Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Energi

Forklar, hvordan masse og energi bevares, når fordampning?

Her er, hvordan masse og energi konserveres under fordampning:

bevarelse af masse

* Ingen atomer går tabt eller opnås: Fordampning er en fysisk ændring, ikke et kemisk. Dette betyder, at vandmolekylerne (H₂O) selv ikke ændrer deres sammensætning. De skifter simpelthen fra en flydende tilstand til en gasformig tilstand.

* samme samlede masse: Den samlede masse af vandet, hvad enten det er i flydende eller dampform, forbliver konstant. Hvis du starter med 1 gram vand, har du stadig 1 gram vand efter fordampning, bare i en anden fase.

bevarelse af energi

* Energiindgang krævet: Fordampning kræver energi. Denne energi, typisk i form af varme, absorberes af vandmolekylerne. Denne energiindgang bryder de intermolekylære bindinger, der holder vandmolekylerne sammen i flydende tilstand, hvilket giver dem mulighed for at flygte som damp.

* Energi opbevaret i damp: Den absorberede energi går ikke tabt; Det opbevares i dampmolekylerne som latent fordampningsvarme . Denne lagrede energi er det, der gør damp varmt, og hvorfor det kan forårsage forbrændinger.

* energiudgivelse under kondens: Når vanddampen kondenseres tilbage til væske, frigøres den lagrede latente fordampningsvarmevarme, ofte som varme, og det er grunden til, at kondens kan føles varm.

Kortfattet:

* masse konserveres: Den samlede masse vand (væske + damp) forbliver konstant under hele processen.

* Energi konserveres: Energi absorberes under fordampning og frigøres derefter under kondens.

her er en simpel analogi:

Forestil dig et puslespil med alle dets stykker spredt på et bord. Hvert stykke repræsenterer et vandmolekyle.

* Fordampning: Du samler stykkerne (vandmolekyler) og sætter dem sammen for at danne et billede (flydende vand). Du skal bruge energi (varme) til at forbinde stykkerne (formoble).

* kondens: Du tager billedet fra hinanden (bryder bindingerne) og spreder stykkerne (vandmolekyler) igen. Den energi, der bruges til at sætte billedet sammen (latent fordampningsvarme) frigøres tilbage i omgivelserne.

Det samlede antal stykker (vandmolekyler) og den samlede mængde energi, der bruges til at opbygge billedet (varme), forbliver konstant under hele processen.