‘壹’ 水沸腾时冒“白气”的物态变化是液化吗
你的说法是正确的。水沸腾时,冒出的“白气”的物态变化是液化。
解释与说明:
水沸腾时,水蒸气溢出水面,遇到周围的温度相对低的空气,降温液化成小液滴,就是我们看到的“白气”。
‘贰’ 水烧开时冒出大量的白气为什么不是气化现象
水烧开时冒出大量的白气不是汽化现象,是液化现象。水烧开,液体会变成气体,这是汽化。但是气体是看不到的,看见白气是因为水蒸气液化变成小液滴
,所以这是先汽化后液化。
液体中分子的平均距离比气体中小得多。汽化时分子平均距离加大、体积急剧增大,需克服分子间引力并反抗大气压力作功。因此,汽化要吸热。单位质量液体转变为同温度蒸气时吸收的热量称为汽化潜热,简称汽化热。汽化热随温度升高而减小,因为在较高温度下液体分子具有较大动能,液相与气相差别减小。在临界温度下,物质处于临界态,气相与液相差别消失,汽化热为零。汽化有蒸发和沸腾两种形式。
蒸发是温度低于沸点时发生在液体表面的汽化过程。在一定温度下,只有动能较大的液体分子能摆脱其他液体分子吸引,逸出液面。故温度越高,蒸发越快,此外表面积加大、通风好也有利蒸发。蒸发过程的汽化热叫蒸发热,与温度有关。蒸发的逆过程是凝结,即气相转变为液相。当两种过程达到动态平衡时,气液两相平衡共存,此时的蒸气叫饱和蒸气,其压力叫饱和蒸气压。对同一物质,饱和蒸气压随温度升高而增大,在p-T图上其间的关系叫汽化曲线。汽化曲线是气、液两相的分界线,曲线上各点表示气、液两相平衡共存的各个状态。
沸腾是在液体表面和内部同时进行的剧烈汽化过程。每种液体仅当温度升高到一定值——达到沸点时,且要继续吸热才会沸腾。通常,液体内部和器壁上总有许多小气泡,其中的蒸气处于饱和状态。随着温度上升,小气泡中的饱和蒸气压相应增加,气泡不断胀大。当饱和蒸气压增加到与外界压力相同时,气泡骤然胀大,在浮力作用下迅速上升到液面并放出蒸气。这种剧烈的汽化就是沸腾。沸腾与蒸发在相变上并无根本区别。沸腾时由于吸收大量汽化热而保持液体温度不变。沸点随外界压力的增大而升高。沸腾时液体内部和器壁上的小气泡起着汽化核的作用。如果液体过于纯净,缺乏小气泡,则温度高于沸点时仍不沸腾。这种液体称为过热液体。过热液体并不稳定,稍有震动或杂质进入便立即诱发沸腾,温度降回到沸点。带电粒子通过过热液体时,会使在其轨迹附近的分子电离产生汽化核
,形成一串气泡,从而显示带电粒子的径迹。用于基本粒子研究的气泡室就是根据这一原理设计的,常用的液体有液态氢、丙烷等。
‘叁’ 水沸腾时冒出的白气是什么
‘肆’ 烧开水时冒的“白气”属于什么物态变化
烧开水时冒出来的“白气”属于液化现象。
液化是物质从气态变为液态的过程,放热外界。有两种实现液化的方法,一种是降低温度,另一种是压缩体积。临界温度是气体可以液化的最高温度。
由于液化后的气体体积通常为原始气体的千分之一,便于储存和运输,因此,实际上,由于两种气体的临界点,有些气体(例如氨气和天然气)通常会被液化更高。
因此,当在常温下加压时,它可以变成液体,并且其他气体(例如氢气和氮气)的临界点非常低。当对其加压时,必须进行深度冷却,这称为液化。
(4)水沸腾冒白气是什么物理现象扩展阅读;
低于临界温度的气体可以被液化。液化可通过加压或冷却,或通过加压和冷却的组合来实现。临界温度高于或接近室温的气体,例如乙醚,氯,氨,二氧化硫,二氧化碳和某些碳氢化合物,可以通过在室温下压缩来液化。
临界温度非常低的气体(例如氧气,氮气,氢气,氦气等)必须冷却至临界温度以下,并通过等温压缩将其液化。这些临界温度非常低的气体,在19世纪上半叶被称为永久性气体或真实气体时,无法将其液化。
当人们意识到物质具有临界温度这一事实时,他们会尝试改进低温技术并最终液化所有气体。
‘伍’ 水烧开会从壶嘴冒出“白气”,这是什么现象(气化还是液化)请详细解释
烧开水的壶嘴会冒白气,是汽化现象,水遇热变为水蒸气,但外界温度较低又由水蒸气变为小液滴 ;汽化有蒸发和沸腾两种形式,蒸发是温度低于沸点时发生在液体表面的汽化过程。
蒸发现象在任何温度下都能发生。夏天温度高,水能蒸发,冬天温度低,水也能蒸发。所以蒸发是液体在任何温度下都能发生,并非是只在液体表面发生的汽化现象。
温度越高,82水的汽化和液化实验器情况。当气压上升,物体的沸点则相应上升;反之,当气压下降,物体的沸点则相应下降。蒸发越快,表面积加大、通风好也有利于蒸发。沸腾是在液体表面和内部同时进行的剧烈汽化过程。
(5)水沸腾冒白气是什么物理现象扩展阅读:
汽化过程:
为维持温度恒定下的汽化系统必须吸热,这就是汽化热。汽化分子越来越多的同时,发生部分蒸气分子重新凝结为液体的逆过程,凝结分子的数目与气化分子数目成逐步相同;
故在温度恒定的密闭容器中,经过一定的时间必将建立起一种平衡状态,此时单位时间里离开液体的汽化分子数目等于凝结分子的数目,无论液体还是蒸气的量保持恒定不变。
此时的压强就是饱和蒸气压。不难想象,温度越高,液体中能汽化的分子越多,建立平衡所需的蒸气数密度也越大,故饱和蒸气压随系统温度的升高而增长。
‘陆’ 烧开水时冒出的白色雾气是水蒸气吗
烧开水时冒出的白色雾气是水蒸气。
当锅中的水达到沸点时,便开始沸腾,被汽化成水蒸气,升到一定高度遇冷便又液化成了小水珠,即水沸腾时冒出的白气。沸腾是液体受热超过其饱和温度时,在液体内部和表面同时发生剧烈汽化的现象。
蒸发影响因素
1、温度。温度越高,蒸发越快。因为在任何温度下,分子都在不断地运动,液体中总有一些速度较大的分子能够飞出液面脱离束缚而成为汽分子,所以液体在任何温度下都能蒸发。
液体的温度升高,分子的平均动能增大,速度增大,从液面飞出去的分子数量就会增多,所以液体的温度越高,蒸发得就越快。
2、液面表面积大小。如果液体表面面积增大,处于液体表面附近的分子数目增加,因而在相同的时间里,从液面飞出的分子数量就增多,所以液面面积越大,蒸发速度越快。
3、液体表面上方空气流动的速度。当飞入空气里的汽分子和空气分子或其他汽分子发生碰撞时,有可能被碰回到液体中来。如果液面上方空气流动速度快,通风好,分子重新返回液体的机会越小,蒸发就越快。
‘柒’ 水沸腾时,可以看到水面上不停的冒“白气”,此现象产生的原因是
水沸腾时,冒出的“白气”的物态变化是液化.
解释与说明:
水沸腾时,要经过先气化再液化的过程.具体地说:先气化为水蒸气(水蒸气是看不到的),水蒸气在上升时遇冷又液化成小水滴,即我们看到的“白气”或“白雾”.
‘捌’ 开水冒白气,是什么物理现象
液化现象。
水是液态的,白气也是液态的。烧开水时水蒸发汽化成了水蒸气,水蒸气所处的周围环境温度相对水蒸气的温度低,所以水蒸气发生液化,成了我们看到的白气。这是液化现象。
特别注意:
“白气”不是水蒸气,水蒸气是看不见摸不着的,看见了就不是水蒸气。下面所列举的“白气”都是水蒸气降低温度液化形成的小水滴悬浮在空气中形成的。
1、夏天:冰棒冒白气 ,空调冒白气 ,开冰箱冒白气;
2、冬天:井水冒白气 冬晨的大雾 冬天呼白气 冬天湖面上冒白气;
3、日常:火箭发射时发射塔下冒白气 炒菜的锅冒白气 烧开水冒白气;
4、两个房间都把水烧开,可根据白气判断房间温度的高低;
(8)水沸腾冒白气是什么物理现象扩展阅读:
液化的现象:
1、夏天,自来水管“出汗”;
2、夏天鸡蛋“出汗”;
3、把冰饮料倒进杯子里杯子“出汗”;
4、自然界中雾的形成;
5、冬天玻璃上的小水珠;
6、冬天从室外到室内眼镜上的“白雾”;
7、冬天嘴里呼出“白气”;
8、冰箱中取出的冰棒冒“白气”。
9、烧菜时锅盖内面的水珠。
‘玖’ 水烧开后冒出的白气是什么
当锅中的水达到沸点时,便开始沸腾,被汽化成水蒸气,升到一定高度遇冷便又液化成了小水珠,即水沸腾时冒出的白气。沸腾是液体受热超过其饱和温度时,在液体内部和表面同时发生剧烈汽化的现象。
沸腾时会产生气泡。实际上,沸腾前,加热到一定温度时(非沸点),液体中也会产生气泡。沸腾前液体中的气泡,并非液体汽化后的蒸气,而是原本溶解在液体中的空气。由于温度越高,气体在液体中的溶解能力就越弱,使部分原本溶解在液体中的空气在加热后无法溶解,而溢出液体。
而沸腾时的气泡,是液体汽化后的蒸气,这种气泡越到液体上层越大。这是因为下层的气泡在上浮的过程中,又与其它气泡混合,使气泡越来越大。沸腾时产生的气泡会到液体表面后破裂。破裂后与周围沸腾的水形成水蒸气离开后遇冷液化成小水珠,即我们看到的“白气”。
‘拾’ 水烧开后有大量的白气出现,属于什么物理现象
物质从气态变为液体的过程称为液化。
液化的转变过程中需要放热,
“白气”并非水蒸气,而是小水珠,是由水蒸气液化形成的。
夏天打开冰箱所看到的“白气”也是因为冰箱周围的水蒸气遇冷液化形成的小液滴。
夏天装冰冻饮料的瓶子周围为变湿(原理:空气中的水蒸气遇到低温的瓶子遇冷液化成小水株)
冬天洗完澡浴室墙壁上聚集一层水雾(热水散发的水蒸气遇到较冷的墙壁液化成小水株)
早晨,我们可以经常见到窗玻璃里边会出现一层水雾而变得模糊不清;冬天,人说话时会有一团“白气”从口中呼出,夏天刚拿出冰箱的饮料瓶外壁上会“出汗”;夏天,剥去冰棍上的包装纸可以看到冰棍在冒“白气”;烧开水时看到“白气”……这些都是水蒸气液化成小水珠的结果。