Hvordan fordamper vann hvis det ikke ' ikke koker?

Når solen er ute etter et regn, kan jeg se det som ser ut til å være damp som stiger opp av en trebro i nærheten. Jeg er ganske sikker på at dette er vann som blir til en gass.

Imidlertid trodde jeg at vannet måtte nå 100 grader C for å kunne bli en gass.

Er det en kant tilfelle, for små mengder vann kanskje, som gjør det mulig å fordampe?

Svar

Fordampning er en annen prosess enn å koke Den første er en overflateeffekt som kan skje ved hvilken som helst temperatur, mens sistnevnte er en massetransformasjon som bare skjer når forholdene er korrekte.

Teknisk sett blir ikke vannet til en gass, men tilfeldig bevegelse. av overflatemolekylene tillater noen av dem nok energi til å rømme fra overflaten til luften. Hastigheten de forlater overflaten avhenger av en rekke faktorer – for eksempel temperaturen på både luft og vann, luftens fuktighet, og størrelsen på den utsatte overflaten. Når broen «damper»: treet er litt varmere enn luften (på grunn av solskinn), er luften veldig fuktig (det har nettopp vært regn g) og vannet er spredt for å eksponere et veldig stort overflateareal. Faktisk, siden luften er kjøligere og nesten mettet med vann, kondenserer vannmolekylene nesten umiddelbart til mikrodråper i luften – det er derfor du kan se dem.

BTW – Som vanndamp er en gass, den er helt gjennomsiktig. Hvis du kan se det, er det damp, som består av små vanndråper (i utgangspunktet vanndamp som har kondensert). Tenk på en kjele som koker – den hvite plommen oppstår bare et lite stykke over tuten. Under det er det vanndamp, over har det avkjølt seg til damp. Damp forsvinner etter en stund, siden den har fordampet igjen.

Kommentarer

  • Jeg vil legge til at til og med is fordamper med samme prosess, i dette sak kalt sublimering. Slik har vi ingen frostfrysere og kjøleskap.
  • » » Under det er det damp, over det har avkjølt seg til damp. » » Er dette virkelig betydningen av damp vs. damp?
  • Kjære @Peter og @ Georg. Dessverre ser det ut til at Peter fikk damp og steam blandet sammen i svaret sitt (v1), se f.eks wikipedia no .wikipedia.org / wiki / Water_vapor og no.wikipedia.org/wiki/Steam
  • Jeg don ‘ t fordampningshastigheten avhenger av temperaturen på den overliggende luften, dvs. det er en funksjon av de termodynamiske prosessene med væsken (eller faststoff, som i ann ‘ s eksempel). Vanndamp går også den andre veien, fra luften til overflaten, og dette påvirkes av luftens termoforhold, dvs. fuktighet forhindrer ikke fordampning, det konkurrerer mot det.
  • @Qmechanic – Jeg så bare på Wiki-artiklene. Alt jeg kan si er at disse definisjonene er nøyaktig det motsatte av det jeg lærte på skolen. Jeg ‘ Jeg må være mer forsiktig med terminologi i fremtiden 🙂

Svar

For hver temperatur er det en viss mengde vanndamp som kan eksistere som gass blandet med luften. Dette kalles metningstrykk av vann ved den temperaturen. relativ fuktighet er mengden vanndamptrykk, uttrykt i prosent av metningstrykket. Når du øker temperaturen, øker metningstrykket.

Damp er vann i sin gassfase.

Du kan ikke se vanndamp, du kan ikke se damp, men du kan se tåke, som er flytende vanndråper suspendert i luften.

Når du koker vann på ovnen, får du damp. Dette avkjøles når det kommer i kontakt med luften, og øker den relative fuktigheten over 100%, slik at vanndampen kondenserer til tåke.

Hvis den relative fuktigheten er større enn 100%, vil vanndampen kondensere fra luften, blir dugg og / eller tåke. Hvis den relative luftfuktigheten er mindre enn 100%, vil vann fordampe i luften og bli vanndamp.

Hvis trebroen er varmere enn den omgivende luften, og den relative fuktigheten er rundt 100%, så er vann vil fordampe av trebroen og bli til vanndamp (den relative fuktigheten er lavere rett ved siden av broen, fordi broen er varmere). Når luften som inneholder denne vanndampen stiger og avkjøles, kondenserer det vann ut av den, og blir til tåken du ser.

Her er en graf over metningstrykket (fra dette nettstedet ). Merk at ved 100 ° C, er trykket $ \ approx10 ^ 5 $ Pa $ = 1000 \, $ hPa, som er omtrent atmosfærisk trykk.Dette betyr at ved 100 ° C kan du ha ren vanndamp ved atmosfærisk trykk. Dette er grunnen til at vann koker ved 100 ° C ved havnivå — Det kan dannes en dampboble under vannoverflaten. Ved høyere høyder kan kokepunktet være vesentlig lavere.

Kommentarer

  • Hva mente du med over 100%? Det høres teknisk feil ut.
  • @ ΕГИІИО Tenk på et rom med maksimalt belegg på 100 personer som inneholder 100 personer. For å la 10 flere komme inn, kan du enten: a) fjerne 10 personer, så la de nye 10 inn, eller b) la de 10 komme inn og la 110 skyve 10 tilfeldige personer ut. Det siste er det som skjer her. Pytter kan fortsatt fordampe ved 100% fuktighet, så lenge noen av de eksisterende dampene kondenserer for å balansere den.

Svar

Under «kokepunktet» (ikke alltid 100C) kan vann eksistere i både gass- og væskefase, og har et temperaturavhengig damptrykk, som representerer et likevektspunkt mellom flytende vann som ønsker å fordampe og vanndamp som ønsker å kondensere. Når flytende vann møter tørr luft, er det ikke i likevekt; vannmolekyler fordamper av overflaten til vannmengden i luften skaper tilstrekkelig damptrykk for å oppnå likevekt.

Når vannet varmes opp til en temperatur på 100 ° C, er damptrykket det samme som for havtrykk . Siden lufttrykket ikke lenger kan overvinne damptrykket i vannet, koker vannet.

Ved høyere høyder er lufttrykket lavere; når vannet blir oppvarmet, overvinner damptrykket det omgivende lufttrykket ved en lavere temperatur, dvs. kokepunktet er lavere.

Omvendt for høyere trykk.

Når det gjelder dampen som stiger av broen, det er faktisk kondensering av vanndamp. Svært nær de våte overflatene er luften mettet med vanndamp, som er gjennomsiktig. Den er også mindre tett enn tørr luft, så den stiger. Når den stiger bort fra sannsynligvis en varm overflate, avkjøles den. Når den avkjøles, kondenserer den, men den blandes også med mer tørrere luft, slik at den fordamper igjen og forsvinner.

Kommentarer

  • Jeg tror dette faktisk er det mest riktige svaret både når det gjelder fysikk og terminologi i bruk.

Svar

Damp som stiger fra en varm bro er fordampning av vann. Kokende vann er fordampning av vann. Å bli avkjølt av en lek etter en svett trening er fordampning av vann. Alle resulterer i den samme faseendringen med den samme latente fordampningsvarmen på 540 cal./gram, som er en veldig kraftig kjøleeffekt.

Kokende vann er en delmengde av fordampning av vann, hvor oppvarmingen av vannet er raskt nok til at fordampning blir tvunget til å skje veldig raskt OG det er nok vann slik at fordampningen skjer under vann.

Kommentarer

  • » » Kokende vann er en delmengde av fordampning av vann, hvor oppvarmingen av vannet er rask nok til at fordampning blir tvunget til å skje veldig raskt OG det er nok vann slik at fordampningen skjer under vann. » » Denne definisjonen kan forbedres, veldig mye. : = (
  • @Georg: Hvis det kan forbedres, så gjør det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *