حيث يصل الضغط الجوي المرتفع السيبيري غالبًا إلى ما يزيد عن 1050 هكتوباسكال (15.2 رطل لكل بوصة مربعة؛ 31 بوصة زئبقية) ، مع تسجيل أرقام قياسية عالية تقارب 1085 هكتوباسكال (15.74 رطل لكل بوصة مربعة؛ 32.0 بوصة زئبقية) . أما أدنى ضغط جوي قابل للقياس فيُسجّل في مراكز الأعاصير المدارية والزوابع ، حيث بلغ أدنى مستوى قياسي له 870 هكتوباسكال (12.6 رطل لكل بوصة مربعة ؛ 26 بوصة زئبقية) .         

ضغط السطح

الضغط السطحي هو الضغط الجوي في موقع ما على سطح الأرض ( التضاريس والمحيطات ). وهو يتناسب طردياً مع كتلة الهواء فوق ذلك الموقع .

لأسباب عددية، فإن النماذج الجوية مثل نماذج الدوران العام (GCMs) عادة ما تتنبأ باللوغاريتم غير البعدي لضغط السطح .

يبلغ متوسط ​​الضغط السطحي على الأرض 985 هكتوباسكال. [ 8 ] وهذا يختلف عن متوسط ​​الضغط عند مستوى سطح البحر، والذي يُحسب باستقراء الضغط إلى مستوى سطح البحر للمواقع الواقعة فوق أو تحت مستوى سطح البحر. ويبلغ متوسط ​​الضغط عند مستوى سطح البحر في الغلاف الجوي القياسي الدولي 1013.25 هكتوباسكال، أو ما يعادل ضغطًا جويًا واحدًا، أو 29.92 بوصة زئبقية.

يرتبط الضغط (P) والكتلة (m) وتسارع الجاذبية الأرضية (g) بالعلاقة P = F/A = (m*g)/A، حيث A هي مساحة السطح. وبالتالي، يتناسب الضغط الجوي طرديًا مع وزن وحدة المساحة من كتلة الغلاف الجوي فوق ذلك الموقع.

تغير الارتفاع

تكوّن السحب فوق جبل سنايفيلسيوكول ( أيسلندا )، الذي تشكّل فوق الجبل بفعل الرفع التضاريسي.
تغير الضغط الجوي مع الارتفاع، محسوبًا عند درجة حرارة 15  درجة مئوية ورطوبة نسبية 0%
تم إغلاق هذه الزجاجة البلاستيكية على ارتفاع حوالي 4300 متر (14000 قدم) ، وسُحقت بسبب الزيادة في الضغط الجوي، المسجلة على ارتفاع 2700 متر (9000 قدم) و 300 متر (1000 قدم) ، أثناء هبوطها نحو مستوى سطح البحر.   

Pressure on Earth varies with the altitude of the surface, so air pressure on mountains is usually lower than air pressure at sea level. Pressure varies smoothly from the Earth's surface to the top of the mesosphere. Although the pressure changes with the weather, NASA has averaged the conditions for all parts of the earth year-round. As altitude increases, atmospheric pressure decreases. One can calculate the atmospheric pressure at a given altitude.[9] Temperature and humidity also affect the atmospheric pressure. Pressure is proportional to temperature and inversely related to humidity, and both of these are necessary to compute an accurate figure. The graph on the rightabove was developed for a temperature of 15 °C and a relative humidity of 0%.

At low altitudes above sea level, the pressure decreases by about 1.2 kPa (12 hPa) for every 100 meters. For higher altitudes within the troposphere, the following equation (the barometric formula) relates atmospheric pressure p to altitude (height above mean sea level) h: p=p0(1+LhT0)gMR0L=p0(1+ghcpT0)cpMR0.\displaystyle \begin{aligned}p&=p_{0}\cdot \left(1+{\frac {L\cdot h}{T_{0}}}\right)^{-{\frac {g\cdot M}{R_{0}\cdot L}}}\\&=p_{0}\cdot \left(1+{\frac {g\cdot h}{c_{\text{p}}\cdot T_{0}}}\right)^{-{\frac {c_{\text{p}}\cdot M}{R_{0}}}}.\end{aligned}}}

The values in these equations are:

ParameterDescriptionValue
p0Sea-level standard atmospheric pressure101,325 Pa
LTemperature lapse rate (g/cp for dry air)≈ 0.00976 K/m
cpConstant-pressure specific heat1004.68506 J/(kg·K)
T0Sea-level standard temperature288.15 K
gEarth-surface gravitational acceleration9.80665 m/s2
MMolar mass of dry air0.02896968 kg/mol
R0Universal gas constant8.314462618 J/(mol·K)

Local variation

Hurricane Wilma on 19 October 2005. The pressure in the eye of the storm was 882 hPa (12.79 psi) at the time the image was taken.

Atmospheric pressure varies widely on Earth, and differences in pressure are important in studying weather and climate. Some variations in pressure are very regular. One important source of variation is atmospheric tides. Atmospheric tides are strongest in tropical zones, with an amplitude of a few hectopascals, and almost zero in polar areas. Tropical tidal variations in pressure consist principally of two superimposed harmonics a circadian (24 h) cycle and a semi-circadian (12 h) cycle.

Records

أعلى ضغط جوي مُعدّل لمستوى سطح البحر سُجّل على الإطلاق على سطح الأرض فوق 750 مترًا بلغ 1084.8 هكتوباسكال (32.03 بوصة زئبقية؛ 1.0706 ضغط جوي) ، وقد تم قياسه في توسونتسينجيل، منغوليا في 19 ديسمبر 2001. [ 10 ] أما أعلى ضغط جوي مُعدّل لمستوى سطح البحر سُجّل على الإطلاق تحت 750 مترًا فكان في أغاتا، في مقاطعة إيفينك ذاتية الحكم ، روسيا (66°53' شمالًا، 93°28' شرقًا، ارتفاع: 261 مترًا، 856 قدمًا )، في 31 ديسمبر 1968، وبلغ 1083.8 هكتوباسكال (32.005 بوصة زئبقية) . [ 11 ] ويعود هذا التباين إلى افتراض إشكالي ( معدل انخفاض قياسي ) مرتبط بتطبيع قياسات الضغط على الارتفاعات العالية إلى مستوى سطح البحر القياسي؛ عند الارتفاعات الأعلى، تصبح عملية التحويل أقل دقة تدريجياً، ولأغراض التسجيل، يعتبر 750 متراً عتبة تعسفية للدقة الكافية. [ 10 ]          

يُعد البحر الميت أخفض سطح بحري على وجه الأرض، إذ يقع على عمق 430 متراً (1410 قدماً) تحت مستوى سطح البحر، ويتميز بضغط جوي نموذجي مرتفع نسبياً يبلغ 1065 هكتوباسكال. [ 12 ] وقد سُجّل رقم قياسي لضغط سطح البحر تحت مستوى سطح البحر بلغ 1081.8 هكتوباسكال (31.95 بوصة زئبقية؛ 1.0677 ضغط جوي) في 21 فبراير 1961. [ 13 ]     

سُجّل أدنى ضغط جوي غير إعصاري على الإطلاق عند 870 هكتوباسكال (26 بوصة زئبقية؛ 0.86 ضغط جوي) ، وذلك في 12 أكتوبر 1979، أثناء إعصار تيب في غرب المحيط الهادئ. واستند القياس إلى رصد آلي أُجري من طائرة استطلاع. [ 14 ]   

القياس يعتمد على عمق الماء

الضغط الجوي الواحد ( 101.325 كيلو باسكال أو 14.7 رطل لكل بوصة مربعة ) هو نفسه الضغط الناتج عن وزن عمود من الماء العذب يبلغ ارتفاعه حوالي 10.3 متر (33.8 قدم) . وبالتالي، يتعرض الغواص على عمق 10.3 متر تحت الماء لضغط يعادل ضغطين جويين تقريبًا ( ضغط جوي واحد من الهواء بالإضافة إلى ضغط جوي واحد من الماء). في المقابل، يُعدّ 10.3 متر أقصى ارتفاع يمكن رفع الماء إليه باستخدام الشفط في ظل الظروف الجوية القياسية.        

تُقاس الضغوط المنخفضة، مثل خطوط الغاز الطبيعي ، أحيانًا بوحدة بوصة من الماء ، وتُكتب عادةً wc (عمود الماء) أو wg (بوصة من الماء). يُصنّف جهاز منزلي نموذجي يعمل بالغاز في الولايات المتحدة بضغط أقصى يبلغ 1/2 رطل لكل بوصة مربعة (3.4 كيلو باسكال؛ 34 ملي بار) ، أي ما يُعادل تقريبًا 14 بوصة من الماء. أما الوحدات المترية المشابهة، ذات الأسماء والرموز المتنوعة القائمة على المليمترات أو السنتيمترات أو الأمتار، فقد قلّ استخدامها حاليًا.    

درجة غليان السوائل

الماء المغلي

يغلي الماء النقي عند درجة حرارة 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت) عند الضغط الجوي القياسي للأرض. درجة الغليان هي درجة الحرارة التي يتساوى عندها ضغط البخار مع الضغط الجوي المحيط بالسائل. [ 15 ] ولهذا السبب، تكون درجة غليان السوائل أقل عند الضغط المنخفض وأعلى عند الضغط المرتفع. لذا، يتطلب الطهي في المرتفعات العالية تعديلات على الوصفات [ 16 ] أو استخدام الطهي بالضغط . يمكن الحصول على تقدير تقريبي للارتفاع بقياس درجة غليان الماء؛ في منتصف القرن التاسع عشر، استخدم المستكشفون هذه الطريقة. [ 17 ] في المقابل، إذا رغب المرء في تبخير سائل عند درجة حرارة منخفضة، كما في التقطير ، يمكن خفض الضغط الجوي باستخدام مضخة تفريغ ، كما في المبخر الدوار .  

القياسات والخرائط

كان من أهم تطبيقات معرفة أن الضغط الجوي يتناسب طرديًا مع الارتفاع تحديد ارتفاع التلال والجبال، وذلك بفضل أجهزة قياس الضغط الموثوقة. في عام ١٧٧٤، كان نيفيل ماسكيلين يُؤكد نظرية نيوتن للجاذبية على جبل شيهاليون في اسكتلندا، وكان بحاجة إلى قياس الارتفاعات على جوانب الجبل بدقة. تُعرف هذه التجربة باسم تجربة شيهاليون . تمكن ويليام روي ، باستخدام الضغط الجوي، من تأكيد قياسات ماسكيلين للارتفاع؛ وكان التطابق في حدود متر واحد (٣.٢٨ قدم). أصبحت هذه الطريقة ولا تزال مفيدة في أعمال المسح ورسم الخرائط. [ ١٨ ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. دليل الغلاف الجوي القياسي لمنظمة الطيران المدني الدولي ، الوثيقة 7488-CD (  الطبعة الثالثة). منظمة الطيران المدني الدولي. 1993. ISBN 92-9194-004-6.
  2. "الضغط الجوي (مدخل موسوعي)" . ناشيونال جيوغرافيك . مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 28 فبراير 2018 .
  3. "أسئلة وأجوبة: الضغط - هل للجاذبية تأثير؟" . قسم الفيزياء . جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2018 .
  4. جاكوب، دانيال ج. (1999). مقدمة في كيمياء الغلاف الجوي . مطبعة جامعة برينستون. ISBN 9780691001852أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 1 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أكتوبر 2020 .
  5. مؤرشف بتاريخ 27 يونيو 2025 في أرشيف الإنترنت . خدمة الأرصاد الجوية الوطنية. 16 يونيو 2025. تعريفات الضغط الجوي. الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
  6. نموذج بيانات الأرصاد الجوية لمدينة فانكوفر (CYVR) مؤرشف بتاريخ 25 مايو 2019 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) - كندا
  7. حالة الطقس الحالية في مونتريال ، هيئة الإذاعة الكندية (CBC) مونتريال، كندا، مؤرشفة من الأصل بتاريخ 30 مارس 2014 ، تم استرجاعها بتاريخ 30 مارس 2014
  8. جاكوب، دانيال ج. مقدمة في كيمياء الغلاف الجوي. مؤرشف في 25-07-2020 في Wayback Machine . مطبعة جامعة برينستون، 1999.
  9. اشتقاق سريع يربط الارتفاع بضغط الهواء. مؤرشف بتاريخ 28-09-2011 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) بواسطة جمعية بورتلاند ستيت للفضاء الجوي، 2004، تم الاطلاع عليه بتاريخ 05-03-2011.
  10. 1 2 العالم: أعلى ضغط جوي على مستوى سطح البحر فوق 750 مترًا ، أرشيف الطقس والمناخ المتطرف العالمي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 19 ديسمبر 2001، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2012 ، تم استرجاعه في 15 أبريل 2013 
  11. العالم: أعلى ضغط جوي عند مستوى سطح البحر أقل من 750 مترًا ، أرشيف الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة العالمي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 31 ديسمبر 1968، مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2013 ، تم استرجاعه في 15 أبريل 2013 
  12. كريمر، إم آر؛ سبرينغر، سي؛ بيركمان، إن؛ غلازر، إم؛ بوبليل، إم؛ بار-يشاي، إي؛ غودفري، إس (مارس 1998). "إعادة تأهيل مرضى نقص الأكسجة المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن في منطقة منخفضة الارتفاع في البحر الميت، أخفض مكان على وجه الأرض" (ملف PDF) . مجلة الصدر . 113 (3): 571-575 . doi : 10.1378/chest.113.3.571 . PMID 9515826. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 29 أكتوبر 2013. 
  13. كورت، أرنولد (1969). "ضغط جوي متطرف غير محتمل: 1070 مليبار". نشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية . 50 (4): 248-250 . JSTOR 26252600 . 
  14. كريس لاندسي (21 أبريل 2010). "الموضوع: E1)، ما هو أقوى إعصار استوائي مسجل؟" . مختبر المحيطات والأرصاد الجوية الأطلسي . مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2010 .
  15. ضغط البخار ، Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu، مؤرشف من الأصل بتاريخ 14-09-2017 ، تم استرجاعه بتاريخ 17-10-2012
  16. الطبخ على ارتفاعات عالية ، Crisco.com، 30 سبتمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2012 ، تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2012
  17. بيربيران-سانتوس، إم إن؛ بودونوف، إي إن؛ بوغلياني، إل. (1997). "حول الصيغة البارومترية". المجلة الأمريكية للفيزياء . 65 (5): 404-412 . Bibcode : 1997AmJPh..65..404B . doi : 10.1119/1.18555 .
  18. هيويت، راشيل، خريطة أمة - سيرة ذاتية لهيئة المساحة البريطانية ISBN 1-84708-098-7

التجارب