JoVE Logo

Oturum Aç

Buharlaşma, sıvı bir maddeyi gaz veya buhar halindeki bir maddeye dönüştürür. Bunu başarmak için kinetik enerji, molekülleri bağlı tutan moleküller arası kuvvetlerden daha büyük olmalıdır. Belirli bir basınçta ve sabit bir sıcaklıkta bir miktar sıvıyı buharlaştırmak için gereken enerji miktarına buharlaşma ısısı denir. Sıvı su buharlaştığında buhara dönüşür.

Yöntemler

Bir sıvıya kaynama noktasına ulaşana kadar ısı eklemek, buharlaştırma yöntemlerinden biridir. Kaynama, sıvı yüzeyinin altında buhar kabarcıkları oluştuğunda meydana gelen bir buharlaşma türüdür. Kaynama noktası, atmosferik basınca göre değişir. Daha fazla atmosferik basınçla, kaynama noktasına ulaşmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Deniz seviyesinde su 100 o C’de (212 o F) kaynar —bu deniz seviyesindeki sıcaklığa normal veya atmosferik kaynama noktası denir. Daha yüksek rakımlarda, suyun kaynaması için daha az enerji gerekir. Everest Dağı’nda su yaklaşık 71 o C’de (160 o F) kaynar. Atmosferi olmayan ama aynı zamanda aşırı derecede soğuk olan uzayda, su önce kaynar sonra donar —suyun yüksek ısı kapasitesinin bir sonucu.

Başka bir buharlaşma türü olan evaporasyon, kaynama noktasının altında gerçekleşir. Bu süreçte, moleküller arası kuvvetleri aşmak için yeterli kinetik enerjiye sahip su molekülleri, su yüzeyinden buhar olarak kaçar. Kalan su molekülleri daha düşük kinetik enerjiye sahiptir. Bu büyük ölçekte gerçekleşirse, sıvı kütlenin toplam kinetik enerjisi azalır ve sıvıyı soğutur. Terleme, vücut ısısını düşürmek için buharlaşma olgusundan yararlanır. Ter vücuttan buharlaştığında, kalan ter daha soğuktur ve vücuttaki ısının emilmesine yardımcı olur.

Suyun buharlaşma özellikleri, bitkiler tarafından suyun bitkide yukarı taşınmasına yardımcı olmak için de kullanılır. Su molekülleri yapraklardaki gözeneklerden salındığında ve buharlaştıkça, moleküler yapışma yoluyla altlarındaki su moleküllerini yukarı çekerler. Çevresel ölçekte, su evaporasyonu, su döngüsünü ve Dünya’nın hava ve ikliminin çoğunu çalıştıran motordur. Dünya’nın yüzeyinin yaklaşık %71’i sudur, bu nedenle su evaporasyonunun mekanizmalarını ve gücünü anlamak önemlidir.

Etiketler

VaporizationLiquid To GasBoiling PointHeat Of VaporizationEvaporationSweatCoolingTranspirationTemperature ChangeSurface PhenomenonIntermolecular Forces

Bölümden 2:

article

Now Playing

2.21 : Buharlaşma

Yaşamın Kimyası

34.3K Görüntüleme Sayısı

article

2.1 : Periyodik Tablo ve Organizmal Elementler

Yaşamın Kimyası

172.7K Görüntüleme Sayısı

article

2.2 : Atomik Yapı

Yaşamın Kimyası

190.1K Görüntüleme Sayısı

article

2.3 : Elektron Davranışı

Yaşamın Kimyası

98.2K Görüntüleme Sayısı

article

2.4 : Elektron Yörünge Modeli

Yaşamın Kimyası

67.1K Görüntüleme Sayısı

article

2.5 : Moleküller ve Bileşikler

Yaşamın Kimyası

96.0K Görüntüleme Sayısı

article

2.6 : Moleküler Şekiller

Yaşamın Kimyası

56.5K Görüntüleme Sayısı

article

2.7 : Karbon İskeletler

Yaşamın Kimyası

107.0K Görüntüleme Sayısı

article

2.8 : Kimyasal Reaksiyonlar

Yaşamın Kimyası

88.1K Görüntüleme Sayısı

article

2.9 : İzotoplar

Yaşamın Kimyası

56.4K Görüntüleme Sayısı

article

2.10 : Kovalent bağlar

Yaşamın Kimyası

144.8K Görüntüleme Sayısı

article

2.11 : İyonik bağlar

Yaşamın Kimyası

117.3K Görüntüleme Sayısı

article

2.12 : Hidrojen bağları

Yaşamın Kimyası

120.1K Görüntüleme Sayısı

article

2.13 : Van der Waals Etkileşimleri

Yaşamın Kimyası

62.9K Görüntüleme Sayısı

article

2.14 : Suyun Formları

Yaşamın Kimyası

50.3K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır