
- •1 Вариант. Температурная зависимость паров
- •Температурная зависимость пара
- •Температурная зависимость пара
- •2 Вариант. Железо
- •3 Вариант. Радиоактивность
- •Радиоактивность
- •Радиактивность
- •4 Вариант. Факторы, влияющие на Точка кипения
- •Факторы, затрагивающие точку кипения
- •Факторы, влияющие на температуру кипения
1 Вариант. Температурная зависимость паров
Экспериментальные измерения показывают, равновесное давление паров жидкости, чтобы увеличить ростом температуры. В интервале температур, в котором давление паров мала, это относительно нечувствительны к температуре, но давление паров возрастает при увеличении скорости в повышении температуры. Температура, при которой равновесное давление паров становится равным 1 атм называют нормальной температурой кипения или температуру кипения. В процессе кипения, пузырьки пара, несомненно, образуют по всему объему жидкости. Другими словами, испарение происходит в любой точке жидкости, а не только на верхней поверхности. Причина, по которой это происходит только тогда, когда давление паров равно атмосферное давление легко понять. Для формирования пузырька давление пара внутри пузырька должно быть равно давлению, оказываемому на него жидкости. Это равно давлению атмосферы плюс очень небольшим давлением из-за веса выше пузырька жидкости. Образование пузырей и кипения доказать происходить только тогда, когда давление пара жидкости равно давлению атмосферы.
Инициирование пузырька в объеме чистой жидкости является очень сложным процессом, так как он требует, что многие молекулы с большей кинетической энергией, чем требуется для испарения должны быть близки друг к другу.
Температурная зависимость пара
Экспериментальные измерения показывают давление пара равновесия жидкости, чтобы увеличиться как повышения температуры. В диапазоне температуры, в котором давление пара маленькое, это относительно нечувствительно к температуре, но давление пара растет с увеличивающейся скоростью, поскольку температура поднята. Температуру, при которой давление пара равновесия становится равным 1 атм, называют нормальной температурой кипения или точкой кипения. Во флотации с кипячением пузыри пара, несомненно, сформируются всюду по большой части жидкости. Другими словами, испарение происходит где угодно в жидкости, не только в верхней поверхности. Причину, что это происходит только, когда давление пара равняется атмосферному давлению, легко понять. Чтобы сформировать пузырь, давление пара в пузыре должно быть равно давлению, проявленному на нем жидкостью. Это равно давлению атмосферы плюс очень маленькое давление из-за веса жидкости выше пузыря. Формирование пузыря и кипение, оказывается, происходят только, когда давление пара жидкости равно давлению атмосферы.
Инициирование пузыря в большой части чистой жидкости - очень трудный процесс, так как это требует, чтобы много молекул с кинетическими энергиями, больше, чем требуемый для испарения, были близко к друг другу.
Температурная зависимость пара
Экспериментальные измерения показывают равновесное давление паров жидкости при увеличении температуры увеличивается. В температурном диапазоне, в котором давление пара мало, он сравнительно нечувствителен к температуре, но давление пара растет с увеличивающейся скоростью, так как температура повышается. Температура, при которой равновесное давление паров становится равным 1 атм, называется нормальной температурой кипения или точкой кипения. В процессе кипения, пузырьки пара обязательно форму по всей толще жидкости. Иными словами, испарение происходит в любой точке жидкости, а не только на верхней поверхности. Причина, по которой это происходит только тогда, когда давление паров равно атмосферному давлению легко понять. Для того чтобы сформировать пузырь давление паров внутри пузырька должно быть равным давлению, оказываемому на него жидкости. Это равно давлению атмосферы плюс очень маленькое давление из-за веса жидкости над пузырьком. Образование пузырьков и кипения доказать возникнуть только тогда, когда давление насыщенного пара жидкости равно давлению атмосферы.
Инициирование пузырь в толще чистой жидкости является весьма сложным процессом, поскольку оно требует много молекул с кинетической энергиях, больших, чем требуется для испарения должны быть близко друг к другу.