蒸发快慢与空气湿度的关系

湿度越小,就是说空气中的水分较少。水分较少,就会引发蒸发。

例:干湿球温度差产生的原因。当空气未饱和时,湿球因表面蒸发需要消耗热量,从而使湿球温度下降。与此同时,湿球又从流经湿球的空气中不断得到热量。当湿球因蒸发而消耗的热量与从空气中获得的热量相平衡时,湿球的温度就不再下降,从而出现一个干湿球温度差,空气湿度越小,湿球表面的水分蒸发越快,温度下降得越多,干湿球的温差越大。

时间: 2024-10-28 06:19:37

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影响液体蒸发快慢的因素

一般情况下,物理学上影响蒸发快慢的因素有三个,即液体温度的高低.液体与气体间接触的表面积大小以及液面上气体流动的快慢.温度越高,蒸发越快.液面面积越大,蒸发速度越快. 1.温度 温度越高,蒸发越快.在任何温度下,分子都在不断地运动,液体中总有一些速度较大的分子能够飞出液面脱离束缚而成为汽分子,所以液体在任何温度下都能蒸发.液体的温度升高,分子的平均动能增大,速度增大,从液面飞出去的分子数量就会增多,所以液体的温度越高,蒸发得就越快. 2.液面表面积大小 如果液体表面面积增大,处于液体表面附近的分

影响蒸发快慢的方式有什么

液体的温度.液体的表面积.液面上空气流动的快慢是影响蒸发快慢的因素.液体温度越高,蒸发越快.液体表面积越大,蒸发越快.液体表面空气流动的越快,蒸发越快. 生活中蒸发的例子 1.湿衣服晾干. 2.酒精擦身降温治发烧. 3.吹气凉快. 4.晾嗮粮食. 5.人流汗,汗液蒸发时从皮肤吸热,保持体温不致升高. 蒸发和沸腾的区别 1.蒸发是液体在任何温度下都能发生的汽化现象,而沸腾是液体在一定温度(沸点)下才能发生的汽化现象: 2.蒸发是只在液体表面发生的缓慢的汽化现象,而沸腾是在液体表面和内部同时发生的剧

吃饭快慢与胖瘦有关系吗

吃饭快慢与胖瘦有关系的.吃的快容易胖,因为大脑在进食后不会立即感觉到饱,进食过快会不知不觉的导致多吃,等感觉到饱的时候,其实已经撑了,细嚼慢咽会以更少的进食达到饱的感觉.

与水蒸发快慢无关的是什么

与水蒸发快慢无关的是水的体积,蒸发是从液态转化为气态的相变过程,水由液态或固态转化为气态的相变过程.蒸发和沸腾都是汽化现象,是汽化的两种不同方式. 蒸发是在液体表面发生的汽化过程,沸腾是在液体内部和表面上同时发生的剧烈的汽化现象.溶液的蒸发通常是指通过加热使溶液中一部分溶剂汽化,以提高溶液中非挥发性组分的浓度(浓缩)或使溶质从溶液中析出结晶的过程.通常,温度越高.液面暴露面积越大,蒸发速率越快:溶液表面的压强越低,蒸发速率越快.

电脑的快慢与主板有关系吗

电脑的快慢与主板有关系.主板是电脑一切硬件的载体,它对电脑运行速度的影响主要取决以下几方面: 1.主板制作的材料.工艺技术: 2.主板采用的北桥类型及它的处理芯片.元件: 3.主板带有的集成显卡的CPU速度.

为什么液体蒸发快慢与温度有关

因为温度会影响分子的平均动能. 液体蒸发时,当液体的温度升高,分子的平均动能增大,从液面飞出去的分子数量就会增多,所以液体的温度越高,蒸发得就越快. 液体蒸发快慢与液面面积大小也有关.如果液体表面面积增大,处于液体表面附近的分子数目增加,因而在相同的时间里,从液面飞出的分子数就增多,所以液面面积增大,蒸发就加快. 除此之外,液体蒸发速度与还和空气流动有关.当飞入空气里的汽分子和空气分子或其他汽分子发生碰撞时,有可能被碰回到液体中来.如果液面空气流动快,通风好,分子重新返回液体的机会越小,蒸发就越

网速的快慢跟路由器有关系吗

网速的快慢跟路由器有关系. 路由器的作用是把一根网线分给几台机器使用,网速的快慢跟路由的关系不大,但有一定的关系,如果路由的质量如果太差,会导致的结果是容易掉线,另外工作时间过长会因为发热,造成网速慢. 路由器是一种计算机网络设备,能将数据包通过一个个网络传送至目的地,这个过程称为路由,路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层,即网络层.

水的蒸发速率与温度的关系

水的蒸发速率首先与水本身的温度相关,温度越高,分子热运动越快,蒸发相对越快. 水本身的温度与热源之间的关系:热源温度越高,与水的温差越大,传热速率越大,水升温更快.热源接触面积越大,传热速率越快,水体升温越快.

影响蒸发快慢的因素

液体的温度.液体的表面积.液体表面上方空气流动的速度.液体的温度越高,蒸发越快.液体的表面积越大,蒸发越快.液体表面上方空气流动的速度越快,蒸发越快. 1.温度.温度越高,蒸发越快.因为在任何温度下,分子都在不断地运动,液体中总有一些速度较大的分子能够飞出液面脱离束缚而成为汽分子,所以液体在任何温度下都能蒸发.液体的温度升高,分子的平均动能增大,速度增大,从液面飞出去的分子数量就会增多,所以液体的温度越高,蒸发得就越快. 2.液面表面积大小.如果液体表面面积增大,处于液体表面附近的分子数目增加,