Höyrystyminen ja tiivistyminen

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Mekaaninen energia voimatarinoita
Advertisements

Lämpöistä oppia ja energiaa
Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012
Ainearvojen hyödyntäminen torjunnassa
lämpöoppia eri lämpötila, eri aineet, loppulämpötila?
Paine p.
Tiheys.
Olomuodon muutokset ominaislämpökapasiteetti c = aineen ominaisuus, kuinka paljon aine voi luovuttaa / vastaanottaa lämpöenergiaa (Huom! Kaasut vakiopaine/vakiotilavuus)
Olomuodosta toiseen.
Mihin seikkoihin ihmiset kiinnittävät huomiota taloa hankkiessaan:
6. Energia ja olomuodot.
Kertaus.
Palaminen Esimerkki tehtävä Nimi……. Luokka…...
Ohjelman perusrakenteet
OLOMUODON MUUTOKSET KUMPI SULAA HELPOMMIN, JÄÄ VAI TINA?
Kondensaattori lyhyesti
Homogeeninen kemiallinen tasapaino
Ääni!.
Toistorakenne Toistorakennetta käytetään ohjelmissa sellaisissa tilanteissa, joissa jotain tiettyä ohjelmassa tapahtuvaa toimenpidekokonaisuutta halutaan.
Lämpölaajeneminen animaatio Miksi sähköjohdot roikkuvat?
Väder- och Klimatförändringar
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
Tiheys
15. Lämpöenergia luonnossa ja yhteiskunnassa
Toistorakenne Toistorakennetta käytetään ohjelmissa sellaisissa tilanteissa, joissa jotain tiettyä ohjelmassa tapahtuvaa toimenpidekokonaisuutta halutaan.
Juhani Kaukoranta Raahen lukio 2012
Fotosynteesi.
SATEET.
Aineen rakenne.
12. Olomuoto riippuu paineesta ja lämpötilasta FAASIKAAVIO
Valintarakenne valintarakenne alkaa aina kysymyksellä eli ehdolla ehto tarkoittaa, että muuttujan sisältöä verrataan toisen muuttujan sisältöön tai vakioon.
14. Aine laajenee lämmetessään
Ideaalikaasun tilanyhtälö
Aineen oma paino aiheuttaa paineen
Typpi.
SUBLIMOITUMINEN JA HÄRMISTYMINEN
SUBLIMOITUMINEN JA HÄRMISTYMINEN
Yhteyttäminen Eliöiden vanhin yhteyttämistapa on kemosynteesi (jotkin bakteerit) => epäorgaanisten aineiden hapettaminen (esim. rauta, rikki..) => energiaa.
Toistorakenne Toistorakennetta käytetään ohjelmissa sellaisissa tilanteissa, joissa jotain tiettyä ohjelmassa tapahtuvaa toimenpidekokonaisuutta halutaan.
Lämmönsiirtyminen Lämpö siirtyy aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan.
1. FYKE:ä oppimaan Mitä ovat fysiikka ja kemia?
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
KE1 Aineiden tutkiminen ja mallintaminen. Johdanto : Mitä kemia on? Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita Kemia.
Pisara 6 Fysiikka ja kemia
Innovaatioprojekti XX00BH Ilma-ilmalämpöpumppujen toiminnan demonstraatioympäristö Rasmus Metso, Tomi Pitkänen, Joonas Färdig.
Kehon energiantuotto.
Luku2, Alkuaineita ja yhdisteitä
KPL 6 Solun energian vapauttaminen
8 Lämpölaajeneminen.
Innovaatioprojekti XX00BH Ilma-ilmalämpöpumppujen toiminnan demonstraatioympäristö Rasmus Metso, Tomi Pitkänen, Joonas Färdig.
7. Aineet ovat seoksia tai puhtaita aineita
Tiivistelmä 3. Puhdas aine ja seos
TUOTANNONTEKIJÄT.
Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia
by Amanda Auvinen & Santeri Neuvonen
Olomuodosta toiseen.
5 Lämpö ja energian siirtyminen
IV HEIKOT SIDOKSET 14. Molekyylien väliset sidokset
Elinympäristömme alkuaineita ja yhdisteitä
FY2 kertaus
Elävän luonnon kemialliset reaktiot tapahtuvat
2 Paine.
Pisara 6 Fysiikka ja kemia
Tiivistelmä 8. Palaminen
Puhdas aine ja seos Puhdas aine muodostuu keskenään samanlaisista rakenneosista. Puhtaalla aineella on kolme olomuotoa ja tarkat sulamis- ja kiehumispisteet.
Kovalenttinen sidos Kovalenttinen sidos muodostuu epämetallien välille. Molemmat epämetalliatomit luovuttavat sidokseen yhden , kaksi tai kolme elektronia,
Elinympäristömme alkuaineita
Lämpöenergia Energian säilymislaki: energia muuttaa muotoaan, muttei häviä. Lämmön säilymislaki: kun kylmä ja lämmin kappale koskettavat, kylmä vastaanottaa.
YDINPOMMI Saa räjähdysvoimansa ydinfuusiosta tai –fissiosta
Esityksen transkriptio:

Höyrystyminen ja tiivistyminen

Höyrystyminen Olomuodonmuutos, johon aina tarvitaan energiaa. Haihtumista voi tapahtua kahdella tavalla: haihtumalla ja kiehumalla. Kun nestettä lämmittää, sitä alkaa lämpötilan kohotessa haihtumaan, kun nesten lämpötila nousee tarpeeksi korkealle, aine alkaa kiehumaan. Jokaisella aineella on oma kiehumispisteensä. Kiehumispiste voi myös muuttua jos aine on ylipaineisessa tilassa esim. painekattila, jolloin kiehumispiste nousee. Kun neste kiehuu, muodostuu sen sisälle höyrynpaine, joka on yhtä suuri kuin ulkoinen paine, tämä tarkoittaa siis, että aineen kiehumispiste on riippuvainen ulkoisesta paineesta. Haihtumisen ja kiehumisen höyrystymisen erona on se, että kiehuvassa nesteessä nesteen sisällä tapahtuu myös höyrystymistä. Kiehumisen aikana nesteen lämpötila ei muutu.

Tiivistyminen Tiivityminen/lauhtuminen/kondensoituminen, muutosprosessi, jossa kaasumainen aine (höyry) tiivistyy nesteeksi. Olomuodonmuutos, jossa vapautuu energiaa. Nestettä voi ympäröivässä tilassa olla höyrynä vain rajallinen määrä= kylläinen höyry. Suljetussa astiassa nestettä voi haihtua niin kauan kun astiassa oleva tila on tullut kylläiseksi. Kun kylläinen höyry alkaa tiivistyä, lämpötila alkaa laskea. Olomuodonmuutoksessa vapautuu siihen höyrystymisessä sitoutunut energia. Aine siis luovuttaa takaisin energian, jonka se höyrystyessään sitoi. Lämmönkuljettana höyryn tehokkuus riippuu ruurelta osin lämpömäärästä, joka vapautuu aineen tiivistyessä jälleen nesteeksi. Tiivistymiseen liittyviä luonnonilmiöitä ovat muun muassa sade ja kaste. Tiivistymistä ja muita olomuodon muutoksia hyödynnetään monissa teknisissä laitteissa kuten jääkaapeissa ja ilmastointilaitteissa.

Aineiden kiehumispisteitä: Kiehumispiste °C vesi 100 rauta 2450 happi -196 hiilidioksidi -79 alumiini 1800

Kaasu Neste Kiinteä Höyrystyminen Sublimoituminen Härmistyminen Tiivistyminen Kiinteä Neste Sulaminen Jähmettyminen

Kertaavat kysymykset: Tarvitaanko höyrystymiseen energiaa? Ei Kyllä 2. Tiivistyminen sitoo energiaa 3. Kiehumisen aikana nesteen lämpötila: Alenee Nousee Ei muutu

4. Kylläinen höyry: On haihtumisessa vapautuvaa höyryä Höyryä, jota voi olla ympäröivässä tilassa vain rajallinen määrä On kiehumisessa vapautuvaa höyryä 5. Haihtumistapoja on: Yksi Kaksi Neljä 6. Aineen kiehumispiste on riippuvainen ulkoisesta paineesta: Oikein Väärin

7. Nesteen haihtuessa sen sisällä tapahtuu myös höyrystymistä: Oikein Väärin

Vastaukset: b. c. a.