fordampning

Fysisk

2022

Vi forklarer hva fordampning er, hvordan den griper inn i vannets kretsløp og hvordan den brukes som metode for å separere blandinger.

Varmen får partiklene til å løsne i fordampning.

Hva er fordampning?

Fordampning er en fysisk prosess som består av gradvis passasje av en væske til gassformig tilstand. Det er en langsom og stille transitt, som oppstår som en konsekvens av en økning i temperatur. Den omvendte prosessen er kjent som kondensasjon (overgang fra gass til væske).

Ved virkning avvarme, denmolekyler av væsken omrøres og erverveEnergi nødvendig for å kvitte seg med væsken, for å overvinne bindingsenergien som molekyler har i flytende tilstand og omdannes til damp.

Fordampning kan for eksempel observeres i vannpytter som dannes etter regn og deretter fordamper når vannet kommer ut. Sol; også i dannelsen av skyer fra fordampning av elvevann og hav.

Fordampning og fordampning

Når en væske koker, påvirker tilstandsendringen hele massen.

Fordamping kalles prosessen med transformasjon av et stoff fra en væske til en gassform. Fordampning er fenomenet som oppstår ved hvilken som helst temperatur, når energien som er tilegnet stoffet er tilstrekkelig til å overvinne overflatespenningen til væsken. Jo høyere temperatur, jo raskere skjer denne prosessen. På den annen side oppstår koking når all væsken har nådd en temperatur slik at den begynner å koke.

Dermed er fordampning en prosess som genereres med økninger i temperatur underKokepunkt. Hvis prosessen skjer fra kokepunktet, er det koking: en rask og voldsom prosess som skjer gjennom hele masse væske.

Kokepunktet nås når damptrykket til en væske er lik det atmosfæriske trykket som omgir den. Når dette trykknivået er nådd, begynner væsken å koke og dens molekyler antar en gassformig tilstand. Hver væske har et annet kokepunkt. I tilfelle av Vann, kokepunktet er 100ºC.

Eksempler på fordampning

Noen eksempler på denne prosessen med transformasjon fra flytende til gassform:

  • Tørking av våte klær i solen.
  • Naturlig tørking av fuktig hår etter et bad eller å bli våt i regnet.
  • Den gradvise forsvinningen av svette fra kroppen vår, etter arbeid eller trening.
  • Dannelsen av skyer over vannet i elver og hav.
  • Den gradvise uttørkingen av til vanlig etter å ha blitt moped og skrubbet med vann.
  • Innhenting av havsalt fra fordampning av sjøvann i saltvann.
  • Reduksjonen og forsvinningen av vannpyttene som dannes med regnet, når det tar slutt og den Sol.

Fordampning og vannets kretsløp

Takket være fordampning dannes det skyer og luftfuktigheten opprettholdes.

Vannets kretsløp beskriver alle de hydrologiske utvekslingene som skjer mellom atmosfære, landet og havet gjennom de tre vanntilstander: den fast, flytende og gassformig.

Solen fordamper vannet på overflaten av hav, innsjøer og elver og denne dampen, når den kommer inn i atmosfærens høyder, kondenserer og forvandles til væske igjen.

Denne væsken kommer ned mot jorden gjennom et fenomen kjent som nedbør som i kaldt klima kan oppstå i fast vann som snø eller hagl. I varmt klima vil det forekomme flytende nedbør i form av regn.

Fra vannets kretsløp kan vi utlede den enorme betydningen av solfordampning av planetens vann, som bidrar til å produsere vær og fornye luftfuktighet av luft og vegetasjon. Uten denne fordampningsprosessen ville livet ikke vært mulig på Jord.

Fordampning som separasjonsmetode

I vitenskapen kjemi fordampning har blitt innlemmet som en grunnleggende og svært effektiv metode for å separere en løsning eller blanding hvor de er et oppløst stoff og et løsemiddel.

Prosessen utføres ved å varme opp løsningen til løsningsmidlet fordamper og etterlater en fast rest. Dette skjer naturlig med havsalt når solen skiller vannet fra saltkrystallene ved kysten.

Vi kan reprodusere denne separasjonsprosessen gjennom et enkelt eksperiment, ved å bruke en blanding av salt og vann. For å skille saltet fra saltvannet varmes løsningen opp i et begerglass. Mens vannet koker ser vi hvordan det slipper ut i form av damp til det forsvinner helt, og etterlater bare et lag salt.

!-- GDPR -->