水是如何蒸發的

2021-03-09 06:53:01 字數 4463 閱讀 4919

1樓:介英豪汪向

水蒸發是由液態變成氣態。

水蒸發微觀上是水分子運動加劇,分子間距離增大。

冰不會蒸發而會升華

2樓:尚高原捷珺

首先,水吸收的熱量是水蒸發的先決條件,如果沒有水蒸氣生成,那麼它就不會吸收熱量。其次,正常情況下:水吸收了熱量,這部分熱量讓水分子增加動能的同時已經讓這部分水由液態變成氣態了。

也就是這部分水是不能增加內能了,如果增加,結果就是變成水蒸氣。再次,水沸騰這個過程已經超出了q=cm△t這個公式。因為這個公式的預設條件是溫度還可以升高。

水沸騰超出了這個公式的涉及範圍。

3樓:汐風流落

蒸發:一般是指的液態的物質變成氣態的物質的這麼一種過程.比如水變成水蒸氣。

它的實質是水分子的分子運動,任何分子總體上表現為由濃度高的地方向濃度低的地方運動。

水中的水分子密度肯定比空氣中的水分子密度大。所以水分子朝著水與空氣接觸面的空氣一側運動,造成了液態水中水分子的減少。

空氣中的水分子的增多,從巨集觀上來看就是我們所知的水變成水蒸氣,水蒸發了。

而且溫度越高,蒸發的越快,溫度再低再低,蒸發也不會停止,低到液態變成固態的話,那就叫昇華(固態直接變為氣態)了,其原理也是固態物質分子運動的結果。

加快水蒸發的三種方法:

1.提高溫度;

2.增加空氣流通速度;

3.擴大表面積;

水面蒸發(evaporation from water su***ce),指水面的水分從液態轉化為氣態逸出水面的過程。水面蒸發包括水分化汽(又稱汽化)和水汽擴散兩個過程。

自然條件下的蒸發是水分和熱量的綜合反映,一般來說,蒸發的發生取決於兩個條件:一個是將水由液態變為氣態的熱能;另一個是是否有水分的**,以及水分**的狀況。水面蒸發是最簡單的蒸發形式,屬於水分**不受限制的蒸發面。

因此蒸發主要受制於水面所接受的太陽輻射能量。對於一個自由水面來說,太陽輻射熱量進入水體使得水體表層溫度升高,水分子動能增加,運動加劇,且水面溫度愈高,水分子的運動愈活躍。由於水分子之間本身存在著一定的相互作用力,即內聚力,使得水分子聚集於水體。

但當水分子運動的動能大於水分子之間的內聚能時,水分子就能從水體逸出而散失到大氣當中,此即為蒸發的物理機制。由於水體獲得的能量不是均勻的,只有表層那些動能足夠大的水分子才能突破水面進入大氣,所以蒸發主要在水的表層發生。通常將單位水量從液態變為氣態所吸收的熱量稱為蒸發潛熱或大氣蒸發能力。

根據理想氣體狀態方程和混合氣體壓強公式,溫度和體積一定時,氣體的壓力正比於氣體的分子數。在蒸發的初期,由於空氣中水汽分子的數量相對較少,因而水汽壓也較小。

水面與空氣中的水汽壓差則較大,由水面逸出的水分子數量較多。相反的,從空氣中返回水面的水分子數量較小。通常認為水面逸出的水分子數量與返回水面的水分子數量之差,就是實際觀測到的蒸發量或蒸發強度。

隨著蒸發的不斷進行,從水面躍入空氣中的水汽分子愈來愈多,以致水面以上大氣中的水汽含量越來越多,水汽壓也就愈大,水面與空氣中的水汽壓差減小,水汽分子由水面進人大氣的速率明顯減小,而空氣中的水汽分子返回水面的速率則明顯增大。對於一個封閉的系統來說,當兩者進行到一定程度時,必然會出現躍出水面的水汽分子數等於進入水面的水汽分子數,此時空氣與水面的水汽壓差為零,蒸發因此停止。水汽壓差為零時,空氣中的水汽分子達到飽和,此時的水汽壓稱為飽和水汽壓。

如果水面的溫度繼續增加,空氣中的蒸發又開始進行,直到空氣中的水汽分子再次達到飽和為止。因此,對於封閉的自由水面來說,蒸發速率主要取決於水面和水面以上大氣之間的水汽壓差。

在自然條件下,由於空氣的體積是無限的,水面上空氣中的水汽分子存在一定的濃度梯度,由水面進入大氣的水汽分子會通過空氣對流、紊動以及水汽的擴散等作用不斷的沿梯度方向向上輸送,從而減少了水面以上空氣中的水分子數,降低了水汽壓,使其很難達到飽和狀態,因此實際上不可能出現空氣與水面的水汽壓差為零的情況。所以自然條件下的蒸發量不僅與飽和水汽壓差有關,還與空氣的對流和紊動以及水汽的擴散等作用有關,而影響這些作用的因素主要有風速、氣壓、溼度等氣象條件。

根據蒸發的發生機制,可將影響蒸發的因素分為兩大類:一類是物體表面以上的氣象條件,如太陽輻射、溫度、溼度、風速、氣壓等;另一類是物體自身的因素,對於水面蒸發來說,有水體表面的面積和形狀、水深、水質和水面的狀況等因素。以下分別就這些因素作簡單的分析。

(1)太陽輻射。太陽輻射直接供給蒸發所需的能量,尤其對水面蒸發來說,太陽輻射幾乎都用於蒸發,因此,太陽輻射是影響蒸發的主要因素。太陽輻射有日變化、季節變化和年際變化,水面蒸發也會隨著這些變化而發生相應地變化。

(2)溫度。隨著水溫的增加,水分子的運動速度會加快,從而更易於逸出水面,所以水面蒸發量會隨著水面溫度的增加而增加。而直接影響水溫的主要因素是氣溫,所以氣溫的變化會影響水面蒸發的變化。

但由於水面蒸發的影響因素較為複雜,氣溫的變化有時與水面蒸發規律並不十分一致。

(3)溼度。水面上方大氣的溼度增加,其中的水汽分子數量增加,飽和水汽壓差減小,水面與大氣的水汽壓差越小,水分子由水面逸出的速度越慢。因此,在相同條件下,空氣溼度越小,水面蒸發量越大。

同時,溼度的變化與氣溫也有著十分密切的關係。

(4)水汽壓差。水汽壓差是指水面的水汽壓與水面上空一定高度的大氣水汽壓之差。一般來說,空氣密度越大,單位體積的水汽分子數量越多,水汽壓就越大;反之,則水汽壓越小。

大氣的水汽壓越大,水面與大氣的水汽壓差越小,水面蒸發量也越小,這與溼度變化對蒸發的影響基本一致。

(5)風速。風能夠加強空氣之間的對流和交換,使水面上空的水汽分子不斷被帶走,從而保證蒸發面與上空始終保持一定的水汽壓差,使得蒸發持續進行。在一定範圍內,風速越大,空氣流動越快,越有利於水汽在空氣中的對流和交換,從而增加水汽介面的水汽壓差,越有利於水面的蒸發。

但當風速達到一定程度時,水面的蒸發趨於穩定,此時影響相對較小。同時當冷空氣到來時,風速增加不僅不會促進水面蒸發,相反還會減少蒸發,甚至導致凝結。

(6)水面面積。水體蒸發表面是水分子汽化時必經的通道。一般來說,水面面積越大,則蒸發量越大,蒸發作用進行得越快。

對於區域性區域來說,水面面積越大,其上空的水汽越不易被帶離水面區域,水面上空的水汽含量越多,越不利於水面蒸發的進行。

(7)水深。水體的深淺對水面蒸發也有一定的影響。總的來說,春夏兩季淺水比深水水面蒸發量大,秋冬兩季則相反。

這是因為若水深較淺,水體的上、下部分交換相對比較容易,混合充分,水體各部分溫差小,幾乎相同,並與氣溫變化基本一致,對水面蒸發的影響較為顯著。春夏兩季氣溫較高,水溫也較高,水面蒸發量大,秋冬兩季水面蒸發量則較小。水深較大,水溫在0~4。

c變化時,水體存在「熱縮冷脹」的效應,從而使水體上下部分產生對流作用;當水溫超過4℃時,對流作用停止。此外,水深大,水體蘊藏的熱量也大,這對水溫將起到一定調節作用,使水面蒸發量隨時間的變化顯得比較穩定。

(8)水質。水面蒸發不僅會受水量影響,而且還受到水質的影響,即水中溶解溶質多少的影響。一般來說,水中溶質的濃度越大,水體蒸發量越小,比如海水比淡水的蒸發量就小2%~3%。

這是由於溶質的存在而減小了單位水面面積內水分子的數量,即在本質上減小了純水面蒸發面積,從而減小了水體的蒸發量。

4樓:宗偉兆項頤

水的自然蒸發

h2o在0℃到100℃之間是我們最常見的液體--水,它亦具備前述液體的構成和性質。

一個氧和二個氫原子結合成的二個連環的結構元,形成一個水分子,這是組成水的基本單位。在這些結構元中,價和電子的旋轉線路不是在一穩定平面,而是旋轉時在一定的角度範圍內扭轉,因而其電磁力的方向不穩,水分子擠在一起成鏈、成團,時合時分。

水中含有少量的氧分子,魚就是靠水中的氧生活,這些氧氣在水中有時與h2o中的氫結合、把氧置換出來,從而增加了水的活力,增加了水中某些分子的價和電子的速率。在氧氣分子中的價和電子的速率較水中的氫氧結構元高得多,這些高速率的價和電子進入水中,使一氧二氫組合成的二連環的結構元具有花生狀的飽滿殼層,斥力使之與周圍的水分子推開距離,升到空中,形成水蒸汽。這就是水的自然蒸發。

水的自然蒸發的重要條件是要與空氣充分的接觸,所以小口瓶裡的水自然蒸發得慢,盤子裡的水自然蒸發得快。空氣流動快時,空氣中的氧氣竄入水中的機會增多,水中的含氧量增加,含氧量增加了,也就加速了水的自然蒸發。有風天晾的衣服幹得快,就是這個道理。

溫度低時,空氣中的氧氣時時降低速率,價和運轉的線路由橄欖球狀產生破口,形成鼓狀,借破口處的電磁力造訪水中,使水中含氧量增加;溫度高時水中的氧速率加快,由立交鼓狀運轉進入球狀運轉,氧結構元斥力增加逃逸出水中,使水中含氧量減少。所以悶熱天魚常常感到缺氧。

5樓:桑星文籍瑞

水面的分子被太陽照射或被大風激勵,水分子動能增加,掙脫水的表面張力進入大氣。另外,大氣的相對溼度較低時,壓差使水分子昇華到大氣中。

6樓:匿名使用者

因為水的分子無時無刻不在運動,只不過這樣的運動用肉眼看不到。水的分子在不同環境下運動的快慢不同。水分子在運動中就不斷會有一部分分子逃離,成為氣體。

分子運動得越快,分子逃離得也越快。

蒸發就是水分子逃離的現象。水在任何溫度下都會蒸發,只不過快慢不同。在陽光下,水的溫度升高使水的分子運動加快,蒸發速度也會大大加快,蒸發現象也會很明顯。

7樓:匿名使用者

水是怎麼樣形成水蒸發的?howdoeswaterformwaterevaporation?

為什么水會蒸發,為什麼水會蒸發?

h2o在0 到100 之間是我們最常見的液體 水,它亦具備前述液體的構成和性質。一個氧和二個氫原子結合成的二個連環的結構元,形成一個水分子,這是組成水的基本單位。在這些結構元中,價和電子的旋轉線路不是在一穩定平面,而是旋轉時在一定的角度範圍內扭轉,因而其電磁力的方向不穩,水分子擠在一起成鏈 成團,時...

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