气体的温度和溶解度有何关系?


 发布时间:2021-05-05 12:33:44

水在100摄氏度沸腾,但不一定要达到该温度即可蒸发。尝试将少量水洒在板上,看看它最终如何干燥。发生的事情是,由于水的自由分子运动,它们逃逸到了大气中。这些仍然是“水”的小块,可以漂浮直到它们附着到其他物质(通常是灰尘)上并引起降水(雨水)。自然地,由于分子的集合很小,它们将以热的方式上升到大气中,密度不如周围的空气,最终,当它们根据温度和质量达到最佳高度时,它们会形成云。水蒸气作为气体不是蒸汽。当水沸腾并变成气体时,它是无色的,看不见。查看沸腾水壶的喷嘴,您将在喷嘴和真正的气态水蒸气之间看到一小块区域。

一旦气体达到正常的空气温度,它就会形成蒸汽,当气体变回水时,该蒸汽就是水滴的集合。因此,蒸汽不是气态水,而是水本身。从海上蒸发是完全相同的原理,但规模更大。在正常的温度和压力条件下,大多数液体最终会蒸发,即变干(请参阅博伊尔定律)。从海上蒸发时,水不会与盐等可溶物一起溶出,这就是为什么从海洋蒸发中产生的雨水不咸的原因。

与任何系统一样,您必须首先定义要捕获的东西,液体或气体,这将决定必须冷却系统中的气体以液化气体的温度。在系统中的某个位置,在碰到真空泵之前,您必须设置冷凝器或真空阱。冷凝器或真空阱将充满液态冷却剂以降低气体的温度以使其液化并沉淀。在测试实验室中,他们使用液氮作为冷却剂,这将捕集乙烷和甲烷分子并将其液化,然后可以通过阀门将它们排干。

它们首先被定义为位于银河系中心的一类物体,它们很小而且非常明亮,通常可以作为无线电源和光源来观察。根据其光谱特性,AGN分为几类(线性,塞弗特1型和2型,BL Lac物体,大酒瓶等)。Robert“ Ski” Antonucci在AGN上写了一篇很棒的评论文章,使我对很多东西产生了很大的了解。逐渐成为一种流行的解释,将所有这些特性(某些AGN外观与其他外观非常不同)统一为一种现象:超大质量的黑洞会积聚气体,是一个相当不错的夹子。不同的光谱特性取决于黑洞周围的气体盘相对于我们的方向,多少气体流入黑洞以及黑洞周围的环境。类星体被认为是AGN,两者都在消耗气体以很高的速率发生并指向地球的定向轴(我们正向下观察与此类物体相关的双极射流。)有趣的是,我们已经能够足够仔细地检查每个星系中心的超大质量黑洞(包括我们自己的!)这些质量始终约为母星系质量的0.1%。

在大多数情况下,他们的饮食不多。当它们存在时,您将拥有AGN。我相信这仍然是公认的理论,尽管我已经与该领域失去联系了3-4年。

听IBL。Metaraison的第一句话和最后一句话是正确的,但是从气体到固体的转变被称为沉积,而不是冻结。相变的名称:气体到液体:冷凝液到气体:沸腾气体到固体:沉积物到气体:升华液体到固体:冻结固体到液体:融化。

如果要求仪器测量超出其设计范围的参数,则无法准确说明测量值的可靠性。最好的选择是查看流过孔口的方程式,看看压降是否是线性的,或者是什么关系。如果实际流量与3000值相差不大,则可以推断出真实流量的合理近似值。如果电表在3000以下可靠,则制造商会声明如此。

在地球上,它是一种气体。在整个宇宙中,它很可能是在恒星中发现的等离子体。在木星等大型行星上,可能处于液态。一般来说,地球上的条件是正常的。

HF,​​氢氟酸会溶解玻璃。这是我所熟悉的唯一一个。如果产品是气体,它们会泄漏出来,因为气体会占用您放置的任何空间;如果产品是固体,则会坐在那里。

氧气 气体 温度

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