『壹』 水沸騰時冒「白氣」的物態變化是液化嗎
你的說法是正確的。水沸騰時,冒出的「白氣」的物態變化是液化。
解釋與說明:
水沸騰時,水蒸氣溢出水面,遇到周圍的溫度相對低的空氣,降溫液化成小液滴,就是我們看到的「白氣」。
『貳』 水燒開時冒出大量的白氣為什麼不是氣化現象
水燒開時冒出大量的白氣不是汽化現象,是液化現象。水燒開,液體會變成氣體,這是汽化。但是氣體是看不到的,看見白氣是因為水蒸氣液化變成小液滴
,所以這是先汽化後液化。
液體中分子的平均距離比氣體中小得多。汽化時分子平均距離加大、體積急劇增大,需克服分子間引力並反抗大氣壓力作功。因此,汽化要吸熱。單位質量液體轉變為同溫度蒸氣時吸收的熱量稱為汽化潛熱,簡稱汽化熱。汽化熱隨溫度升高而減小,因為在較高溫度下液體分子具有較大動能,液相與氣相差別減小。在臨界溫度下,物質處於臨界態,氣相與液相差別消失,汽化熱為零。汽化有蒸發和沸騰兩種形式。
蒸發是溫度低於沸點時發生在液體表面的汽化過程。在一定溫度下,只有動能較大的液體分子能擺脫其他液體分子吸引,逸出液面。故溫度越高,蒸發越快,此外表面積加大、通風好也有利蒸發。蒸發過程的汽化熱叫蒸發熱,與溫度有關。蒸發的逆過程是凝結,即氣相轉變為液相。當兩種過程達到動態平衡時,氣液兩相平衡共存,此時的蒸氣叫飽和蒸氣,其壓力叫飽和蒸氣壓。對同一物質,飽和蒸氣壓隨溫度升高而增大,在p-T圖上其間的關系叫汽化曲線。汽化曲線是氣、液兩相的分界線,曲線上各點表示氣、液兩相平衡共存的各個狀態。
沸騰是在液體表面和內部同時進行的劇烈汽化過程。每種液體僅當溫度升高到一定值——達到沸點時,且要繼續吸熱才會沸騰。通常,液體內部和器壁上總有許多小氣泡,其中的蒸氣處於飽和狀態。隨著溫度上升,小氣泡中的飽和蒸氣壓相應增加,氣泡不斷脹大。當飽和蒸氣壓增加到與外界壓力相同時,氣泡驟然脹大,在浮力作用下迅速上升到液面並放出蒸氣。這種劇烈的汽化就是沸騰。沸騰與蒸發在相變上並無根本區別。沸騰時由於吸收大量汽化熱而保持液體溫度不變。沸點隨外界壓力的增大而升高。沸騰時液體內部和器壁上的小氣泡起著汽化核的作用。如果液體過於純凈,缺乏小氣泡,則溫度高於沸點時仍不沸騰。這種液體稱為過熱液體。過熱液體並不穩定,稍有震動或雜質進入便立即誘發沸騰,溫度降回到沸點。帶電粒子通過過熱液體時,會使在其軌跡附近的分子電離產生汽化核
,形成一串氣泡,從而顯示帶電粒子的徑跡。用於基本粒子研究的氣泡室就是根據這一原理設計的,常用的液體有液態氫、丙烷等。
『叄』 水沸騰時冒出的白氣是什麼
『肆』 燒開水時冒的「白氣」屬於什麼物態變化
燒開水時冒出來的「白氣」屬於液化現象。
液化是物質從氣態變為液態的過程,放熱外界。有兩種實現液化的方法,一種是降低溫度,另一種是壓縮體積。臨界溫度是氣體可以液化的最高溫度。
由於液化後的氣體體積通常為原始氣體的千分之一,便於儲存和運輸,因此,實際上,由於兩種氣體的臨界點,有些氣體(例如氨氣和天然氣)通常會被液化更高。
因此,當在常溫下加壓時,它可以變成液體,並且其他氣體(例如氫氣和氮氣)的臨界點非常低。當對其加壓時,必須進行深度冷卻,這稱為液化。
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低於臨界溫度的氣體可以被液化。液化可通過加壓或冷卻,或通過加壓和冷卻的組合來實現。臨界溫度高於或接近室溫的氣體,例如乙醚,氯,氨,二氧化硫,二氧化碳和某些碳氫化合物,可以通過在室溫下壓縮來液化。
臨界溫度非常低的氣體(例如氧氣,氮氣,氫氣,氦氣等)必須冷卻至臨界溫度以下,並通過等溫壓縮將其液化。這些臨界溫度非常低的氣體,在19世紀上半葉被稱為永久性氣體或真實氣體時,無法將其液化。
當人們意識到物質具有臨界溫度這一事實時,他們會嘗試改進低溫技術並最終液化所有氣體。
『伍』 水燒開會從壺嘴冒出「白氣」,這是什麼現象(氣化還是液化)請詳細解釋
燒開水的壺嘴會冒白氣,是汽化現象,水遇熱變為水蒸氣,但外界溫度較低又由水蒸氣變為小液滴 ;汽化有蒸發和沸騰兩種形式,蒸發是溫度低於沸點時發生在液體表面的汽化過程。
蒸發現象在任何溫度下都能發生。夏天溫度高,水能蒸發,冬天溫度低,水也能蒸發。所以蒸發是液體在任何溫度下都能發生,並非是只在液體表面發生的汽化現象。
溫度越高,82水的汽化和液化實驗器情況。當氣壓上升,物體的沸點則相應上升;反之,當氣壓下降,物體的沸點則相應下降。蒸發越快,表面積加大、通風好也有利於蒸發。沸騰是在液體表面和內部同時進行的劇烈汽化過程。
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汽化過程:
為維持溫度恆定下的汽化系統必須吸熱,這就是汽化熱。汽化分子越來越多的同時,發生部分蒸氣分子重新凝結為液體的逆過程,凝結分子的數目與氣化分子數目成逐步相同;
故在溫度恆定的密閉容器中,經過一定的時間必將建立起一種平衡狀態,此時單位時間里離開液體的汽化分子數目等於凝結分子的數目,無論液體還是蒸氣的量保持恆定不變。
此時的壓強就是飽和蒸氣壓。不難想像,溫度越高,液體中能汽化的分子越多,建立平衡所需的蒸氣數密度也越大,故飽和蒸氣壓隨系統溫度的升高而增長。
『陸』 燒開水時冒出的白色霧氣是水蒸氣嗎
燒開水時冒出的白色霧氣是水蒸氣。
當鍋中的水達到沸點時,便開始沸騰,被汽化成水蒸氣,升到一定高度遇冷便又液化成了小水珠,即水沸騰時冒出的白氣。沸騰是液體受熱超過其飽和溫度時,在液體內部和表面同時發生劇烈汽化的現象。
蒸發影響因素
1、溫度。溫度越高,蒸發越快。因為在任何溫度下,分子都在不斷地運動,液體中總有一些速度較大的分子能夠飛出液面脫離束縛而成為汽分子,所以液體在任何溫度下都能蒸發。
液體的溫度升高,分子的平均動能增大,速度增大,從液面飛出去的分子數量就會增多,所以液體的溫度越高,蒸發得就越快。
2、液面表面積大小。如果液體表面面積增大,處於液體表面附近的分子數目增加,因而在相同的時間里,從液面飛出的分子數量就增多,所以液面面積越大,蒸發速度越快。
3、液體表面上方空氣流動的速度。當飛入空氣里的汽分子和空氣分子或其他汽分子發生碰撞時,有可能被碰回到液體中來。如果液面上方空氣流動速度快,通風好,分子重新返回液體的機會越小,蒸發就越快。
『柒』 水沸騰時,可以看到水面上不停的冒「白氣」,此現象產生的原因是
水沸騰時,冒出的「白氣」的物態變化是液化.
解釋與說明:
水沸騰時,要經過先氣化再液化的過程.具體地說:先氣化為水蒸氣(水蒸氣是看不到的),水蒸氣在上升時遇冷又液化成小水滴,即我們看到的「白氣」或「白霧」.
『捌』 開水冒白氣,是什麼物理現象
液化現象。
水是液態的,白氣也是液態的。燒開水時水蒸發汽化成了水蒸氣,水蒸氣所處的周圍環境溫度相對水蒸氣的溫度低,所以水蒸氣發生液化,成了我們看到的白氣。這是液化現象。
特別注意:
「白氣」不是水蒸氣,水蒸氣是看不見摸不著的,看見了就不是水蒸氣。下面所列舉的「白氣」都是水蒸氣降低溫度液化形成的小水滴懸浮在空氣中形成的。
1、夏天:冰棒冒白氣 ,空調冒白氣 ,開冰箱冒白氣;
2、冬天:井水冒白氣 冬晨的大霧 冬天呼白氣 冬天湖面上冒白氣;
3、日常:火箭發射時發射塔下冒白氣 炒菜的鍋冒白氣 燒開水冒白氣;
4、兩個房間都把水燒開,可根據白氣判斷房間溫度的高低;
(8)水沸騰冒白氣是什麼物理現象擴展閱讀:
液化的現象:
1、夏天,自來水管「出汗」;
2、夏天雞蛋「出汗」;
3、把冰飲料倒進杯子里杯子「出汗」;
4、自然界中霧的形成;
5、冬天玻璃上的小水珠;
6、冬天從室外到室內眼鏡上的「白霧」;
7、冬天嘴裡呼出「白氣」;
8、冰箱中取出的冰棒冒「白氣」。
9、燒菜時鍋蓋內面的水珠。
『玖』 水燒開後冒出的白氣是什麼
當鍋中的水達到沸點時,便開始沸騰,被汽化成水蒸氣,升到一定高度遇冷便又液化成了小水珠,即水沸騰時冒出的白氣。沸騰是液體受熱超過其飽和溫度時,在液體內部和表面同時發生劇烈汽化的現象。
沸騰時會產生氣泡。實際上,沸騰前,加熱到一定溫度時(非沸點),液體中也會產生氣泡。沸騰前液體中的氣泡,並非液體汽化後的蒸氣,而是原本溶解在液體中的空氣。由於溫度越高,氣體在液體中的溶解能力就越弱,使部分原本溶解在液體中的空氣在加熱後無法溶解,而溢出液體。
而沸騰時的氣泡,是液體汽化後的蒸氣,這種氣泡越到液體上層越大。這是因為下層的氣泡在上浮的過程中,又與其它氣泡混合,使氣泡越來越大。沸騰時產生的氣泡會到液體表面後破裂。破裂後與周圍沸騰的水形成水蒸氣離開後遇冷液化成小水珠,即我們看到的「白氣」。
『拾』 水燒開後有大量的白氣出現,屬於什麼物理現象
物質從氣態變為液體的過程稱為液化。
液化的轉變過程中需要放熱,
「白氣」並非水蒸氣,而是小水珠,是由水蒸氣液化形成的。
夏天打開冰箱所看到的「白氣」也是因為冰箱周圍的水蒸氣遇冷液化形成的小液滴。
夏天裝冰凍飲料的瓶子周圍為變濕(原理:空氣中的水蒸氣遇到低溫的瓶子遇冷液化成小水株)
冬天洗完澡浴室牆壁上聚集一層水霧(熱水散發的水蒸氣遇到較冷的牆壁液化成小水株)
早晨,我們可以經常見到窗玻璃里邊會出現一層水霧而變得模糊不清;冬天,人說話時會有一團「白氣」從口中呼出,夏天剛拿出冰箱的飲料瓶外壁上會「出汗」;夏天,剝去冰棍上的包裝紙可以看到冰棍在冒「白氣」;燒開水時看到「白氣」……這些都是水蒸氣液化成小水珠的結果。