Pourquoi le mercure est-il utilisé dans les manomètres à tube en U ?


Pourquoi le mercure est-il utilisé dans les manomètres à tube en U ?

Le manomètre est une jauge humide, ce qui signifie que le liquide dont la pression est mesurée est mis en contact avec un autre liquide, tel que le mercure, qui est déplacé pour indiquer la pression. Le mercure peut être utilisé car il a une densité élevée, minimisant ainsi la taille du manomètre.

Pourquoi le mercure est-il souvent utilisé à la place de l’eau pour le liquide dans le manomètre à tube en U ?

Le tube est scellé pendant la fabrication avec l’extrémité scellée contenant un vide. Le mercure est un matériau utile pour une utilisation dans un manomètre en raison de sa haute densité. Cela signifie qu’une colonne beaucoup plus courte est nécessaire par rapport à l’eau.

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Pourquoi le manomètre à mercure est-il meilleur que le manomètre à eau ?

Pourquoi utilise-t-on du mercure à la place de l’eau dans le manomètre ? Le mercure a une densité élevée et une courte longueur est essentielle pour la mesure de la pression. Sa haute densité permet de fabriquer de petits manomètres. Il ne s’évapore pas comme l’eau et son point de congélation plus bas signifie qu’il ne gèlera pas à 0°C.

Qu’est-ce qu’un manomètre à mercure ?

Un manomètre à mercure est un tube vertical en verre ou en plastique rempli de mercure liquide qui est utilisé pour mesurer la pression des gaz. Les manomètres ouverts mesurent la différence de pression entre le gaz à prélever et l’air ambiant.

Pourquoi Mercure n’est-il pas collé à la paroi du manomètre ?

La force de cohésion du mercure est supérieure à la force d’adhérence entre le mercure et le verre (les parois capillaires). Par conséquent, le mercure n’adhère pas au verre.

Pourquoi aucun mercure n’est-il utilisé dans le manomètre ?

il ne colle pas aux parois des tuyaux du manomètre, ce qui permet des mesures précises. Le mercure a une densité élevée et une courte longueur est essentielle pour la mesure de la pression. Sa haute densité permet de fabriquer de petits manomètres. Il ne s’évapore pas comme l’eau et son point de congélation plus bas signifie qu’il ne gèlera pas à 0°C.

Pourquoi l’eau n’est-elle pas utilisée comme fluide barométrique ?

L’eau n’est pas un liquide barométrique approprié car : Le baromètre à eau supporte 10,4 m d’eau au niveau de la mer. Ce n’est pas pratique d’avoir un tuyau aussi long.

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Quel liquide est utilisé dans le manomètre ?

Mercure

Pourquoi l’eau n’est-elle pas utilisée à la place du mercure dans les baromètres ?

C’est-à-dire que si de l’eau est utilisée dans le tube du baromètre au lieu du mercure, la longueur du tube doit être supérieure à 10,326 cm. Une plus grande hauteur est difficile à maintenir en position verticale et nécessite une grande tour pour installer le baromètre. Par conséquent, nous ne pouvons pas remplacer le mercure par de l’eau dans le baromètre.

Quels sont les avantages d’utiliser le mercure comme fluide barométrique?

Les avantages de l’utilisation du mercure dans un baromètre sont :

  • sa densité est très élevée.
  • il a une faible pression de vapeur.
  • son taux d’évaporation n’est pas très élevé.
  • il ne mouille ni ne colle au verre.
  • sa surface est brillante et opaque.

L’eau peut-elle être utilisée comme fluide barométrique ?

L’eau n’est pas utilisée comme fluide barométrique parce que.

Comment changer la densité du mercure ?

cependant, il augmente légèrement (les particules s’éloignent un peu plus tout en conservant la même masse, bien que les forces intermoléculaires les maintiennent bien ensemble). où m est la masse et D est la densité. On voit alors que la légère augmentation de volume réduit légèrement la densité.

Quel liquide est plus dense que le mercure ?

L’américium, un autre élément actinide, est légèrement plus dense que le mercure à 13,84 grammes par centimètre cube.

Quel métal a la densité la plus élevée ?

osmium

Quel est le métal le plus dur au monde ?

Les métaux les plus durs au monde

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  • Tungstène (1960–2450 MPa) Le tungstène est l’un des métaux les plus durs que l’on trouve dans la nature.
  • Iridium (1670 MPa)
  • A volé.
  • Osmium (3920-4000 MPa)
  • Chrome (687-6500 MPa)
  • Titane (716 à 2770 MPa)

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