രൂപീകരണംസെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസവും സ്കൂളുകളും

ബാഷ്പീകരണം - ... പ്രക്രിയ ദ്രാവക നിന്ന് ഒരു നീരാവി ഒരു സമ്പത്തു ഒരു അവസ്ഥാമാറ്റം ആണ്

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നിരന്തരം തുടർച്ചയായി ആണ് പല ഫിസിക്കൽ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ വൈവിധ്യം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാഷ്പീകരണം ഒരു പ്രക്രിയ പരിഗണിക്കാം. ഈ പ്രതിഭാസം നിരവധി മുന്വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ഈ ഓരോ പരിശോധിക്കും.

ബാഷ്പീകരണം എന്താണ്?

വാതക അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി സംസ്ഥാനത്ത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ പരിവർത്തനം ഈ പ്രക്രിയ. അതു മാത്രം ദ്രാവക സ്ഥിരത പദാർത്ഥങ്ങളും വേണ്ടി സവിശേഷതയാണ്. എന്നാൽ, സമാനമായ എന്തെങ്കിലും ആവര്ത്തിക്കില്ല ൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ പ്രതിഭാസം സൗരതപീകരണവും വിളിക്കുന്നു. ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വഴി കാണാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, കാലക്രമേണ സോപ്പ് കട്ട മഞ്ഞളിക്കുന്നതായി തകരാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതിന്റെ ഘടന വെള്ളം കണങ്ങൾ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും വാതക എച്ച് 2 ഒ മാറും കാരണം ആണ്

ഊർജ്ജതന്ത്രം നിർണ്ണയിക്കൽ

ബാഷ്പീകരണം - ആഗിരണം ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് അവസ്ഥാമാറ്റം ഒരു ചൂട് താഴ്ചയുള്ള ഒരു എംദൊഥെര്മിച് പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • ഒരു നിശ്ചിത ചൂട് തുക ബോണ്ടഡ് തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ഒരു വിടവ് ഉള്ളപ്പോൾ, ആകർഷകമായ തന്മാത്രാ ശക്തികളെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായ;
  • നീരാവി വാതക കടന്നു ദ്രാവക വസ്തുക്കളുടെ പരിവർത്തനം തന്മാത്രകളുടെ ശസ്ത്രക്രിയയെ ചൂട് ആവശ്യമായ വികാസം.

ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു?

ഒരു ദ്രാവക സമ്പത്തു നിന്ന് വാതക സംസ്ഥാന മാറ്റം രണ്ടു വഴികളിൽ സംഭവിക്കാം:

  1. ബാഷ്പീകരണം - ഉപരിതലത്തിൽ തന്മാത്രകൾ നിന്നും ലിക്വിഡ് സമ്പത്തു ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും പ്രോസസ്സ് ആണ്.
  2. തിളയ്ക്കുന്ന - താപനിലയും പദാർത്ഥങ്ങളും തിളപ്പിച്ച് പ്രത്യേക ചൂട് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രാവകം ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയ.

ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇരുവരും ഒരു ഗ്യാസ് ഒരു ദ്രാവക സമ്പത്തു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയോ കണ്ടാണ്, അവരെ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചുട്ടുതിളക്കുന്ന - ബാഷ്പീകരണ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതേസമയം, മാത്രം ഒരു താപനില പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഏത് ഒരു സജീവ പ്രക്രിയ. മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ലിക്വിഡ് മുഴുവൻ പിണ്ഡം രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഭാസത്തെ തിളയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം മാത്രം ദ്രാവക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. ആണ്

ബാഷ്പീകരണം തന്മാത്രാ-ഗതികോർജ്ജം സിദ്ധാന്തം

ഞങ്ങൾ തന്മാത്രാ തലത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ പരിഗണിക്കുന്നു, അത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

  1. ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകളുടെ എല്ലാവരും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേഗത ഉണ്ട്, നിരന്തരമായ നാലിലൊന്നും ചലനം ഉണ്ട്. അതേസമയം, കണങ്ങളുടെ കാരണം ഗുരുത്വാകർഷണം ശക്തികളുടെ പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അവർ പരസ്പരം ബസ്സുമായി വരുമ്പോൾ ഓരോ അവരുടെ വേഗത മാറ്റുന്നതിൽ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ചില ഗുരുത്വാകർഷണ മറികടക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു, വളരെ ഉയർന്ന വേഗത വികസിപ്പിക്കുന്നത്.
  2. ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഘടകങ്ങൾ, ഇംതെര്മൊലെചുലര് ചങ്ങല മറികടക്കാൻ ദ്രാവക ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്ന ഒരു ഗതികോർജ്ജം ഉണ്ട്.
  3. ഈ തന്മാത്രകൾ വേഗമേറിയ ദ്രാവക സമ്പത്തു ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വികിരണങ്ങളെത്തുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രക്രിയ തുടർച്ചയായി നിരന്തരം നടക്കുന്നത്.
  4. വായുവിൽ ഒരിക്കൽ അവർ നീരാവി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു - അത് ബാഷ്പീകരണ വിളിക്കുന്നു.
  5. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, ശരാശരി ഗതികോർജ്ജം ശേഷിക്കുന്ന കണങ്ങളുടെ ചെറുതാകണം. ഈ തണുപ്പിക്കാനുള്ള ദ്രാവകം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ തണുത്ത വരുത്തുവാൻ ചൂടുള്ള ദ്രാവക ഊതി ഉപദേശപ്രകാരം ചെയ്തു ഓർക്കുക. അത് ഞങ്ങൾ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ എന്നു മാറുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ബാഷ്പീകരണം എന്ന, താപനില ഇടിവ് വളരെ വേഗത്തിൽ ആണ്.

എന്തു മാത്രം?

ഈ പ്രക്രിയ ആവിർഭാവം ആവശ്യമായ പല അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതു വെള്ളം കണികകൾ ഇന്നത്തെ എവിടെയായിരുന്നാലും വരുന്നു: അതു തടാകങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, നദികൾ, എല്ലാ ആർദ്ര ഇനങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും മൃതദേഹങ്ങൾ, അതുപോലെ സസ്യങ്ങൾ ഇല മൂടുന്നു തുടർന്ന്. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എല്ലാ ജീവികളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ - അത് ബാഷ്പീകരണം നിഗമനം കഴിയും.

ഇവിടെ ഈ പ്രതിഭാസം പ്രഭാവവുമുണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്:

  1. ബാഷ്പീകരണം നിരക്ക് ദ്രാവകം തന്നെ ഘടന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അവരിൽ ഓരോ സ്വന്തം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ബാഷ്പീകരണ കുറഞ്ഞ ചൂട് ചെയ്തവൻ ലഹരിവസ്തുക്കൾ വേഗത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യും. മദ്യം ബാഷ്പീകരിക്കുകയും സാധാരണ വെള്ളം: ഞങ്ങളെ രണ്ടു പ്രക്രിയകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാം. 2260 കി.ജൂ. / കിലോ - ആദ്യ കേസിൽ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളതെന്ന് കയറി പരിവർത്തനം മദ്യം ബാഷ്പീകരണ എംഥല്പ്യ് 837 കി.ജൂ. / കിലോ നിന്നുള്ളതാണ്, വെള്ളം ഏകദേശം മൂന്നു മടങ്ങാണ് കാരണം വേഗത്തിലും ആണ്.
  2. നിരക്ക് ദ്രാവക പ്രാരംഭ താപനില ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: വലിയ വേഗത്തിൽ നീരാവി രൂപം ആണ്. ഉദാഹരണമായി, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു, പാത്രം അകം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്, ബാഷ്പീകരണം വെള്ളം താപനില കുറവാണ് വരുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.
  3. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഒഴുക്ക് നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരു ഘടകം - ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിന്റെ പ്രദേശമാണ്. ചൂടുള്ള സൂപ്പ് ചെറിയ സൌചെര് അധികം വലിയ വ്യാസം വേഗത്തിൽ പ്ലേറ്റ് മേഘപാളികൾ ഓർക്കുക.
  4. വായുവിൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെ കുപ്രചരണങ്ങളെ പ്രവേഗം വലിയതോതിൽ അതായത്, ബാഷ്പീകരണം എന്ന നിരക്ക് നിർണയിക്കുന്നു. ഇ. ദിഫ്ഫുസിഒന് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരണം ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കാറ്റിലും വെള്ളം കണികകളുമടങ്ങിയ തടാകങ്ങൾ, നദികൾ ജലസംഭരണിപോലെയുള്ള ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
  5. ഊഷ്മാവിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചർച്ച ചെയ്യും.

ഈർപ്പം പങ്ക് എന്താണ്?

ബാഷ്പീകരണം പ്രക്രിയ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിന്നും തുടർച്ചയായി നിരന്തരം നടക്കുന്നത് കാരണം, എയർ എപ്പോഴും വെള്ളം കണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ എച്ച് 2 ഒ ഘടകങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി ദൃശ്യമാകും തന്മാത്രാ ഫോം ദ്രാവകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീരാവി എണ്ണക്കൂടുതൽ സൂചകം അനുസരിച്ച് ജലസ്രോതസ്സുകളെല്ലാം വേണ്ടി, ഈ അനുപാതം ഈർപ്പം വിളിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടു വക ആകുന്നു;

  1. ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം - ഒരു ശതമാനം അതേ താപനില ഒരു പൂരിത നീരാവി സാന്ദ്രതയും വായുവിൽ നീരാവി അളവ് അനുപാതം. ഉദാഹരണത്തിന്, 100% നിരക്ക് അന്തരീക്ഷം പൂർണ്ണമായും പൂരിത സൂചിപ്പിക്കുന്നു എച്ച് 2 ഒ എന്ന തന്മാത്രകളുടെ
  2. കേവല സാന്ദ്രത വായുവിൽ നീരാവി സവിശേഷതയായ, എഫ് സൂചിപ്പിക്കാം, വെള്ളം തന്മാത്രകൾ ഒരു ബഹുജന എയർ 1 മീറ്റർ 3 അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

താഴെ പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം ബാഷ്പീകരണം പ്രക്രിയ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയൂ. താഴത്തെ സൂചിക ഈർപ്പം എന്ന, വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീകരണം നിലത്തു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ നിന്ന് ഈടാക്കും.

വിവിധ ബാഷ്പീകരിക്കുകയും

വിവിധ ലഹരിവസ്തുക്കൾ, ഈ പ്രക്രിയ പല സംഭവിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മദ്യം ബാഷ്പീകരണ ബാഷ്പീകരണ അതിന്റെ ചെറിയ പ്രത്യേക ചൂട് കാരണം മിക്ക ബന്ധമാണ് വേഗത്തിൽ ആണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളും നീരാവി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും താപനില പ്രായോഗികമായി അവരിൽ നിന്ന് മങ്ങുമ്പോൾ കാരണം അസ്ഥിരമായി വിളിച്ചു.

മദ്യം പോലും ഊഷ്മാവിൽ ബാഷ്പങ്ങളെ ചെയ്യാം. പാചകം വീഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വോഡ്ക മദ്യം കാണേണ്ടുന്ന ദാരുണമായി വഴി നിർബന്ധിതമാകുന്നു സമയത്ത്, മാത്രം ക്വഥനാങ്കം എത്തുന്ന അത് 78 ഡിഗ്രി ഏകദേശം തുല്യമാണ്. എന്നാൽ, മദ്യപാനം ഇടവരുത്തുന്നു അത് വിവിധ അവശ്യ എണ്ണകൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സംയുക്തം ആണ് ആരംഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം (ഉദാ, ബ്രാഗ) കാരണം, കൂടുതൽ അല്പം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

കട്ടിയാക്കല് ആൻഡ് സൗരതപീകരണവും

താഴെ പ്രതിഭാസം വെള്ളം കെറ്റിൽ ൽ പരു ഓരോ തവണയും സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. വാതക സംസ്ഥാന ഒരു ദ്രാവക നിന്ന് വെള്ളം മാറ്റങ്ങൾ തിളയ്ക്കുന്ന ആ ശ്രദ്ധിക്കുക. താഴെ ഈ സംഭവിക്കുന്നത്: മൂക്കിൽ കെറ്റിൽ നിന്ന് തെറിച്ചുവീഴുന്ന ഒരു ഇതിനുശേഷവും ന് നീരാവി ചൂടുള്ള ജെറ്റ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കാരണമാകുന്നു നീരാവി പുകയെ എക്സിറ്റ് ദൃശ്യമായ അവകാശം, അവനെ ഒരു ചെറിയ ദൂരം അല്ല. ഈ പ്രക്രിയ കട്ടിയാക്കല്, ടി വിളിക്കുന്നു. ഇ നീരാവി അവർ നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാവുകയും അത്തരം ഒരു ബിരുദം ഡിക്സ് ആണ്.

സൗരതപീകരണവും വിളിച്ചു സോളിഡ് ആവിയായി. അങ്ങനെ അവർ ലിക്വിഡ് ഘട്ടം ബൈപ്പാസ്, വാതക മൊത്തം നിന്നും കടന്നു. ഉത്പതനം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കേസ് ഐസ് പരലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഐസ് പ്രാരംഭ രൂപം ദ്രാവക എടുക്കൽ, ഉരുകാൻ ആരംഭിച്ച് 0 ° മുകളിൽ താപനിലയിൽ ഖരാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. എന്നാൽ, കുറഞ്ഞ താപനില, ഐസ് തുക നീരാവി ഫോമിലേക്ക് ചില കേസുകളിൽ, ദ്രാവക ഘട്ടം മറികടന്ന്.

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ബാഷ്പീകരണം പ്രഭാവം

ബാഷ്പീകരണം നമ്മുടെ ശരീരം ഥെര്മൊരെഗുലതിഒന് നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ സ്വയം തണുപ്പിക്കൽ സംവിധാനം വഴി നടക്കുന്നത്. ഒരു ചൂടുള്ള നേര്യതും ദിവസം, പ്രത്യേക ശാരീരിക തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അത് വളരെ ചൂട് മാറുന്നു. ഇത് ആന്തരിക ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, മനുഷ്യ രക്തത്തിൽ മുകളിൽ 42 ° പ്രോട്ടീൻ താപനില ഭ്രൂണത്തിൽ വരെ, സമയം പ്രക്രിയ തടയുന്നില്ല എങ്കിൽ, അത് മരണം നയിക്കും തുടങ്ങുന്നു.

സാധാരണ ജീവിതം താപനില ക്രമീകരിക്കാൻ പോലെ അങ്ങനെ സ്വയം തണുപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. താപനില അനുവദനീയമായ പരമാവധി മാറുന്നു, സജീവമായ വിയർപ്പ് എന്ന സുഷിരങ്ങൾ ത്വക്കിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. തുടർന്ന് തൊലി ഉപരിതലത്തിൽ ശരീരം അമിത ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്ത, നിറയ്ക്കുകയും. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ബാഷ്പീകരണം - അതിന്റെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ശരീരത്തിന്റെ കൂളിംഗ് സുഗമമാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ml.delachieve.com. Theme powered by WordPress.