Temperatura wrzenia i ciśnienie cząstkowe: co, jak, związek i fakty

W tym artykule „Temperatura wrzenia i ciśnienie cząstkowe” jest opisane tak szeroko, że możemy uzyskać pojęcie o temperaturze wrzenia i ciśnieniu cząstkowym, a także fakty związane z temperaturą wrzenia i ciśnieniem cząstkowym są tutaj gadani.

Temperaturę wrzenia substancji płynnej można opisać jako temperaturę substancji płynnej, która jest równa ciśnieniu, które jest przykładane z zewnątrz i ciśnienie pary. W mieszaninie gazów każdy gaz przenosi całkowitą wartość ciśnienia związku.

Co to jest temperatura wrzenia i ciśnienie cząstkowe?

Zarówno temperatura wrzenia, jak i ciśnienie parcjalne są bardzo ważnymi tematami dla każdej płynnej substancji. Ciśnienie cząstkowe i ciśnienie różniące się parametrami fizycznymi i temperaturą wrzenia zależą nie tylko od temperatury.

Ciśnienie cząstkowe można wytłumaczyć jako w mieszaninie gazów, ciśnienie, które jest przyłożone na zewnątrz otoczenia ciekłej substancji za pomocą określonego gazu. Wysokość temperatury substancji płynnej przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza jest równa ciśnieniu pary.

Temperatura wrzenia:

Temperatura wrzenia jest w rzeczywistości temperaturą materii, przy której ciśnienie otaczające materię płynną jest równe ciśnieniu pary materii płynnej, z tego powodu materia płynna zamienia się w parę.

Temperatura wrzenia można wyjaśnić jako molekuły materii płynnej są wolne, gdy prowadzi to do powstania pęcherzyków pary w materii płynnej.

Wrzątek
Obraz - Temperatura wrzenia
Credit Image - Wikipedia Commons

Wzór:

Wzór na temperaturę wrzenia substancji można zapisać jako:

gif

Gdzie,

Kb = Temperatura wrzenia rozpuszczalnika

Tb = Temperatura punktu wrzenia w rozpuszczalniku

M = Masa molowa rozpuszczalnika

Hv = W ciekłym rozpuszczalniku ilość odparowanego ciepła na mol.

R = Uniwersalna stała gazowa

Inaczej temperatura wrzenia substancji płynnej zależy od ciśnienia otoczenia. Ciekłe substancje mogą zmienić stan materii w oparach, gdy temperatura jest niższa niż temperatura wrzenia, proces ten zidentyfikowano jako odparowanie.

Parowanie jest bardzo ważna powierzchnia przedmiot, dzięki któremu cząsteczki obecne w płynnej materii mogą łatwo znaleźć się na krawędziach płynnej materii i uwolnić się do otaczającego środowiska, gdy płyn odparowuje jako para.

Ciśnienie cząstkowe:

Kiedy słoik jest pełny mieszaniną gazu, która razy każde ciśnienie zastosowane przez gaz. Ciśnienie dowolnego gazu w słoiku jest znane jako ciśnienie cząstkowe.

Przeczytaj Więcej Zbiornik ciśnieniowy: to ważne fakty i ponad 10 zastosowań

Ciśnienie i ciśnienie cząstkowe nie są takie same. Ciśnienie dla materii wyrażone jako P, ale ciśnienie cząstkowe dla substancji jest wyrażone jako P1P2

Temperatura wrzenia i ciśnienie parcjalne
Obraz – Ciśnienie cząstkowe
Credit Image - Wikimedia Commons

Zależność między ciśnieniem cząstkowym a temperaturą wrzenia:

Zależność między ciśnieniem cząstkowym a temperaturą wrzenia substancji płynnej jest zależna od ciśnienia otaczającego środowiska cieczy.

Zależność między ciśnieniem cząstkowym a temperaturą wrzenia jest do siebie wprost proporcjonalna. Oznacza to, że jeśli ciśnienie cząstkowe substancji płynnej wzrasta, to wzrasta również temperatura wrzenia, a gdy ciśnienie cząstkowe maleje, to temperatura wrzenia maleje.

Przeczytaj Więcej Konstrukcja zbiornika ciśnieniowego: to ważne fakty i 5 parametrów

Często zadawane pytania:-

Pytanie: Jaki jest stosunek molowy?

Rozwiązanie: Za pomocą stosunku molowego można obliczyć ułamek złożonego gazu.

Stosunek molowy można wytłumaczyć jako stosunek ciśnienia cząstkowego danego gazu do całkowitej wartości ciśnienia w gazie złożonym.

Wzór:

Wzór na ciśnienie cząstkowe dla substancji płynnej można zapisać jako:

gif

Xi= Stosunek molowy

Vx= Ciśnienie cząstkowe zidentyfikowanego gazu

Vi= Całkowita objętość gazu złożonego

Px = Ciśnienie cząstkowe gazu x

Pi = Całkowita wielkość ciśnienia gazu złożonego

Nx = Ilość materii złożonego gazu

Ni = Całkowita ilość materii złożonego gazu

Ta formuła ciśnienia cząstkowego ma zastosowanie do idealnej materii gazowej.

Pytanie: Wyjaśnij prawo ciśnienia cząstkowego Daltona.

Rozwiązanie: Z prawa Daltona otrzymujemy jasne pojęcie o ciśnieniu cząstkowym materii.

Prawo Daltona dotyczące ciśnienia cząstkowego jest wyjaśnione w ten sposób, że całkowita wielkość ciśnienia wywieranego przez zewnętrznie związek gazów jest równa całkowitej wartości ciśnienia cząstkowego wywieranego przez każdy konkretny gaz w związku.

Załóżmy, że w słoiku znajdują się dwa rodzaje gazu, tlenek węgla i tlen, które tworzą mieszaninę. Wtedy sumaryczna suma ciśnienia wywieranego w gazie złożonym tlenku węgla i tlenu jest równa ich indywidualnemu ciśnieniu cząstkowemu wywieranemu przez tlenek węgla i tlen w postaci gazu.

Formuła Prawo Daltona:

Formułę prawa Daltona można zapisać jako:

Gdzie,

Pcałkowity = Całkowita wielkość ciśnienia wywieranego przez związek gazu

P1 + P.2 + P.3………..+Pn = Ciśnienie cząstkowe związku gazu.

Pytanie: Napisz kilka zastosowań temperatury wrzenia, które są stosowane w naszym codziennym stylu życia.

Rozwiązanie: Temperatura wrzenia jest bardzo ważnym czynnikiem nie tylko w fizyce i chemii, ale także w naszym codziennym życiu.

Zastosowania temperatury wrzenia, które stosujemy w naszym codziennym stylu życia, podano poniżej,

  • Przechowywanie chemikaliów
  • Płyn przeciw zamarzaniu
  • Szybkowar
  • Rafinacja cukru
  • Masa molowa pomiary
  • Wrzące mleko
  • Gotowanie z solą
  • Gotowanie na dużej wysokości
  • Biedna filiżanka herbaty w górach

Pytanie: Jeśli zanieczyszczenia są obecne w materii ciekłej, to jakie zmiany zachodzą w temperaturze wrzenia?

Rozwiązanie: Zanieczyszczenia odgrywają istotną rolę w substancji cieczy.

W materii ciekłej ilość ciepła jest doprowadzona do pochłaniania przez zanieczyszczenia, przez co wzrasta temperatura wewnętrzna. Tak więc, jeśli zanieczyszczenia są obecne w materiale płynnym, temperatura wrzenia wzrośnie.

Pytanie: Na jakie czynniki wpływają punkty wrzenia?

Rozwiązanie: Czynniki, które wpływają na temperaturę wrzenia,

  • Temperatura
  • Ciśnienie pary
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Wiązania międzycząsteczkowe
  • Rozpuszczalnik, roztwór
  • Zanieczyszczenia