दबाव: Difference between revisions

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== परिभाषा ==
== परिभाषा ==
दबाव प्रति इकाई क्षेत्र में किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लागू बल की मात्रा होती है। इसका प्रतीक "p" या '' P '' है।<ref>
दबाव प्रति इकाई क्षेत्र में किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लागू बल की मात्रा होती है। इसका प्रतीक "p" या '' P '' है।<ref>
{{Cite book |last=Giancoli |first=Douglas G. |title=Physics: principles with applications |year=2004 |publisher=Pearson Education |location=Upper Saddle River, N.J. |isbn=978-0-13-060620-4 |url-access=registration |url=https://archive.org/details/physics00doug }}</ref>IUPAC अनुशंसा के अनुसार दबाव के प्रतीक के लिए लोअर-केस p है।<ref name="IUPACGoldPressure">
{{Cite book |last=Giancoli |first=Douglas G. |title=Physics: principles with applications |year=2004 |publisher=Pearson Education |location=Upper Saddle River, N.J. |isbn=978-0-13-060620-4 |url-access=registration |url=https://archive.org/details/physics00doug }}</ref>I UPAC अनुशंसा के अनुसार दबाव के प्रतीक के लिए लोअर-केस p है।<ref name="IUPACGoldPressure">
{{cite book|url = http://goldbook.iupac.org/E02281.html|title = IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book")|publisher = Blackwell Scientific Publications|author1 = McNaught, A. D.|author2 = Wilkinson, A.|author3 = Nic, M.|author4 = Jirat, J.|author5 = Kosata, B.|author6 = Jenkins, A.|year = 2014|location = Oxford|isbn = 978-0-9678550-9-7|doi = 10.1351/goldbook.P04819|version = 2.3.3|url-status = live|archive-url = https://web.archive.org/web/20160304071856/http://goldbook.iupac.org/E02281.html|archive-date = 2016-03-04}}</ref>हालाँकि, अपर-केस ''P'' का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ''P'' बनाम ''p'' का उपयोग उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें कोई काम कर रहा है, अन्य प्रतीकों की निकट उपस्थिति पर जैसे कि शक्ति और गति, और लेखन शैली पर।
{{cite book|url = http://goldbook.iupac.org/E02281.html|title = IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book")|publisher = Blackwell Scientific Publications|author1 = McNaught, A. D.|author2 = Wilkinson, A.|author3 = Nic, M.|author4 = Jirat, J.|author5 = Kosata, B.|author6 = Jenkins, A.|year = 2014|location = Oxford|isbn = 978-0-9678550-9-7|doi = 10.1351/goldbook.P04819|version = 2.3.3|url-status = live|archive-url = https://web.archive.org/web/20160304071856/http://goldbook.iupac.org/E02281.html|archive-date = 2016-03-04}}</ref>हालाँकि, अपर-केस ''P'' का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ''P'' बनाम ''p'' का उपयोग उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें कोई काम कर रहा है, अन्य प्रतीकों की निकट उपस्थिति पर जैसे कि शक्ति और गति, और लेखन शैली पर।


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=== इकाइयाँ ===
=== इकाइयाँ ===
[[File:Barometer mercury column hg.jpg|thumb|right|पारा स्तंभ]]
[[File:Barometer mercury column hg.jpg|thumb|right|पारा स्तंभ]]
दबाव के लिए एसआई इकाई (SI unit) पास्कल (पीए, Pa) है, जो प्रति वर्ग मीटर (एन/एम (/एम (एन/एम) के बराबर है<sup>2 </sup>, या kg · m<sup>−1 </sup> · s<sup>−2 </sup>)।यूनिट के लिए यह नाम 1971 में जोड़ा गया था;<ref>{{cite web |url=http://www.bipm.fr/en/convention/cgpm/14/pascal-siemens.html |title=14th Conference of the International Bureau of Weights and Measures |publisher=Bipm.fr |access-date=2012-03-27 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20070630020548/http://www.bipm.fr/en/convention/cgpm/14/pascal-siemens.html |archive-date=2007-06-30 }}</ref> इससे पहले, एसआई में दबाव केवल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया गया था।
दबाव के लिए एसआई इकाई (SI unit) पास्कल (पीए, Pa) है, जो प्रति वर्ग मीटर (एन/एम (/एम (एन/एम) के बराबर है<sup>2 </sup>, या kg · m<sup>−1 </sup> · s<sup>−2 </sup>)। यूनिट के लिए यह नाम 1971 में जोड़ा गया था;<ref>{{cite web |url=http://www.bipm.fr/en/convention/cgpm/14/pascal-siemens.html |title=14th Conference of the International Bureau of Weights and Measures |publisher=Bipm.fr |access-date=2012-03-27 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20070630020548/http://www.bipm.fr/en/convention/cgpm/14/pascal-siemens.html |archive-date=2007-06-30 }}</ref> इससे पहले, एसआई में दबाव केवल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया गया था।


दबाव की अन्य इकाइयाँ, जैसे कि पाउंड-फोर्स प्रति वर्ग इंच | पाउंड प्रति वर्ग इंच (lbf/in<sup>2 </sup>) और बार, भी सामान्य उपयोग में हैं।यूनिट्स की सेंटीमीटर -ग्राम -सेकंड सिस्टम | दबाव की सीजीएस यूनिट (CGS unit) बारए (Barye) (Ba) है, 1 के बराबर है; dyn · cm<sup>−2 </sup>, या 0.1 पा। दबाव कभी-कभी ग्राम-फोर्स या किलोग्राम-फोर्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर (g/cm (g/cm) में व्यक्त किया जाता है<sup>2 </sup> या kg/cm<sup>2 </sup><!--don't add an f to kg, this is making the point about usage without it-->) और बल इकाइयों की ठीक से पहचान किए बिना। लेकिन बल की इकाइयों के रूप में किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम-फोर्स, या ग्राम-फोर्स (या उनके प्रतीकों) के नाम का उपयोग करके एसआई में स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।तकनीकी वातावरण (प्रतीक: एटी) 1 kgf/cm है<sup>2 </sup> (98.0665 kpa, या 14.223 psi)।
दबाव की अन्य इकाइयाँ, जैसे कि पाउंड-फोर्स प्रति वर्ग इंच | पाउंड प्रति वर्ग इंच (lbf/in<sup>2 </sup>) और बार, भी सामान्य उपयोग में हैं।यूनिट्स की सेंटीमीटर -ग्राम -सेकंड सिस्टम | दबाव की सीजीएस यूनिट (CGS unit) बारए (Barye) (Ba) है, 1 के बराबर है; dyn · cm<sup>−2 </sup>, या 0.1 पा। दबाव कभी-कभी ग्राम-फोर्स या किलोग्राम-फोर्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर (g/cm (g/cm) में व्यक्त किया जाता है<sup>2 </sup> या kg/cm<sup>2 </sup><!--don't add an f to kg, this is making the point about usage without it-->) और बल इकाइयों की ठीक से पहचान किए बिना। लेकिन बल की इकाइयों के रूप में किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम-फोर्स, या ग्राम-फोर्स (या उनके प्रतीकों) के नाम का उपयोग करके एसआई में स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।तकनीकी वातावरण (प्रतीक: एटी) 1 kgf/cm है<sup>2 </sup> (98.0665 kpa, या 14.223 psi)।
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गणितीय रूप से:
गणितीय रूप से:
:<math>p = \frac{F \cdot \text{distance}}{A \cdot \text{distance}} = \frac{\text{Work}}{\text{Volume}} = \frac{\text{Energy (J)}}{\text{Volume }(\text{m}^3)}.</math>
:<math>p = \frac{F \cdot \text{distance}}{A \cdot \text{distance}} = \frac{\text{Work}}{\text{Volume}} = \frac{\text{Energy (J)}}{\text{Volume }(\text{m}^3)}.</math>
कुछ मौसम विज्ञानी वायुमंडलीय हवा के दबाव के लिए हेक्टोपास्कल (एचपीए) को पसंद करते हैं, जो पुरानी इकाई मिलिबार (एमबीएआर) के बराबर है।इसी तरह के दबाव अधिकांश अन्य क्षेत्रों में किलोपस्कल्स (केपीए) में दिए गए हैं, विमानन को छोड़कर जहां हेक्टो-उपसर्ग का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।पारा का इंच अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किया जाता है।ओशनोग्राफर आमतौर पर डेसीबर्स (डीबीएआर) में पानी के नीचे के दबाव को मापते हैं क्योंकि समुद्र में दबाव लगभग एक डेसीबार प्रति मीटर की गहराई से बढ़ जाता है।
कुछ मौसम विज्ञानी वायुमंडलीय हवा के दबाव के लिए हेक्टोपास्कल (एचपीए) को पसंद करते हैं, जो पुरानी इकाई मिलिबार (एमबीएआर) के बराबर है।इसी तरह के दबाव अधिकांश अन्य क्षेत्रों में किलोपस्कल्स (केपीए) में दिए गए हैं, विमानन को छोड़कर जहां हेक्टो-उपसर्ग का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।पारा का इंच अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किया जाता है। ओशनोग्राफर सामान्यतः पर डेसीबर्स (डीबीएआर) में पानी के नीचे के दबाव को मापते हैं क्योंकि समुद्र में दबाव लगभग एक डेसीबार प्रति मीटर की गहराई से बढ़ जाता है।
   
   
मानक वातावरण (एटीएम) एक स्थापित स्थिरांक है।यह पृथ्वी का औसत समुद्र तल पर ठेठ हवा के दबाव के बराबर है और इसे परिभाषित किया गया है {{val|101325|u=Pa}}।
मानक वातावरण (एटीएम) एक स्थापित स्थिरांक है।यह पृथ्वी का औसत समुद्र तल पर ठेठ हवा के दबाव के बराबर है और इसे परिभाषित किया गया है {{val|101325|u=Pa}}।
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=== उदाहरण ===
=== उदाहरण ===
[[File:Aluminium cylinder.jpg|120px|thumbnail|right|700 & nbsp के बाहरी दबाव के प्रभाव के साथ एक एल्यूमीनियम सिलेंडर पर बार {{convert|5|mm|in|3|abbr=on}} दीवार की मोटाई]]
[[File:Aluminium cylinder.jpg|120px|thumbnail|right|700 के बाहरी दबाव के प्रभाव के साथ एक एल्यूमीनियम सिलेंडर पर बार {{convert|5|mm|in|3|abbr=on}} दीवार की मोटाई]]
अलग -अलग दबावों के एक उदाहरण के रूप में, एक उंगली को बिना किसी स्थायी छाप के एक दीवार के खिलाफ दबाया जा सकता है; हालांकि, एक ही उंगली एक थंबटैक को धक्का दे रही है जो आसानी से दीवार को नुकसान पहुंचा सकती है। यद्यपि सतह पर लागू बल समान है, थंबटैक अधिक दबाव लागू करता है क्योंकि बिंदु उस बल को एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित करता है। दबाव ठोस सीमाओं या प्रत्येक बिंदु पर इन सीमाओं या वर्गों के लिए सामान्य तरल पदार्थों के मनमाने वर्गों के लिए प्रेषित किया जाता है।तनाव के विपरीत, दबाव को स्केलर मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। दबाव के '''नकारात्मक''' ढाल को बल घनत्व कहा जाता है।<ref>{{cite book |last1=Lautrup |first1=Benny |title=Physics of continuous matter : exotic and everyday phenomena in the macroscopic world |date=2005 |publisher=Institute of Physics |location=Bristol |isbn=9780750307529 |page=50}}</ref> एक अन्य उदाहरण एक चाकू है। यदि हम फ्लैट किनारे के साथ काटने की कोशिश करते हैं, तो बल एक बड़े सतह क्षेत्र में वितरित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कम दबाव होता है, और यह कट नहीं होगा। जबकि तेज धार का उपयोग करते हुए, जिसमें सतह का क्षेत्र कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक दबाव होता है, और इसलिए चाकू आसानी से कट जाता है। यह दबाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग का एक उदाहरण है<ref>{{cite book |last1=Breithaupt |first1=Jim |title=Physics |date=2015 |location=Basingstoke |isbn=9781137443243 |page=106 |edition=Fourth}}</ref> गैसों के लिए, दबाव को कभी -कभी एक पूर्ण दबाव के रूप में नहीं, बल्कि वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष मापा जाता है; इस तरह के माप को गेज कहा जाता है<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> दबाव। इसका एक उदाहरण एक ऑटोमोबाइल टायर में हवा का दबाव है, जिसे कहा जा सकता है {{convert|220 |kPa |psi|abbr=on|lk=in}}, लेकिन वास्तव में वायुमंडलीय दबाव से ऊपर 220 kpa (32 psi) है। चूंकि समुद्र के स्तर पर वायुमंडलीय दबाव लगभग 100 kpa (14.7 psi) है, इसलिए टायर में पूर्ण दबाव के बारे में है {{convert|320|kPa|psi|abbr=on}}।तकनीकी कार्य में, यह एक गेज लिखा जाता है<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> दबाव {{convert|220|kPa|psi|abbr=on}}।जहां स्थान सीमित है, जैसे कि दबाव गेज पर<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.-->एस, नाम प्लेट, ग्राफ लेबल, और टेबल हेडिंग, कोष्ठक में एक संशोधक का उपयोग, जैसे कि केपीए (गेज (गेज<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.-->) या केपीए (निरपेक्ष), की अनुमति है।गैर-सी तकनीकी कार्य में, एक गेज<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> दबाव {{convert|32 |psi|kPa|abbr=on}} कभी -कभी 32 psig के रूप में लिखा जाता है, और 32 psia के रूप में एक पूर्ण दबाव; हालांकि ऊपर बताए गए अन्य तरीकों से दबाव की इकाई से वर्णों को संलग्न करने से बचते हैं।<ref name = pubs/>
अलग -अलग दबावों के एक उदाहरण के रूप में, एक उंगली को बिना किसी स्थायी छाप के एक दीवार के खिलाफ दबाया जा सकता है; हालांकि, एक ही उंगली एक थंबटैक को धक्का दे रही है जो आसानी से दीवार को नुकसान पहुंचा सकती है। यद्यपि सतह पर लागू बल समान है, थंबटैक अधिक दबाव लागू करता है क्योंकि बिंदु उस बल को एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित करता है। दबाव ठोस सीमाओं या प्रत्येक बिंदु पर इन सीमाओं या वर्गों के लिए सामान्य तरल पदार्थों के मनमाने वर्गों के लिए प्रेषित किया जाता है।तनाव के विपरीत, दबाव को स्केलर मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। दबाव के '''नकारात्मक''' ढाल को बल घनत्व कहा जाता है।<ref>{{cite book |last1=Lautrup |first1=Benny |title=Physics of continuous matter : exotic and everyday phenomena in the macroscopic world |date=2005 |publisher=Institute of Physics |location=Bristol |isbn=9780750307529 |page=50}}</ref> एक अन्य उदाहरण एक चाकू है। यदि हम फ्लैट किनारे के साथ काटने की कोशिश करते हैं, तो बल एक बड़े सतह क्षेत्र में वितरित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कम दबाव होता है, और यह कट नहीं होगा। जबकि तेज धार का उपयोग करते हुए, जिसमें सतह का क्षेत्र कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक दबाव होता है, और इसलिए चाकू आसानी से कट जाता है। यह दबाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग का एक उदाहरण है<ref>{{cite book |last1=Breithaupt |first1=Jim |title=Physics |date=2015 |location=Basingstoke |isbn=9781137443243 |page=106 |edition=Fourth}}</ref> गैसों के लिए, दबाव को कभी -कभी एक पूर्ण दबाव के रूप में नहीं, बल्कि वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष मापा जाता है; इस तरह के माप को गेज कहा जाता है<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> दबाव। इसका एक उदाहरण एक ऑटोमोबाइल टायर में हवा का दबाव है, जिसे कहा जा सकता है {{convert|220 |kPa |psi|abbr=on|lk=in}}, लेकिन वास्तव में वायुमंडलीय दबाव से ऊपर 220 kpa (32 psi) है। चूंकि समुद्र के स्तर पर वायुमंडलीय दबाव लगभग 100 kpa (14.7 psi) है, इसलिए टायर में पूर्ण दबाव के बारे में है {{convert|320|kPa|psi|abbr=on}}।तकनीकी कार्य में, यह एक गेज लिखा जाता है<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> दबाव {{convert|220|kPa|psi|abbr=on}}।जहां स्थान सीमित है, जैसे कि दबाव गेज पर<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.-->एस, नाम प्लेट, ग्राफ लेबल, और टेबल हेडिंग, कोष्ठक में एक संशोधक का उपयोग, जैसे कि केपीए (गेज (गेज<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.-->) या केपीए (निरपेक्ष), की अनुमति है।गैर-सी तकनीकी कार्य में, एक गेज<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> दबाव {{convert|32 |psi|kPa|abbr=on}} कभी -कभी 32 psig के रूप में लिखा जाता है, और 32 psia के रूप में एक पूर्ण दबाव; हालांकि ऊपर बताए गए अन्य तरीकों से दबाव की इकाई से वर्णों को संलग्न करने से बचते हैं।<ref name = pubs/>


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# एक बंद स्थिति, जिसे बंद नाली कहा जाता है, उदा। एक पानी की रेखा या गैस लाइन।
# एक बंद स्थिति, जिसे बंद नाली कहा जाता है, उदा। एक पानी की रेखा या गैस लाइन।


खुली परिस्थितियों में दबाव आमतौर पर स्थिर या गैर-चलती स्थितियों में दबाव के रूप में अनुमानित किया जा सकता है (यहां तक कि समुद्र में जहां लहरें और धाराएं हैं), क्योंकि गतियों में दबाव में केवल नगण्य परिवर्तन होते हैं।ऐसी स्थितियां द्रव स्टैटिक्स के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।एक गैर-मूविंग (स्थिर) द्रव के किसी भी बिंदु पर दबाव को हाइड्रोस्टेटिक दबाव कहा जाता है।<!--For bolding note that this page is the target of redirection from "hydrostatic pressure"-->
खुली परिस्थितियों में दबाव आमतौर पर स्थिर या गैर-चलती स्थितियों में दबाव के रूप में अनुमानित किया जा सकता है (यहां तक कि समुद्र में जहां लहरें और धाराएं हैं), क्योंकि गतियों में दबाव में केवल नगण्य परिवर्तन होते हैं।ऐसी स्थितियां द्रव स्टैटिक्स के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।एक गैर-मूविंग (स्थिर) द्रव के किसी भी बिंदु पर दबाव को हाइड्रोस्टेटिक दबाव कहा जाता है।<!--For bolding note that this page is the target of redirection from "hydrostatic pressure"-->द्रव के बंद शरीर या तो स्थिर होते हैं, जब द्रव नहीं चल रहा होता है, या गतिशील होता है, जब द्रव एक पाइप में या एक बंद कंटेनर में एक हवा के अंतर को संपीड़ित करके स्थानांतरित कर सकता है।बंद परिस्थितियों में दबाव द्रव की गतिशीलता के सिद्धांतों के अनुरूप है।
द्रव के बंद शरीर या तो स्थिर होते हैं, जब द्रव नहीं चल रहा होता है, या गतिशील होता है, जब द्रव एक पाइप में या एक बंद कंटेनर में एक हवा के अंतर को संपीड़ित करके स्थानांतरित कर सकता है।बंद परिस्थितियों में दबाव द्रव की गतिशीलता के सिद्धांतों के अनुरूप है।


द्रव दबाव की अवधारणाओं को मुख्य रूप से ब्लाइस पास्कल और डैनियल बर्नौली की खोजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। बर्नौली के समीकरण का उपयोग लगभग किसी भी स्थिति में एक तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर दबाव निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। समीकरण द्रव के बारे में कुछ धारणाएं बनाता है, जैसे कि तरल पदार्थ आदर्श होता है<ref name=Finnemore>{{cite book |last=Finnemore, John, E. and Joseph B. Franzini |title=Fluid Mechanics: With Engineering Applications |year=2002 |publisher=McGraw Hill, Inc. |location=New York |isbn=978-0-07-243202-2 |pages=14–29}}</ref> और असंगत।<ref name=Finnemore/>एक आदर्श तरल पदार्थ एक तरल पदार्थ है जिसमें कोई घर्षण नहीं है, यह आक्रमण है<ref name=Finnemore/>(शून्य चिपचिपाहट)।<ref name=Finnemore/>एक निरंतर घनत्व द्रव से भरे सिस्टम के सभी बिंदुओं के लिए समीकरण है<ref name=NCEES>{{cite book|last=NCEES|title=Fundamentals of Engineering: Supplied Reference Handbook|year=2011|publisher=NCEES|location=Clemson, South Carolina|isbn=978-1-932613-59-9|page=64}}</ref>
द्रव दबाव की अवधारणाओं को मुख्य रूप से ब्लाइस पास्कल और डैनियल बर्नौली की खोजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। बर्नौली के समीकरण का उपयोग लगभग किसी भी स्थिति में एक तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर दबाव निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। समीकरण द्रव के बारे में कुछ धारणाएं बनाता है, जैसे कि तरल पदार्थ आदर्श होता है<ref name=Finnemore>{{cite book |last=Finnemore, John, E. and Joseph B. Franzini |title=Fluid Mechanics: With Engineering Applications |year=2002 |publisher=McGraw Hill, Inc. |location=New York |isbn=978-0-07-243202-2 |pages=14–29}}</ref> और असंगत।<ref name=Finnemore/>एक आदर्श तरल पदार्थ एक तरल पदार्थ है जिसमें कोई घर्षण नहीं है, यह आक्रमण है<ref name=Finnemore/>(शून्य चिपचिपाहट)।<ref name=Finnemore/>एक निरंतर घनत्व द्रव से भरे सिस्टम के सभी बिंदुओं के लिए समीकरण है<ref name=NCEES>{{cite book|last=NCEES|title=Fundamentals of Engineering: Supplied Reference Handbook|year=2011|publisher=NCEES|location=Clemson, South Carolina|isbn=978-1-932613-59-9|page=64}}</ref>
:<math>\frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + z = \mathrm{const},</math>
:<math>\frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + z = \mathrm{const},</math>
कहाँ पे:
जहाँ पे:
: पी, द्रव का दबाव,
: पी, द्रव का दबाव,
:<math>{\gamma}</math>= ρg, घनत्व × गुरुत्वाकर्षण का त्वरण तरल पदार्थ का (मात्रा-) विशिष्ट वजन है,<ref name=Finnemore/>: वी, तरल पदार्थ का वेग,
:<math>{\gamma}</math>= ρg, घनत्व × गुरुत्वाकर्षण का त्वरण तरल पदार्थ का (मात्रा-) विशिष्ट वजन है,<ref name=Finnemore/>: वी, तरल पदार्थ का वेग,
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[[File:13-07-23-kienbaum-unterdruckkammer-33.jpg|thumb|संघीय प्रदर्शन केंद्र Keenbaum, जर्मनी में कम दबाव कक्ष]]
[[File:13-07-23-kienbaum-unterdruckkammer-33.jpg|thumb|संघीय प्रदर्शन केंद्र Keenbaum, जर्मनी में कम दबाव कक्ष]]
जबकि दबाव, सामान्य रूप से, सकारात्मक हैं, ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें नकारात्मक दबावों का सामना किया जा सकता है:
जबकि दबाव, सामान्य रूप से, सकारात्मक हैं, ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें नकारात्मक दबावों का सामना किया जा सकता है:
*रिश्तेदार में काम करते समय (गेज)<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.-->) दबाव।उदाहरण के लिए, 80 & nbsp; KPA का एक पूर्ण दबाव एक गेज के रूप में वर्णित किया जा सकता है<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> −21 & nbsp का दबाव; kpa (यानी, 21 & nbsp; kpa; 101 & nbsp; kpa के वायुमंडलीय दबाव से नीचे)।उदाहरण के लिए, पेट का विघटन एक प्रसूति प्रक्रिया है, जिसके दौरान नकारात्मक गेज दबाव को एक गर्भवती महिला के पेट पर रुक -रुक कर लागू किया जाता है।
*रिश्तेदार में काम करते समय (गेज)<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.-->) दबाव।उदाहरण के लिए, 80 KPA का एक पूर्ण दबाव एक गेज के रूप में वर्णित किया जा सकता है<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> −21 का दबाव; kpa (यानी, 21kpa; 101 kpa के वायुमंडलीय दबाव से नीचे)।उदाहरण के लिए, पेट का विघटन एक प्रसूति प्रक्रिया है, जिसके दौरान नकारात्मक गेज दबाव को एक गर्भवती महिला के पेट पर रुक -रुक कर लागू किया जाता है।
*नकारात्मक पूर्ण दबाव संभव है।वे प्रभावी रूप से तनाव हैं, और थोक ठोस और थोक तरल दोनों को उन पर खींचकर नकारात्मक पूर्ण दबाव में रखा जा सकता है।<ref name="Imre2007">{{cite book|last1=Imre|first1=A. R.|title=Soft Matter under Exogenic Impacts|chapter=How to generate and measure negative pressure in liquids?|series=NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry|volume=242|year=2007|pages=379–388|issn=1568-2609|doi=10.1007/978-1-4020-5872-1_24|isbn=978-1-4020-5871-4}}</ref> माइक्रोस्कोपिक रूप से, ठोस और तरल पदार्थों में अणुओं में आकर्षक इंटरैक्शन होते हैं जो थर्मल काइनेटिक ऊर्जा पर हावी होते हैं, इसलिए कुछ तनाव को बनाए रखा जा सकता है।थर्मोडायनामिक रूप से, हालांकि, नकारात्मक दबाव के तहत एक थोक सामग्री एक मेटास्टेबल स्थिति में है, और यह तरल पदार्थों के मामले में विशेष रूप से नाजुक है जहां नकारात्मक दबाव स्थिति सुपरहेटिंग के समान है और आसानी से गुहिकायन के लिए अतिसंवेदनशील है।<ref name=liqneg>{{cite book |title=Liquids Under Negative Pressure (Nato Science Series II) |date=2002 |publisher=Springer |isbn=978-1-4020-0895-5|doi=10.1007/978-94-010-0498-5|editor1-last=Imre |editor1-first=A. R |editor2-last=Maris |editor2-first=H. J |editor3-last=Williams |editor3-first=P. R }}</ref> कुछ स्थितियों में, गुहिकायन से बचा जा सकता है और अनिश्चित काल तक नकारात्मक दबावों को बनाए रखा जा सकता है,<ref name=liqneg/>उदाहरण के लिए, तरल पारा को बनाए रखने के लिए देखा गया है {{val|-425|u=atm}} साफ कांच के कंटेनरों में।<ref name="Briggs1953">{{cite journal|last1=Briggs|first1=Lyman J.|title=The Limiting Negative Pressure of Mercury in Pyrex Glass|journal=Journal of Applied Physics|volume=24|issue=4|year=1953|pages=488–490|issn=0021-8979|doi=10.1063/1.1721307|bibcode=1953JAP....24..488B}}</ref> नकारात्मक तरल दबावों को 10 & nbsp; एम (पानी के वायुमंडलीय दबाव सिर) से अधिक लंबा पौधों में एसएपी की चढ़ाई में शामिल माना जाता है।<ref>{{cite web | title=The Physics of Negative Pressure | url=http://discovermagazine.com/2003/mar/featscienceof | publisher=[[Discover (magazine)|Discover]] | author=Karen Wright | access-date=31 January 2015 | date=March 2003 | url-status=live | archive-url=https://web.archive.org/web/20150108182004/http://discovermagazine.com/2003/mar/featscienceof | archive-date=8 January 2015 }}</ref>
*नकारात्मक पूर्ण दबाव संभव है।वे प्रभावी रूप से तनाव हैं, और थोक ठोस और थोक तरल दोनों को उन पर खींचकर नकारात्मक पूर्ण दबाव में रखा जा सकता है।<ref name="Imre2007">{{cite book|last1=Imre|first1=A. R.|title=Soft Matter under Exogenic Impacts|chapter=How to generate and measure negative pressure in liquids?|series=NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry|volume=242|year=2007|pages=379–388|issn=1568-2609|doi=10.1007/978-1-4020-5872-1_24|isbn=978-1-4020-5871-4}}</ref> माइक्रोस्कोपिक रूप से, ठोस और तरल पदार्थों में अणुओं में आकर्षक इंटरैक्शन होते हैं जो थर्मल काइनेटिक ऊर्जा पर हावी होते हैं, इसलिए कुछ तनाव को बनाए रखा जा सकता है।थर्मोडायनामिक रूप से, हालांकि, नकारात्मक दबाव के तहत एक थोक सामग्री एक मेटास्टेबल स्थिति में है, और यह तरल पदार्थों के मामले में विशेष रूप से नाजुक है जहां नकारात्मक दबाव स्थिति सुपरहेटिंग के समान है और आसानी से गुहिकायन के लिए अतिसंवेदनशील है।<ref name=liqneg>{{cite book |title=Liquids Under Negative Pressure (Nato Science Series II) |date=2002 |publisher=Springer |isbn=978-1-4020-0895-5|doi=10.1007/978-94-010-0498-5|editor1-last=Imre |editor1-first=A. R |editor2-last=Maris |editor2-first=H. J |editor3-last=Williams |editor3-first=P. R }}</ref> कुछ स्थितियों में, गुहिकायन से बचा जा सकता है और अनिश्चित काल तक नकारात्मक दबावों को बनाए रखा जा सकता है,<ref name=liqneg/>उदाहरण के लिए, तरल पारा को बनाए रखने के लिए देखा गया है {{val|-425|u=atm}} साफ कांच के कंटेनरों में।<ref name="Briggs1953">{{cite journal|last1=Briggs|first1=Lyman J.|title=The Limiting Negative Pressure of Mercury in Pyrex Glass|journal=Journal of Applied Physics|volume=24|issue=4|year=1953|pages=488–490|issn=0021-8979|doi=10.1063/1.1721307|bibcode=1953JAP....24..488B}}</ref> नकारात्मक तरल दबावों को 10 एम (पानी के वायुमंडलीय दबाव सिर) से अधिक लंबा पौधों में एसएपी की चढ़ाई में शामिल माना जाता है।<ref>{{cite web | title=The Physics of Negative Pressure | url=http://discovermagazine.com/2003/mar/featscienceof | publisher=[[Discover (magazine)|Discover]] | author=Karen Wright | access-date=31 January 2015 | date=March 2003 | url-status=live | archive-url=https://web.archive.org/web/20150108182004/http://discovermagazine.com/2003/mar/featscienceof | archive-date=8 January 2015 }}</ref>
*कासिमिर प्रभाव वैक्यूम ऊर्जा के साथ बातचीत के कारण एक छोटा आकर्षक बल बना सकता है;इस बल को कभी -कभी वैक्यूम दबाव कहा जाता है (नकारात्मक गेज के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> एक वैक्यूम का दबाव)।
*कासिमिर प्रभाव वैक्यूम ऊर्जा के साथ बातचीत के कारण एक छोटा आकर्षक बल बना सकता है;इस बल को कभी -कभी वैक्यूम दबाव कहा जाता है (नकारात्मक गेज के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए<!--Editors are asked to PLEASE check the discussion page for this article before making changes regarding "gauge" vs. "gage" spelling issues. Much debate has transpired on this issue.--> एक वैक्यूम का दबाव)।
*कठोर निकायों में गैर-आइसोट्रोपिक तनावों के लिए, इस बात पर निर्भर करता है कि किसी सतह के उन्मुखीकरण को कैसे चुना जाता है, बलों के समान वितरण में एक सतह के साथ सकारात्मक दबाव का एक घटक हो सकता है, नकारात्मक दबाव के एक घटक के साथ एक और सतह सामान्य के साथ कार्य करता है।
*कठोर निकायों में गैर-आइसोट्रोपिक तनावों के लिए, इस बात पर निर्भर करता है कि किसी सतह के उन्मुखीकरण को कैसे चुना जाता है, बलों के समान वितरण में एक सतह के साथ नकारात्मक दबाव का एक घटक हो सकता है, नकारात्मक दबाव के एक घटक के साथ एक और सतह सामान्य के साथ कार्य करता है।
** एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में तनाव आम तौर पर गैर-आइसोट्रोपिक होते हैं, जिसमें एक सतह तत्व (सामान्य तनाव) के लिए सामान्य दबाव होता है, नकारात्मक होता है, और सतह के तत्वों के लिए सकारात्मक होता है।
** एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में तनाव आम तौर पर गैर-आइसोट्रोपिक होते हैं, जिसमें एक सतह तत्व (सामान्य तनाव) के लिए सामान्य दबाव होता है, नकारात्मक होता है, और सतह के तत्वों के लिए नकारात्मक होता है।
*ब्रह्मांड विज्ञान में, डार्क एनर्जी नकारात्मक दबाव की एक बहुत छोटी अभी तक ब्रह्मांडीय रूप से महत्वपूर्ण मात्रा का निर्माण करती है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है।
*ब्रह्मांड विज्ञान में, डार्क एनर्जी नकारात्मक दबाव की एक बहुत छोटी अभी तक ब्रह्मांडीय रूप से महत्वपूर्ण मात्रा का निर्माण करती है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है।


=== ठहराव दबाव ===<!--This section is linked from [[Drag equation]]-->
=== ठहराव दबाव ===<!--This section is linked from [[Drag equation]]-->
{{Main|Stagnation pressure}}
{{Main|Stagnation pressure}}
ठहराव दबाव दबाव है जब एक द्रव एक्सर्ट होता है जब इसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए मजबूर किया जाता है।नतीजतन, हालांकि उच्च गति पर चलने वाले एक तरल पदार्थ में कम स्थिर दबाव होगा, यह एक स्टैंडस्टिल के लिए मजबूर होने पर एक उच्च ठहराव दबाव हो सकता है।स्थैतिक दबाव और ठहराव दबाव संबंधित हैं:
ठहराव दबाव - दबाव है जब एक द्रव एक्सर्ट होता है जब इसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए मजबूर किया जाता है।नतीजतन, हालांकि उच्च गति पर चलने वाले एक तरल पदार्थ में कम स्थिर दबाव होगा, यह एक स्टैंडस्टिल के लिए मजबूर होने पर एक उच्च ठहराव दबाव हो सकता है। स्थैतिक दबाव और ठहराव दबाव संबंधित हैं:
:<math>p_{0} = \frac{1}{2}\rho v^2 + p</math>
:<math>p_{0} = \frac{1}{2}\rho v^2 + p</math>
कहाँ पे
जहाँ पे
:<math>p_0</math> ठहराव का दबाव है,
:<math>p_0</math> ठहराव का दबाव है,
:<math>\rho</math> घनत्व है,
:<math>\rho</math> घनत्व है,
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एक आदर्श गैस में, अणुओं में कोई मात्रा नहीं होती है और वे बातचीत नहीं करते हैं।आदर्श गैस कानून के अनुसार, दबाव तापमान और मात्रा के साथ रैखिक रूप से भिन्न होता है, और मात्रा के साथ विपरीत होता है:
एक आदर्श गैस में, अणुओं में कोई मात्रा नहीं होती है और वे बातचीत नहीं करते हैं।आदर्श गैस कानून के अनुसार, दबाव तापमान और मात्रा के साथ रैखिक रूप से भिन्न होता है, और मात्रा के साथ विपरीत होता है:
:<math>p = \frac{nRT}{V},</math>
:<math>p = \frac{nRT}{V},</math>
कहाँ पे:
जहाँ पे:
: पी गैस का पूर्ण दबाव है,
: पी गैस का पूर्ण दबाव है,
: n पदार्थ की मात्रा है,
: n पदार्थ की मात्रा है,
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वाष्प का दबाव एक बंद प्रणाली में अपने संघनित चरणों के साथ थर्मोडायनामिक संतुलन में एक वाष्प का दबाव है।सभी तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों में गैसीय रूप में वाष्पित होने की प्रवृत्ति होती है, और सभी गैसों में अपने तरल या ठोस रूप में वापस संघनित करने की प्रवृत्ति होती है।
वाष्प का दबाव एक बंद प्रणाली में अपने संघनित चरणों के साथ थर्मोडायनामिक संतुलन में एक वाष्प का दबाव है।सभी तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों में गैसीय रूप में वाष्पित होने की प्रवृत्ति होती है, और सभी गैसों में अपने तरल या ठोस रूप में वापस संघनित करने की प्रवृत्ति होती है।


एक तरल का वायुमंडलीय दबाव उबलते बिंदु (जिसे सामान्य उबलते बिंदु के रूप में भी जाना जाता है) वह तापमान है जिस पर वाष्प दबाव परिवेशी वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है।उस तापमान में किसी भी वृद्धिशील वृद्धि के साथ, वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव को दूर करने और पदार्थ के थोक के अंदर वाष्प बुलबुले बनाने के लिए तरल को उठाने के लिए पर्याप्त हो जाता है।तरल में गहरे बुलबुले के गठन के लिए एक उच्च दबाव की आवश्यकता होती है, और इसलिए उच्च तापमान, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दबाव वायुमंडलीय दबाव से ऊपर बढ़ जाता है।
एक तरल का वायुमंडलीय दबाव उबलते बिंदु (जिसे सामान्य उबलते बिंदु के रूप में भी जाना जाता है) वह तापमान है जिस पर वाष्प दबाव परिवेशी वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। उस तापमान में किसी भी वृद्धिशील वृद्धि के साथ, वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव को दूर करने और पदार्थ के थोक के अंदर वाष्प बुलबुले बनाने के लिए तरल को उठाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तरल में गहरे बुलबुले के गठन के लिए एक उच्च दबाव की आवश्यकता होती है, और इसलिए उच्च तापमान, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दबाव वायुमंडलीय दबाव से ऊपर बढ़ जाता है।


वाष्प का दबाव जो मिश्रण में एक एकल घटक सिस्टम में कुल दबाव में योगदान देता है, उसे आंशिक वाष्प दबाव कहा जाता है।
वाष्प का दबाव जो मिश्रण में एक एकल घटक सिस्टम में कुल दबाव में योगदान देता है, उसे आंशिक वाष्प दबाव कहा जाता है।
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{{See also|Fluid statics#Pressure in fluids at rest}}
{{See also|Fluid statics#Pressure in fluids at rest}}
{{Continuum mechanics}}
{{Continuum mechanics}}
जब कोई व्यक्ति पानी के नीचे तैरता है, तो पानी के दबाव को व्यक्ति के झुमके पर काम करते हुए महसूस किया जाता है।वह व्यक्ति जितना गहरी तैरता है, उतना ही अधिक दबाव होता है।महसूस किया गया दबाव व्यक्ति के ऊपर पानी के वजन के कारण होता है।जैसे -जैसे कोई गहरे तैरता है, व्यक्ति के ऊपर अधिक पानी होता है और इसलिए अधिक दबाव होता है।दबाव एक तरल एक्सर्ट इसकी गहराई पर निर्भर करता है।
जब कोई व्यक्ति पानी के नीचे तैरता है, तो पानी के दबाव को व्यक्ति के झुमके पर काम करते हुए महसूस किया जाता है। वह व्यक्ति जितना गहरी तैरता है, उतना ही अधिक दबाव होता है।महसूस किया गया दबाव व्यक्ति के ऊपर पानी के वजन के कारण होता है। जैसे -जैसे कोई गहरे तैरता है, व्यक्ति के ऊपर अधिक पानी होता है और इसलिए अधिक दबाव होता है। दबाव एक तरल एक्सर्ट इसकी गहराई पर निर्भर करता है।


तरल दबाव भी तरल के घनत्व पर निर्भर करता है।यदि कोई पानी की तुलना में अधिक घने तरल में डूबा हुआ था, तो दबाव समान रूप से अधिक होगा।इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि गहराई, घनत्व और तरल दबाव सीधे आनुपातिक हैं।निरंतर घनत्व के तरल स्तंभों में एक तरल के कारण या किसी पदार्थ के भीतर गहराई पर दबाव निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया गया है:
तरल दबाव भी तरल के घनत्व पर निर्भर करता है।यदि कोई पानी की तुलना में अधिक घने तरल में डूबा हुआ था, तो दबाव समान रूप से अधिक होगा।इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि गहराई, घनत्व और तरल दबाव सीधे आनुपातिक हैं।निरंतर घनत्व के तरल स्तंभों में एक तरल के कारण या किसी पदार्थ के भीतर गहराई पर दबाव निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया गया है:
:<math>p = \rho gh,</math>
:<math>p = \rho gh,</math>
कहाँ पे:
जहाँ पे:
: पी तरल दबाव है,
: पी तरल दबाव है,
: जी ओवरलेइंग सामग्री की सतह पर गुरुत्वाकर्षण है,
: जी ओवरलेइंग सामग्री की सतह पर गुरुत्वाकर्षण है,
Line 227: Line 226:
एक तरल की सतह पर दबाए जाने वाले वायुमंडलीय दबाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब एक तरल पर कुल दबाव अभिनय की खोज करने की कोशिश की जाती है। एक तरल का कुल दबाव, फिर, ρgh प्लस वायुमंडल का दबाव है। जब यह भेद महत्वपूर्ण होता है, तो कुल दबाव शब्द का उपयोग किया जाता है। अन्यथा, तरल दबाव की चर्चा सामान्य रूप से कभी-कभी मौजूद वायुमंडलीय दबाव के संबंध में दबाव को संदर्भित करती है।
एक तरल की सतह पर दबाए जाने वाले वायुमंडलीय दबाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब एक तरल पर कुल दबाव अभिनय की खोज करने की कोशिश की जाती है। एक तरल का कुल दबाव, फिर, ρgh प्लस वायुमंडल का दबाव है। जब यह भेद महत्वपूर्ण होता है, तो कुल दबाव शब्द का उपयोग किया जाता है। अन्यथा, तरल दबाव की चर्चा सामान्य रूप से कभी-कभी मौजूद वायुमंडलीय दबाव के संबंध में दबाव को संदर्भित करती है।


दबाव वर्तमान तरल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। वॉल्यूम महत्वपूर्ण कारक नहीं है - गहराई है। एक बांध के खिलाफ औसत पानी का दबाव पानी की औसत गहराई पर निर्भर करता है न कि पानी की मात्रा पर वापस आयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, की गहराई के साथ एक विस्तृत लेकिन उथली झील {{convert|3|m|0|abbr=on}} केवल आधा औसत दबाव है जो एक छोटा है {{convert|6|m|abbr=on}} गहरी तालाब करता है।(लंबे बांध पर लागू कुल बल अधिक से अधिक होगा, दबाव के लिए अधिक से अधिक कुल सतह क्षेत्र के कारण। लेकिन किसी दिए गए के लिए {{convert|5|ft|m|adj=on}}प्रत्येक बांध का खंड, {{convert|10|ft|m|abbr=on}} गहरा पानी एक चौथाई बल को लागू करेगा {{convert|20|ft|m|abbr=on}} गहरा पानी)। एक व्यक्ति को एक ही दबाव महसूस होगा कि क्या उनके सिर को एक छोटे से पूल में पानी की सतह के नीचे एक मीटर या एक बड़ी झील के बीच में एक ही गहराई तक डुबोया जाता है। यदि चार vases में विभिन्न मात्रा में पानी होता है, लेकिन सभी समान गहराई तक भरे होते हैं, तो सतह के नीचे कुछ सेंटीमीटर के सिर के साथ एक मछली को पानी के दबाव द्वारा कार्रवाई की जाएगी जो किसी भी vases में समान होती है। यदि मछली कुछ सेंटीमीटर गहराई से तैरती है, तो मछली पर दबाव गहराई से बढ़ जाएगा और वही होगा जो मछली में फूलदान करता है। यदि मछली तल पर तैरती है, तो दबाव अधिक होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यह क्या फूलदान में है। सभी vases समान गहराई तक भरे हुए हैं, इसलिए पानी का दबाव प्रत्येक फूलदान के तल पर समान है, चाहे इसके आकार या मात्रा की परवाह किए बिना। यदि एक फूलदान के तल पर पानी का दबाव पड़ोसी फूलदान के तल पर पानी के दबाव से अधिक था, तो अधिक से अधिक दबाव पानी के बग़ल में मजबूर करेगा और फिर संकीर्ण फूलदान को उच्च स्तर तक बढ़ाएगा जब तक कि नीचे के दबाव को बराबर नहीं किया गया। दबाव गहराई पर निर्भर है, वॉल्यूम पर निर्भर नहीं है, इसलिए एक कारण है कि पानी अपने स्तर की तलाश करता है।
दबाव वर्तमान तरल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। वॉल्यूम महत्वपूर्ण कारक नहीं है - गहराई है। एक बांध के खिलाफ औसत पानी का दबाव पानी की औसत गहराई पर निर्भर करता है न कि पानी की मात्रा पर वापस आयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, की गहराई के साथ एक विस्तृत लेकिन उथली झील {{convert|3|m|0|abbr=on}} केवल आधा औसत दबाव है जो एक छोटा है {{convert|6|m|abbr=on}} गहरी तालाब करता है।(लंबे बांध पर लागू कुल बल अधिक से अधिक होगा, दबाव के लिए अधिक से अधिक कुल सतह क्षेत्र के कारण। लेकिन किसी दिए गए के लिए {{convert|5|ft|m|adj=on}} प्रत्येक बांध का खंड, {{convert|10|ft|m|abbr=on}} गहरा पानी एक चौथाई बल को लागू करेगा {{convert|20|ft|m|abbr=on}} गहरा पानी)। एक व्यक्ति को एक ही दबाव महसूस होगा कि क्या उनके सिर को एक छोटे से पूल में पानी की सतह के नीचे एक मीटर या एक बड़ी झील के बीच में एक ही गहराई तक डुबोया जाता है। यदि चार vases में विभिन्न मात्रा में पानी होता है, लेकिन सभी समान गहराई तक भरे होते हैं, तो सतह के नीचे कुछ सेंटीमीटर के सिर के साथ एक मछली को पानी के दबाव द्वारा कार्रवाई की जाएगी जो किसी भी vases में समान होती है। यदि मछली कुछ सेंटीमीटर गहराई से तैरती है, तो मछली पर दबाव गहराई से बढ़ जाएगा और वही होगा जो मछली में फूलदान करता है। यदि मछली तल पर तैरती है, तो दबाव अधिक होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यह क्या फूलदान में है। सभी vases समान गहराई तक भरे हुए हैं, इसलिए पानी का दबाव प्रत्येक फूलदान के तल पर समान है, चाहे इसके आकार या मात्रा की परवाह किए बिना। यदि एक फूलदान के तल पर पानी का दबाव पड़ोसी फूलदान के तल पर पानी के दबाव से अधिक था, तो अधिक से अधिक दबाव पानी के बग़ल में मजबूर करेगा और फिर संकीर्ण फूलदान को उच्च स्तर तक बढ़ाएगा जब तक कि नीचे के दबाव को बराबर नहीं किया गया। दबाव गहराई पर निर्भर है, वॉल्यूम पर निर्भर नहीं है, इसलिए एक कारण है कि पानी अपने स्तर की तलाश करता है।


इसे ऊर्जा समीकरण के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए, एक आदर्श, असंगत तरल में प्रति यूनिट की मात्रा ऊर्जा अपने पोत में स्थिर होती है। सतह पर, गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा बड़ी होती है लेकिन तरल दबाव ऊर्जा कम होती है। पोत के निचले भाग में, सभी गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा को दबाव ऊर्जा में बदल दिया जाता है। प्रति यूनिट मात्रा में दबाव ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा का योग द्रव की मात्रा में स्थिर होता है और दो ऊर्जा घटक गहराई के साथ रैखिक रूप से बदलते हैं।<ref>Streeter, V. L., ''Fluid Mechanics'', Example&nbsp;3.5, McGraw&ndash;Hill Inc. (1966), New York.</ref> गणितीय रूप से, इसे बर्नौली के समीकरण द्वारा वर्णित किया गया है, जहां वेग हेड शून्य है और पोत में प्रति यूनिट वॉल्यूम की तुलना है
इसे ऊर्जा समीकरण के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए, एक आदर्श, असंगत तरल में प्रति यूनिट की मात्रा ऊर्जा अपने पोत में स्थिर होती है। सतह पर, गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा बड़ी होती है लेकिन तरल दबाव ऊर्जा कम होती है। पोत के निचले भाग में, सभी गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा को दबाव ऊर्जा में बदल दिया जाता है। प्रति यूनिट मात्रा में दबाव ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा का योग द्रव की मात्रा में स्थिर होता है और दो ऊर्जा घटक गहराई के साथ रैखिक रूप से बदलते हैं।<ref>Streeter, V. L., ''Fluid Mechanics'', Example&nbsp;3.5, McGraw&ndash;Hill Inc. (1966), New York.</ref> गणितीय रूप से, इसे बर्नौली के समीकरण द्वारा वर्णित किया गया है, जहां वेग हेड शून्य है और पोत में प्रति यूनिट वॉल्यूम की तुलना है
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तरल दबाव के बारे में एक प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित तथ्य यह है कि यह सभी दिशाओं में समान रूप से उतारा जाता है।<ref name="Hewitt">Hewitt 251 (2006){{full citation needed|date=July 2020}}</ref> यदि कोई पानी में डूबा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति अपने सिर को झुकाता है, व्यक्ति अपने कानों पर पानी के दबाव की समान मात्रा महसूस करेगा।क्योंकि एक तरल बह सकता है, यह दबाव केवल नीचे की ओर नहीं है।दबाव को बग़ल में अभिनय करते देखा जाता है जब पानी एक सीधा कैन के किनारे एक रिसाव से बग़ल में होता है।दबाव भी ऊपर की ओर काम करता है, जैसा कि प्रदर्शित किया जाता है जब कोई पानी की सतह के नीचे एक समुद्र तट की गेंद को धक्का देने की कोशिश करता है।एक नाव के नीचे पानी के दबाव (उछाल) द्वारा ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है।
तरल दबाव के बारे में एक प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित तथ्य यह है कि यह सभी दिशाओं में समान रूप से उतारा जाता है।<ref name="Hewitt">Hewitt 251 (2006){{full citation needed|date=July 2020}}</ref> यदि कोई पानी में डूबा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति अपने सिर को झुकाता है, व्यक्ति अपने कानों पर पानी के दबाव की समान मात्रा महसूस करेगा।क्योंकि एक तरल बह सकता है, यह दबाव केवल नीचे की ओर नहीं है।दबाव को बग़ल में अभिनय करते देखा जाता है जब पानी एक सीधा कैन के किनारे एक रिसाव से बग़ल में होता है।दबाव भी ऊपर की ओर काम करता है, जैसा कि प्रदर्शित किया जाता है जब कोई पानी की सतह के नीचे एक समुद्र तट की गेंद को धक्का देने की कोशिश करता है।एक नाव के नीचे पानी के दबाव (उछाल) द्वारा ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है।


जब एक तरल किसी सतह के खिलाफ प्रेस करता है, तो एक शुद्ध बल होता है जो सतह के लंबवत होता है।हालांकि दबाव में एक विशिष्ट दिशा नहीं है, बल करता है।एक जलमग्न त्रिकोणीय