一单位液体在相同温度下转化为蒸汽时所获得的热量称为汽化潜热。汽化潜热的单位是“KJ/kg”。汽化潜热随着压力的增加而减小。当压力降低时,水的饱和温度降低,水分子的动能响应增加,使得水分子有能量离开相邻水分子之间的引力,所以汽化潜热随着压力的降低而降低。
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种类:汽化有两种:蒸发和沸腾。两者都吸收热量:蒸发只是在液体剖面中;沸腾是在液体的外面。汽化时,分子的均匀间距大大增加,体积急剧增大。需要克服分子间的引力,逆着大气压做功。随着温度的降低,液相和相的差异变小,因为温度越高,液体分子的能量越高。
汽化:汽化过程中的汽化热称为汽化热,与温度有关。蒸发的逆过程是冷凝,即气相变成液相。当两个过程达到静态平衡时,气液两相平衡共存。此时的蒸汽称为饱和蒸汽,其压力称为饱和蒸汽压。
案例:以水为例:用1kg饱和水加热钻孔饱和蒸汽得到的热量称为汽化潜热。汽化潜热随着压力的增加而减小。例如,在3.92 MPa的相对压力下,水的汽化潜热为1718 x 10^3 J/kg,在9.81 MPa的相对压力下,水的汽化潜热变为1328 x 10^3 J/kg。
1.汽化潜热,即温度稳定时,单位质量液体物质在汽化过程中所接受的热量。汽化潜热的单位是“KJ/kg”。
2.物质从液态变成气态的过程叫做蒸发。有两种类型的汽化,蒸发和沸腾。两者都吸收热量:蒸发只是在液体剖面中;沸腾是在液体的外面。汽化时,分子的均匀间距大大增加,体积急剧增大。需要克服分子间的引力,逆着大气压做功。随着温度的降低,液相和相的差异变小,因为温度越高,液体分子的能量越高。
3.统一物质的液体分子的统一间隔比气体分子的要小得多。汽化时,分子的均匀间距大大增加,体积急剧增大。需要克服分子间的引力,逆着大气压做功。所以汽化需要吸热。一单位液体在相同温度下转化为蒸汽时所获得的热量称为汽化潜热,简称汽化热。随着温度的降低,液相和相的差异变小,因为温度越高,液体分子的能量越高。在临界温度下,物质处于临界状态,气相和液相的差别消失,汽化热为零。
水的汽化热为40.8 kJ/mol,相当于2260 kJ/kg。
单独来说,将水蒸发到沸点所需的热量是将等量的水从1℃加热到100℃所需热量的五倍。汽化热是物质的一种物理性质。它被定义为在大气压力(101.325 kPa)下在一定温度下蒸发一摩尔材料所需的热量,该热量是材料温度的函数。常用的单位是KJ/mol(或KJ/mol),也用KJ/kg。
汽化潜热的计算公式:Q2 = MR,其中Q2—潜热(kcal),m—物体质量(kg);r-汽化热(千卡/千克)。汽化潜热是温度稳定时,单位质量液体物料在汽化过程中接受的热量。
把物质从液态变成气态的过程叫做蒸发。有两种类型的汽化,蒸发和沸腾。两者都吸收热量:蒸发只是在液体剖面中;沸腾是在液体的外面。汽化时,分子的均匀间距大大增加,体积急剧增大。需要克服分子间的引力,逆着大气压做功。随着温度的降低,液相和相的差异变小,因为温度越高,液体分子的能量越高。
水汽化潜热的计算公式:Q2 = MR,其中:Q2—潜热(千卡),m—物体质量(千克);r-汽化热(千卡/千克)。
汽化潜热随着压力的增加而减小。在3.92 MPa的相对压力下,水的汽化潜热为1718× 10 3 j/kg,在9.81 MPa的相对压力下,水的汽化潜热为1328× 10 3 j/kg。
统一物质中液体分子的均匀间隔比气体分子的均匀间隔小得多。汽化时,分子的均匀间距大大增加,体积急剧增大。需要克服分子间的引力,逆着大气压做功。所以汽化需要吸热。一单位液体在相同温度下转化为蒸汽时所获得的热量称为汽化潜热,简称汽化热。
在一定压力下,每千克饱和水产生饱和蒸汽所需的热量称为汽化潜热,单位为kJ/kg。汽化潜热随着压力的增加而减小。当压力降低时,水的饱和温度降低,水分子的动能响应增加,使得水分子有能量离开相邻水分子之间的引力,所以汽化潜热随着压力的降低而降低。
Q=CM△T+△Q*
c比热容m质量△T温度变化△Q一吨水的比汽化潜热。
汽化潜热
汽化潜热
当温度稳定时,每单位质量的液相物质在汽化过程中所接受的热量。简称汽化热。如果是1摩尔物质,叫做摩尔汽化潜热。
以水为例:
将1kg饱和水加热至饱和蒸汽无聊所接受的热量称为汽化潜热。汽化潜热随着压力的增加而减小。汽化潜热的单位是“焦/千克(J/kg)”。
例如,在3.92 MPa的相对压力下,水的汽化潜热为1718 x 10^3 J/kg,在9.81 MPa的相对压力下,水的汽化潜热变为1328 x 10^3 J/kg。
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