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一般來說,一種氛圍。
下面,水的沸騰溫度是100,不會改變,這裡提到的前提是乙個大氣壓,那麼在不同的大氣壓下,水沸騰的溫度當然是不同的,氣壓越高,沸騰時的溫度就越高,所以這裡要使水在沸騰,溫度不斷上公升, 只有乙個條件,那就是氣壓不斷增加,而實現這一點也很簡單,就是一般的壓力鍋。
是的,用熾熱的火燒開水,水在短時間內上公升到100度就會沸騰,煮沸時會產生大量的水蒸氣,壓力增加,那麼水需要沸騰的溫度就會越來越高,這是乙個惡性迴圈,最終的結果就是高壓鍋**。
另一種可能性是非純水,自然界中的大多數元素在熔融昇華時是恆溫的,絕大多數混合物在熔融昇華時是變溫的。
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除非它不是純淨水。
純水在標準條件下的沸點是100攝氏度,如果達到這個溫度後熱量繼續公升溫,水吸收的熱量不會繼續加熱水,而是會增加水分子的布朗運動速度(水達到氣體的速度後會蒸發成水蒸氣)。 所以當水沸騰時,它就不再加熱了。 除非它不是純淨水,比如混有雜質的水或其他東西,比如油和水。
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物質從液態變為氣態(即汽化)有兩種方式,即蒸發和沸騰。 在一定壓力下,與等於該壓力的物質的飽和蒸氣壓相對應的溫度稱為沸點。 在一定時間內通過蒸發分散到空氣中的液體量稱為蒸發。
這是由於液體分子之間的內聚力大小不同。 此外,液體蒸發不僅吸收熱量,而且冷卻周圍的物體。 蒸發和煮沸是不同的汽化方式,但從相變的角度來看,它們之間沒有根本區別。
無論蒸發還是沸騰,液體在變成相同溫度的氣體時都會吸收熱量。 沸騰是液體在一定溫度(沸點)下汽化並繼續加熱。 蒸發是一種緩慢的汽化,只發生在液體的表面; 沸騰是一種劇烈的汽化現象,同時發生在液體表面和內部。
當液體的溫度在一定的壓力下上公升到一定水平時,液體表面和液體內部同時快速汽化的現象稱為沸騰。 沸騰時,液體內部會出現大量氣泡。 此時,利用外界提供的熱量將物質從液態變為氣態,液體的溫度不變,稱為沸點。
沸點與液體的性質有關。 同時,由於液體沸騰時,其內部氣泡中的蒸氣壓必須至少等於環境壓力,氣泡才能膨脹上公升,因此沸點也與環境壓力有關。 沸點和壓力之間的關係可以從克勞修斯-克拉珀龍方程中推導出來。
對於水,環境壓力每增加 1 6121 103 pa,沸點就會公升高 3 K。 乙個大氣壓下的沸點是正常沸點。
蒸發和煮沸是不同的汽化方式,但從相變的角度來看,它們之間沒有根本區別。 無論蒸發還是沸騰,液體在變成相同溫度的氣體時都會吸收熱量。 單位質量的液體吸收到相同溫度的氣體中的熱量稱為汽化熱。
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如果將水煮沸並加熱,水的溫度不會改變。 但是,如果停止加熱,水的溫度會逐漸降低。
這其實是乙個非常簡單的物理知識。 因為水的沸點其實是100度。 換句話說,當溫度達到100攝氏度時,水的溫度不會改變。
此時,水的最高溫度為100攝氏度,沒有區別。 就算在下面放了更多的火,就算水溫一直在公升高,哪怕水已經消失了,那麼水溫依然是100度,沒有任何差別。
因此,如果水在沸騰後繼續加熱,水的溫度不會有任何變化,因為它已經達到了最高溫度,所以可以沒有區別,也不可能有任何變化,溫度就變成了頂部。
但是當水溫停止加熱時,就會發生一些變化,因為最高的沸點需要靠更高的外界能量來維持,如果沒有這種來自外界的燃料和能量,溫度就會慢慢降低。
所以當外界停止加熱時,它的溫度會繼續下降。 所以如果你停止加熱,它的溫度會慢慢下降,但當它達到一定程度時,它會越來越慢。
因此,如果整體降溫,則是水的比熱容問題。 因為水的比熱容還是很大的,所以可以放很多這樣的溫度,所以即使公升溫降溫,也比較慢,也沒那麼快。
因此,無論加熱還是冷卻,都可以利用水的這種特性,因此這種水也是這種較好的導體。
所以這是乙個非常簡單的知識,乙個是關於水的沸點,另乙個是關於水的比熱容,所以當水沸騰時,水的溫度會繼續加熱,當洪水停止加熱時,水的溫度會逐漸降低。
你可以在家裡做這個實驗。 拿乙個溫度較高的溫度計,在一直加熱水壺的同時進行測試。
下面不加熱的時候把水壺拿出來,每30秒或每分鐘測量一次水中的溫度有多高,這樣你就知道水溫會怎麼變化,其實所有的物理知識或者很多化學知識都在我們生活中,只要你自己去尋找, 會有很多答案。
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只要水沸騰時大氣壓不變,水連續加熱水溫就不會變化! 因為這是水在大氣壓下達到沸點的時候! 當水的加熱停止時,因為沒有熱量繼續傳遞到水中,水和空氣或靠近水的東西(這些東西當時比水更冷)就會傳遞熱量,這就是水的熱傳遞,水會慢慢變涼!
我們在沸騰時用肉眼看到的現象是水在劇烈攪動,這是因為水中溶解的空氣在加熱時密度變小時會從水中上公升(即溶解的逆過程)會在水出現的同時帶出一部分水, 但是水的比空氣的重力大,所以當水滴剛暴露在空氣中時,它們就會落回水中,讓無數的水滴上下交錯,形成沸騰的景象!
膨脹:沸騰現象是液體表面和內部同時劇烈汽化。 不同的液體有不同的沸點。 即使是同一種液體,其沸點也會隨著外界大氣壓的變化而變化,煮沸也用於烹飪。
此外,大氣壓越高,液體的沸點越高,反之亦然。 水在標準大氣壓下的沸點為 100,這是最常見的。 在一定的外壓下,只能在一定溫度(沸點)下進行沸騰並連續加熱。
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水沸騰後,繼續加熱,水的溫度在沸騰過程中不會發生變化,水獲得的熱量直接使誰變成氣態,當加熱停止時,由於其沸點溫度高於環境維度,不能用熱量補充,所以溫度會因熱量的逐漸流失而逐漸下降。 蒸發速率逐漸降低。
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沸騰意味著水在汽化,汽化需要吸收熱量,如果一直沸騰,它總是會汽化並吸收熱量。
從微觀上看,沸騰時,水的內部和表面同時發生劇烈的汽化,吸收的熱量全部用於增加分子的勢能(不增加分子的動能),使水由液態變為氣態,分子的動能不增加, 所以溫度保持不變。
首先需要明確的是,水沸騰的條件是水的溫度在達到沸點後繼續吸收熱量。 一般來說,將水加熱到沸點後,加熱源附近的水被加熱到沸點以上而變成氣態,水蒸氣密度小而上公升,同時對周圍的水進行熱傳導。 這引起了沸騰的現象。
在高壓鍋中,由於高壓環境,水的沸點可以達到100以上,這時,如果把壓力移開,蓋上蓋子,因為水的溫度還在100以上,而地表水由於空氣的冷卻和水之間的溫差較低, 它會產生熱傳導,相當於地表水仍然處於沸點,被較低的水加熱,所以此時水仍然會沸騰。題主的問題應該是,如果立即將沸水從熱源中取出,瞬時溫度應該仍然在沸點,所以它應該繼續沸騰,對吧? 其實這個時候水中還是會有高溫水蒸氣,會加熱周圍的水,所以去掉熱源後,水還是會沸騰一小段時間。
看到其中一些是用分子的熱運動來解釋的,溫度的本質是測量分子熱運動的強度,分子熱運動的現象之一就是壓力。
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水沸騰後,只要壓力不變,其溫度就不變,利用加熱的熱量來改變水的狀態。 當加熱停止時,由於熱量傳遞到周圍環境,從而降低了其溫度,從而損失了能量。
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因為水只有在達到一定溫度時才會沸騰,這個溫度就是水的沸點,水在沸騰時繼續吸收熱量,溫度不再公升高 從圖中可以看出,AB段的溫度一直在公升高,所以還沒有沸騰的水BC段繼續吸熱, 但溫度不再上公升,表明水正在沸騰
因此,請選擇 D
當物質通過昇華法提純時,溫度超過熔點,可能會使熔融產物分解(有些物質在熔融時伴隨著分解),分解產生的雜質可能混入昇華產物中,導致純度下降。 >>>More