පිහිටුවීමද්විතීයික අධ්යාපනය හා පාසල්

වාෂ්ප Thermophysical ගුණ

ජලය සමඟ කුසලාන දීර්ඝ කාලයක් සඳහා කි්රයා කරන විට, එසේ නම් අවසාන වශයෙන් එය සියලු ජල හුදෙක් වාෂ්ප. මෙම ලිපිය දී, අපි මේ නාට්යෙය් ඇයි ගැන කතා, සහ වීදියේ ලුණුමුසු ගුණ ගැන සාකච්ඡා කරන්න.

වාෂ්පීකරණය හා ඝනීභවනය

එම උෂ්ණත්වය ජල අණු විවිධ වේගයන්ගෙන් ගමන් කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් බොහෝ වේගය පොදු වටිනාකම් බෙදාහදා නමුත් මෙම දර්ශකයන් සමහර වඩා බෙහෙවින් වෙනස්.

මේ තත්වය යටතේ, එය වේගවත්ම අණු එක් ජල නිදහස් මතුපිට ළඟා එය සිදු වන.

ජලය නිදහස් මතුපිට - තරලයේ ගුවන් සමග ස්පර්ශ කොහෙද මායිම් වේ. නැවත අණුවක් වේගය ලබා ගත් පසු තවත් මන්දගාමී, අණු ආකර්ෂණය ජය කළ හැකි අතර, ජල ම යන්න. මෙම ක්රියාවලිය වාෂ්පීකරණය ලෙස හැඳින්වේ. වාෂ්ප බවට පරිවර්තනය ජල සිට පිටත් බව අණු. දැන් අපි එකඟ වෙන්න.

වාෂ්පීකරණය - වාෂ්ප වතුර පරිවර්තනය. මෙම ක්රියාවලිය පමණක් වාතය සමග අතුරු මුහුණත දී සිදු කළ හැක.

ගුණ වාෂ්ප යම් නිශ්චිත කාලයක් පසු අණුවක් ජලය නැවත හරවා හැකි බව එම අදහස් කරයි. මෙම ඝනීභවන ලෙස හැඳින්වේ.

ඝනීභවනය - වාෂ්පීකරණය විරුද්ධ සංසිද්ධියක්.

ගතික සමතුලිතතා

ගුණ වාෂ්ප විවිධ, සහ දැන් අපි මේ එක් ගැන කතා කරනු ඇත.

මීට පෙර, අපි අණුවක් ද්රව යන විට කළ යුතු දේ සාකච්ඡා, නමුත් උදාහරණයක් විවෘත ජල කුසලාන තුඩු කර ඇත. දැන් කුසලාන දැඩිව වසා නම් සිදු වූ දේ ගැන සලකා බලන්න. මේ අවස්ථාවේ දී, ජල වාෂ්ප ඝනත්වය ඉහල යනු ඇත. මේ නිසා, ගුවන් සමග දේශ සීමාව ඉවත් කිරීමට එකිනෙකා සමග මැදිහත් වනු ඇත අංශු මෙම වාෂ්පීකරණ ක්රියාවලිය හේතුවෙන් අඩු වනු ඇත. එම අවස්ථාවේ දී එය වතුරට නැවත පරිවර්තනය කරන බව අණු යුගලයක් සමුච්චය ප්රමාණය නිසා වැඩි විය හැකි බැවිනි, ඝනීභවන අනුපාතය වැඩි කරනු ඇත.

ඉක්මනින් හෝ පසුව, මෙම තත්වයන් තුළ, ඝණීභවනය අනුපාතය වාෂ්පීකරණ අනුපාතය සමාන වනු ඇත. ජලය සහ වාෂ්ප මෙම දේපල ලෙස හැඳින්වේ - ගතික සමතුලිතතා.

ගතික සමතුලිතතා - විට එක ම කාලයේ දී වන අතර, වාෂ්ප බවට පත් කර ඇති අණු සංඛ්යාව, අණු සංඛ්යාව නැවත ජලය සමත් යන්නට සමාන වේ. මෙම සිට එය ජල ධාරිතාව අඩු නොවන බව, මෙන්ම වාෂ්ප ප්රමාණය පහත සඳහන්. මෙම යුවල "සංතෘප්ත" බවට පත් කිරීමයි.

සංතෘප්ත වාෂ්ප - මෙම ඔහු පැමිණි සිට ජලය, සමග ගතික සමතුලිතතාවයේ පවතින විට ය. ඒ හා සමානව, ගතික සමතුලිතතා රාජ්ය නොවන බව වාෂ්ප, අසංතෘප්ත හමුවිය.

ගුණ බව ඇඟවීමට වාෂ්ප සංතෘප්ත වාෂ්ප වේ සෑම විටම අසංතෘප්ත වඩා පීඩනය හා ඝනත්වය විශාල අගයක් ඇත. මෙම නිසා වාෂ්ප පීඩනය උපරිම වටිනාකම සහ ඝනත්වය නිසා ය. භෞතික විද්යාව, මෙම අගයන් පිළිවෙළින් පි ලෙස සඳහන් කර ඇත, n ρ n.

සංතෘප්ත වාෂ්ප ගුණ

එය වාෂ්ප රාජ්ය රාජ්ය මෙන් ම සමීකරණය මගින් විස්තර කළ හැකි බව ඉහත තොරතුරු පහත සඳහන් පරිපූර්ණ වායුවක්. අවම වශයෙන් ඝනත්වය හා පීඩනය අතර සම්බන්ධතාවය නිරීක්ෂණය කර ඇත.

, අවම වශයෙන් ජලය හා වාෂ්ප විස්මිත ගුණ නිසා, ඒ. හා සමාන පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා වාෂ්ප යන කාරනය, අත්හදා බැලීම මගින් තහවුරු කර ඇත. වාෂ්ප ගුණ පරිපූර්ණ වායු අය සිට සැලකිය යුතු වෙනස් නිසා කැපී පෙනෙන වේ. ඒ ඔවුන් අතර ප්රධාන වෙනස්කම් ලැයිස්තුගත කළ යුතුයි.

උෂ්ණත්වය මත ඝනත්වය යැපීම

එය මුලින් අදහස් දැක්වීම් කරන්න සහ "වාෂ්ප" යන වචනය භාවිතා කිරීම, එය "සංතෘප්ත වාෂ්ප කිරීම" යන්නෙන් අදහස් කරන බව කියන්න ඕනේ. මේ අනුව, වාෂ්ප තාප ගුණ එකම උෂ්ණත්වයේ දී ඝනත්වය පරිමාව මත පදනම් නොවී, අදහස්. මේ අනුව, ඔබ යම් කාලයක් සඳහා මුද්රා තැබූ යාත්රාවක්, වාෂ්ප ඝනත්වය වැඩි දී කෘතිම පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නේ නම්. සහ ඝනීභවනය වේගවත් හා විටම කිරීමට වාෂ්පීකරණය ක්රියාවලිය ඉක්මවා යයි. මෙම තවදුරටත් එය ගතික සමතුලිතතා සිදුවන්නේ නැත තෙක් වනු ඇත. සාමාන්ය නැවත එහි පැමිණීමත් ඝනත්වය සමඟ.

එකම දෙයක් ඔබ පීඩනය අඩු නම්, වාෂ්ප ඝනත්වය වැඩි පමණක් අඩු වනු ඇත සිදු වේ. මෙම වාෂ්පීකරණ ත්වරණය නිසා සිදු වේ. නමුත් ක්රියාවලිය සියළුම ක්රියාවලියන් සම්පූර්ණ සාමාන්ය දක්වා ගමන් කරනු ඇත.

මෙන්ම කිසිදු ආකාරයකින් වාෂ්ප පරිමාව එහි පීඩනය බලපායි. ප්රමාණය බලපෑම එල්ල වූ සහ ඝනත්වය වීමයි. සූත්රය ඝණත්වය හා පීඩනය - මෙම නඩුවේ පරස්පරය අගය. මෙම සිට මේ විනිශ්චය පහත සඳහන්.

ඝනත්වය උෂ්ණත්වය බලපෑම

ජලය Thermophysical ගුණ, වාෂ්ප රත් ඝනත්වය ඉහළ වන අතර උෂ්ණත්වය අඩු යටතේ එක් හා ජල එය එකම පරිමාවක් සඳහා වන බව අදහස් කර ඇත, අනෙක් අතට, පහත හෙලා ඇත.

විට උෂ්ණත්වය වැඩි, වාෂ්පීකරණය ක්රියාවලිය සැලකිය යුතු වැඩි වී ඇත. හා පෙර උදාහරණය ලෙස, නිසා අධික වාෂ්පීකරණ, නමුත් ටික කලකට, ගතික සමතුලිතතා බාධා කර ඇත. ඉක්මනින් හෝ පසුව, වාෂ්පීකරණය හා ඝනීභවන ක්රියාවලිය නැවත යථා තත්ත්වයට.

උෂ්ණත්වය වැටෙන විට ඒ හා සමානව සිදුවේ. එය දෙකක් අතර ශේෂ වන තුරු පමණක් මේ ආකාරයට, වාෂ්පීකරණය හා ඝනීභවන අනුපාතය ඒ කාලය තෙක් සිදු කරනු ඇත අඩු වනු ඇත. එහෙත්, ඇත්තෙන්ම, එය වාෂ්ප ඉතා කුඩා අංකය සමඟ එන.

මෙම පදනම මත, අප චාල්ස් සංතෘප්ත වාෂ්ප නීතිය වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එය ජලය තාපය හා සිසිලන එහි ස්කන්ධය වෙනස් නිසා වන අතර, මෙම, අනෙක් අතට, මෙම උත්සවය රේඛීය නොවන බව යි.

උෂ්ණත්වය මත පීඩනය යැපීම

මෙම තේමාව දිගටම, එය තවත් එක් පරායත්ත සඳහන් කරනු වටී. උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට වාෂ්ප පීඩනය වේගවත් කිහිප වතාවක් වැඩි බව. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම රඳා ඝණත්වය නිරීක්ෂණය කර ඇත, නමුත් මෙම නිගමනය ඝනත්වය හා පීඩනය ඇති නිසා ය - සූත්රයක් තුල අදාල අගයන්.

ඝාතීය රඳා විසින් සපයා ඇති උෂ්ණත්වය මත රඳා මත පීඩනය නැති විය හැකි, එය පරිපූර්ණ වායු නියමය වෙනස දැක ගැනීමට ඇත.

ගුවන් ආර්ද්රතාවය

එය ගැන කතා කිරීමට කාලය පැමිණ තිබේ ආර්ද්රතාවය. ගුවන් එය වාෂ්ප අඩංගු විට තෙත් කළේය. මෙම රඳා අනුලෝම ව සමානුපාතික වේ ඇත්තෙන්ම, එම. ඒ යුගලක්, තෙත් ගුවන් වැඩි වන අතර, ඇත.

"පරම ආර්ද්රතාවය" සංකල්පය ද පවතී - ගුවන් තුල පීඩනය වාෂ්ප පීඩනය සමාන විට සංසිද්ධියක් නිර්මාණය කරයි. එහෙත් මේ සංසිද්ධිය වාෂ්ප ඝණත්වය ක්රියා කරයි.

සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය උෂ්ණත්වය හා සමාන වේ යැයි උපකල්පනය, යහපතක් වාෂ්ප පීඩනය වෙත ගුවන් නිරපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය අනුපාතය වේ.

Psychrometer - A ආර්ද්රතාවය මැනීම සඳහා උපකරණයක්. එය ඉන් එක් පමණක් තෙත් රෙදි සමග සීඝ්රයෙන් ඇත, උෂ්ණත්වමාන දෙකකින් සමන්විත වේ. එහි කම්කරු ප්රතිපත්තිය පටක වාෂ්පීකරණ, අඩු ආර්ද්රතාව නිසා ඇති සැලකිය යුතු සිසිල් ඔතා උෂ්ණත්වමානයක් කිරීමට, වේගයෙන් ඇදී යයි බව. ය මේ දැක්ම තුළ උපකරණ දෙකක් අතර කියවීම් දී වෙනසක් ඇත. ඒ අනුව, එම ඉතා දැනටමත් ආර්ද්රතාවය ගණනය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.unansea.com. Theme powered by WordPress.