饱和蒸气压与什么有关

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问题一:饱和蒸气压,饱和蒸气压的大小主要与什么因素有关 在某一温度下,液体与在它液面上的蒸汽呈平衡状态时,蒸汽所产生的压力称为饱和蒸汽压,简称蒸汽压。
蒸汽压的高低表明了液体中的分子离开液体汽化或蒸发的能力大小,蒸汽压越高,就说明了液体越容易汽化。
蒸汽压的大小主要与系统的温度有关,温度越高,蒸汽压就越大。

问题二:是饱和蒸气压还是饱和蒸汽压?? 一般是饱和蒸气压,与条件有关:
我们常在有关书籍和报刊中看到:蒸汽、汽轮机、汽化……这些词中的“汽”有水旁;而气球、氧气、空气这些词中的“气”没有水旁。这是为什么,要说明这个问题,还须从物质的临界温度谈起。
要使物质由气态变为液态可以用加大压强和降低温度的方法。但这种方法能否使所有的气体液化呢,早在19世纪中叶,包括法拉第在内的许多科学家在这方面做了大量的研究工作,二氧化碳、氯化氢等气体相继在他们的实验室里变成液体。但是氧气、氮气、氢气等一直不能被液化。于是,人们不得不把这些“顽固派”称为“永久气体”。
1869年,科学家发现了一个有趣而且有很高科学价值的现象:要想加压使二氧化碳液化,必须使它的温度等于或低于31.1℃;高于31.1℃时,压强无论怎样加大,也不能使它液化。实验表明,氯化氢、氨气等气体也有自己的“特殊温度”,只不过氯化氢是51.5℃,氨气是132℃罢了。这时,科学家明白了所谓“永久气体”氧气、氮气等也有自己的“特殊温度”,只有将它们的温度降低到这个“特殊温度”,加大压强时才能使它们液化。但是这些气体的“特殊温度”很低,当时还达不到这样低的温度,所以无法使它们液化。随着低温技术的不断提高,“顽固派”也一个个被液化了。1908年,氦气最后也被化了。每种物质的“特殊温度”叫做这种物质的临界温度。
通常把在临界温度以上的气态物质写作“气”,对“气”压缩时,它不可能被液化;而把临界温度以下的气态物质写作“汽”,对“汽”加压有可能被液化。同一物质的“气”和“汽”在分子组成上没有什么不同,因此气和汽并没有严格的区别。出于习惯,人们常把室温下处于液态的常质如水、酒精、汽油等的汽化物写作“汽”。
明白了吗?

问题三:饱和蒸汽压和沸点什么关系 你说错了,正确的表达方法是饱和蒸汽的压力越高,沸点越高,温度越高,反之压力越低沸点越低,温度越低。

问题四:液体饱和蒸气压的大小取决于哪些 饱和水汽压与温度和蒸发面的性质有关,其中蒸发面的性质包括液体的性质和蒸发面的形状。
1、温度:饱和水汽压随温度的升高而增大,且温度越高,增大值越大
2、蒸发面性质:①过冷却水面的饱和水汽压>冰面的饱和水汽压;②溶液面的饱和水汽压>纯水的饱和水汽压;
3、蒸发面形状:凸面>平面>凹面,且曲率越大,E就越大或是越小

问题五:什么是纯液体饱和蒸汽压?它与哪些因素有关 在密闭条件中,在一定温度下,与纯液体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压
与温度有关,有Clausius-Clapeyron方程
还与外压有关.

问题六:饱和蒸气压的概念 饱和蒸气压
饱和蒸气压 (saturated vapor pressure) 在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。例如,在30C时,水的饱和蒸气压为4132.982Pa,乙醇为10532.438Pa。而在100C时,水的饱和蒸气压增大到101324.72Pa,乙醇为222647.74Pa。饱和蒸气压是液体的一项重要物理性质,如液体的沸点、液体混合物的相对挥发度等都与之有关。 饱和蒸气压曲线 水在不同温度下的饱和蒸气压 Saturated Water Vapor Pressures at Different Temperatures 温度(Temperature) t/℃ 饱和蒸气压(Saturated water vapor pressure) /(×10Pa) 温度(Temperature) t/℃ 饱和蒸气压(Saturated water vapor pressure) /(×10Pa) 温度(Temperature) t/℃ 饱和蒸气压(Saturated water vapor pressure) /(×10Pa)
0 0.61129 125 232.01 250 3973.6
1 0.65716 126 239.24 251 4041.2
2 0.70605 127 246.66 252 4109.6
3 0.75813 128 254.25 253 4178.9
4 0.81359 129 262.04 254 4249.1
5 0.87260 130 270.02 255 4320.2
6 0.93537 131 278.20 256 4392.2
7 1.0021 132 286.57 257 4465.1
8 1.0730 133 295.15 258 4539.0
9 1.1482 134 303.93 259 4613.7
10 1.2281 135 312.93 260 4689.4
11 1.3129 136 322.14 261 4766.1
12 1.4027 137 331.57 262 4843.7
13 1.4979 138 341.22 263 4922.3
14 1.5988 139 351.09 264 5001.8
15 1.7056 140 361.19 265 5082.3
16 1.8185 141 371.53 266 5163.8
17 1.9380 142 382.11 267 5246.3
18 2.0644 143 392.92 268 5329.8
19 2.1978 144 403.98 269 5414.3
20 2.3388 145 415.29 270 5499.9
21 2.4877 146 426.85 271 5586.4
22 2.6447 147 438.67 272 5674.0
23 2.8104 148 450.75 273 5762......>>

问题七:饱和蒸气压,饱和蒸气压的大小主要与什么因素有关 在某一温度下,液体与在它液面上的蒸汽呈平衡状态时,蒸汽所产生的压力称为饱和蒸汽压,简称蒸汽压。
蒸汽压的高低表明了液体中的分子离开液体汽化或蒸发的能力大小,蒸汽压越高,就说明了液体越容易汽化。
蒸汽压的大小主要与系统的温度有关,温度越高,蒸汽压就越大。

问题八:物质的蒸汽压与什么有关系 物质的蒸汽压与什么有关系
如果是这样,计算空气中的水蒸气压并不能直接用PV=NRT这个式,一般来说,蒸汽压与当时的湿度、温度有关,还有对应温度的饱和汽压有关。
在特定温度时空气湿度的计算公式是:湿度=水蒸气的绝对气压÷饱和蒸汽压×100%
对以上公式进行变形,你能得出蒸汽压与湿度、饱和蒸汽压,当然还有温度有关。

问题九:什么是纯液体饱和蒸汽压?它与哪些因素有关 在密闭条件中,在一定温度下,与纯液体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压
与温度有关,有Clausius-Clapeyron方程
还与外压有关.

问题十:是饱和蒸气压还是饱和蒸汽压?? 一般是饱和蒸气压,与条件有关:
我们常在有关书籍和报刊中看到:蒸汽、汽轮机、汽化……这些词中的“汽”有水旁;而气球、氧气、空气这些词中的“气”没有水旁。这是为什么,要说明这个问题,还须从物质的临界温度谈起。
要使物质由气态变为液态可以用加大压强和降低温度的方法。但这种方法能否使所有的气体液化呢,早在19世纪中叶,包括法拉第在内的许多科学家在这方面做了大量的研究工作,二氧化碳、氯化氢等气体相继在他们的实验室里变成液体。但是氧气、氮气、氢气等一直不能被液化。于是,人们不得不把这些“顽固派”称为“永久气体”。
1869年,科学家发现了一个有趣而且有很高科学价值的现象:要想加压使二氧化碳液化,必须使它的温度等于或低于31.1℃;高于31.1℃时,压强无论怎样加大,也不能使它液化。实验表明,氯化氢、氨气等气体也有自己的“特殊温度”,只不过氯化氢是51.5℃,氨气是132℃罢了。这时,科学家明白了所谓“永久气体”氧气、氮气等也有自己的“特殊温度”,只有将它们的温度降低到这个“特殊温度”,加大压强时才能使它们液化。但是这些气体的“特殊温度”很低,当时还达不到这样低的温度,所以无法使它们液化。随着低温技术的不断提高,“顽固派”也一个个被液化了。1908年,氦气最后也被化了。每种物质的“特殊温度”叫做这种物质的临界温度。
通常把在临界温度以上的气态物质写作“气”,对“气”压缩时,它不可能被液化;而把临界温度以下的气态物质写作“汽”,对“汽”加压有可能被液化。同一物质的“气”和“汽”在分子组成上没有什么不同,因此气和汽并没有严格的区别。出于习惯,人们常把室温下处于液态的常质如水、酒精、汽油等的汽化物写作“汽”。
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2024-12-26 广告
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