stringtranslate.com

Испарение

Испарение (или вапоризация) элемента или соединения — это фазовый переход из жидкой фазы в пар . [1] Существует два типа испарения: испарение и кипение . Испарение — это поверхностное явление , тогда как кипение — это объемное явление (явление, при котором в процесс вовлекается весь объект или вещество).

Испарение

Лабораторная колба, наполненная чистым бромом , жидкостью, которая быстро испаряется.

Испарение — это фазовый переход из жидкой фазы в пар (состояние вещества ниже критической температуры), который происходит при температурах ниже температуры кипения при заданном давлении. Испарение происходит на поверхности . Испарение происходит только тогда, когда парциальное давление пара вещества меньше равновесного давления пара . Например, из-за постоянно уменьшающегося давления пар , откачиваемый из раствора, в конечном итоге оставит после себя криогенную жидкость.

Кипение

Кипение также является фазовым переходом из жидкой фазы в газовую, но кипение — это образование пара в виде пузырьков пара под поверхностью жидкости. Кипение происходит, когда равновесное давление пара вещества больше или равно атмосферному давлению . Температура, при которой происходит кипение, называется температурой кипения или точкой кипения. Точка кипения изменяется в зависимости от давления окружающей среды.

Сублимация

Сублимация — это прямой фазовый переход из твердой фазы в газовую, минуя промежуточную жидкую фазу.

Другие применения термина «испарение»

Термин «испарение» также использовался в разговорной или гиперболической форме для обозначения физического разрушения объекта, который подвергается воздействию сильного тепла или взрывной силы, когда объект фактически разрывается на мелкие кусочки, а не буквально преобразуется в газообразную форму. Примерами такого использования являются «испарение» необитаемого острова Маршалл в Элугелабе в 1952 году во время термоядерного испытания Айви Майка . [2] Множество других примеров можно найти в различных эпизодах «Разрушителей легенд» , в которых использовались взрывчатые вещества, главным из которых является «Смешивание цемента» , где они «испарили» цементовоз с помощью ANFO. [3]

В момент падения достаточно большого метеорита или кометы , взрыва болида , ядерного деления , термоядерного синтеза или теоретического взрыва оружия на антиматерии поток стольких гамма-лучей , рентгеновских лучей , ультрафиолета , видимого света и тепловых фотонов ударяет по веществу за столь короткий промежуток времени (большое количество высокоэнергетических фотонов, многие из которых перекрываются в одном и том же физическом пространстве), что все молекулы теряют свои атомные связи и «разлетаются». Все атомы теряют свои электронные оболочки и становятся положительно заряженными ионами, в свою очередь испуская фотоны с несколько меньшей энергией, чем они поглотили. Вся такая материя становится газом из ядер и электронов, которые поднимаются в воздух из-за чрезвычайно высокой температуры или связываются друг с другом по мере охлаждения. Испаряющееся таким образом вещество немедленно становится плазмой в состоянии максимальной энтропии , и это состояние неуклонно уменьшается с течением времени из-за естественных процессов в биосфере и эффектов физики при нормальных температурах и давлениях .

Похожий процесс происходит во время лазерной абляции ультракороткими импульсами , когда мощный поток входящего электромагнитного излучения лишает поверхность материала мишени электронов, оставляя положительно заряженные атомы, которые подвергаются кулоновскому взрыву . [4]

Стол

Ссылки

  1. Испарение. Encyclopedia Britannica . 25 апреля 2007 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2015 г.
  2. ^ ""Mike" Test". PBS American Experience. Архивировано из оригинала 19 августа 2016 года.
  3. ^ Разрушители мифов Взрыв цементовоза, архивировано из оригинала 2022-07-16 , извлечено 2022-07-16
  4. ^ GmbH, Dirk Müller, Lumera Laser. "Пикосекундные лазеры для высококачественной промышленной микрообработки". Архивировано из оригинала 20.02.2018 . Получено 19.02.2018 .{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

Внешние ссылки