Kondenzace

Autor: Peter Berry
Datum Vytvoření: 18 Červenec 2021
Datum Aktualizace: 1 Červenec 2024
Anonim
Experimenty - vypařování, var, kondenzace
Video: Experimenty - vypařování, var, kondenzace

Obsah

Podle kondenzace nebo srážky znamenají změna stavu hmoty Od a plynný stav počáteční k jedné kapalinaze změny jeho tlakových podmínek a teplota. V tomto smyslu jde o opačný proces vypařování.

Kondenzace znamená větší blízkost mezi částicemi látka, což zase znamená nižší mobilitu toho samého, produktu energetického odpadu. Pokud je tento proces vyvolán zvýšením tlaku, bude vyvolán zkapalnění.

Viz také: Příklady kondenzace, fúze, tuhnutí, odpařování a sublimace

Příklady kondenzace

Rosa. Pokles teploty okolí v časných ranních hodinách umožňuje kondenzaci vodní páry v atmosféře na exponovaných površích, kde se z ní stávají kapky vody známé jako rosa. Jakmile se teplota během dne zvýší, rosa se odpaří a obnoví se plynná forma.


Vodní cyklus. The vodní pára v horkém vzduchu normálně stoupá do horních vrstev atmosféry, kde naráží na segmenty studeného vzduchu a ztrácí svou plynnou formu, kondenzuje do dešťových mraků, které jej odhodí zpět do kapalného stavu na Zemi.

„Pocení“ studených nápojů. Při teplotě nižší než je okolní prostředí přijímá povrch plechovky nebo láhve naplněné studenou sodou vlhkost z okolního prostředí a kondenzuje ji na kapičky, které se běžně nazývají „pot“.

Voda z klimatizací. Nejde o to, že tato zařízení produkují vodu, ale o to, že ji shromažďují z okolního vzduchu, mnohem chladnějšího než venku, a kondenzují ji uvnitř vás. Poté musí být vypuzen odvodňovacím kanálem.

Manipulace s průmyslovým plynem. Mnoho hořlavých plynů, jako je butan nebo propan, je vystaveno velkému tlaku, aby se dostaly do kapalné formy, což usnadňuje jejich přepravu a manipulaci. Po vystavení vlivům prostředí však znovu získají plynný stav a mohou napájet obvody různých druhů, například v chladničkách nebo kuchyních.


Mlha na čelním skle. Při jízdě skrz mlhovinu si všimnete, že se čelní sklo naplňuje kapičkami vody, jako velmi slabý déšť. Je to způsobeno kontaktem vodní páry s povrchem, který je chladnější a podporuje jeho kondenzaci.

Zamlžení zrcadel. Zrcadla a sklo jsou vzhledem k chladu svého povrchu ideálním receptorem pro kondenzaci vodní páry, ke které dochází při horké sprše.

Získávání chemikálií. Kondenzace se často používá jako metoda k vynucení toho, aby se určité plyny získané při chemických reakcích staly kapalinami, čímž se zabrání jejich ztrátě při rozptýlení v atmosféře. Za tímto účelem procházejí speciálně chlazenými potrubími, ve kterých plyn kondenzuje a vysráží se do jiné nádoby.

Jak fungují aerosoly. Látky obsažené v aerosolových plechovkách: barvy, pesticidy atd. Jsou uvnitř v plynném stavu, vystaveny určitému tlaku (z tohoto důvodu je vhodné nádoby ohřát nebo propíchnout). Po stisknutí tlačítka se plyn pod tlakem uvolní a při kontaktu s atmosférou získá kapalnou konzistenci.


Zamlžování potápěčských brýlí. Podobně jako to, co se děje při horké sprše, obsahuje vzduch mezi brýlemi potápěčských brýlí a naší tváří produkt vodní páry z potu obličeje a prostředí, ze kterého vycházel, a když byl pod voda (jejíž teplota je nižší než vzduch) kondenzuje na skle a vytváří viditelný film.

Zkapalněný ropný plyn (LPG). Jednou z látek odvozených z ropy je tato uhlovodíková směs plynné extrémně snadno zkapalnitelné, to znamená, že se při zvýšení tlaku v nádobě promění v kapaliny Odtud samozřejmě také pochází jeho název.

Kapalný dusík z kryogeniky. Pod značným tlakem a při teplotě -195,8 ° C se z plynného dusíku stává bezbarvá kapalina bez zápachu, která je díky extrémně nízké teplotě schopná způsobit popáleniny. Je to nesmírně užitečné pro kryogenní průmysl.

Para dechu. Pokud dýcháme před sklenicí nebo dýcháme v prostředí s nízkou teplotou a vysokou vlhkostí, můžeme vodní páru v prvním případě vidět jako malé kapičky nebo ve druhém jako bílý kouř. Je to proto, že vzduch v našich plicích je teplejší než sklo nebo studená pára v prostředí, takže kondenzuje a stává se viditelným.

The kerolox. Používá se v leteckém a kosmickém průmyslu, kyslík vystavený obrovským tlakům získává kapalnou formu a stává se velmi silným oxidant a reduktor, díky čemuž je ideální jako oxidační činidlo při raketových pohonných reakcích.

Extra teplo ve vlhkém prostředí. Tento pocit, který zabraňuje ochlazení pokožky v důsledku pocení, je produktem kondenzace vodní páry z obzvláště horkého prostředí, a tím přenáší další množství tepla do našeho těla (chladnější než vzduch kolem).


Zajímavý

Věty s drobnými podstatnými jmény
Podstatná jména s E.
Věty s „navzdory“