Τι συμβαίνει με το αέριο όταν φτάνει στο σημείο συμπύκνωσης;
* Ψύξη: Τα μόρια αερίου χάνουν ενέργεια, συνήθως μέσω επαφής με μια πιο δροσερή επιφάνεια ή περιβάλλον περιβάλλον. Αυτό προκαλεί την επιβράδυνση των μορίων.
* Μειωμένη κινητική ενέργεια: Καθώς τα μόρια επιβραδύνουν, η κινητική τους ενέργεια (ενέργεια κίνησης) μειώνεται. Αυτό μειώνει τη μέση απόσταση μεταξύ των μορίων.
* Διαμοριακές δυνάμεις: Η μειωμένη απόσταση επιτρέπει στις διαμοριακές δυνάμεις (δυνάμεις έλξης μεταξύ μορίων) να γίνονται ισχυρότερες.
* υγροποίηση: Αυτές οι ισχυρότερες δυνάμεις τραβούν τα μόρια πιο κοντά μαζί, προκαλώντας τελικά να κολλήσουν μαζί και να σχηματίσουν ένα υγρό.
Σκεφτείτε το έτσι:
Φανταστείτε τα μόρια αερίου ως μικροσκοπικές, γρήγορες μπάλες που αναπηδούν γύρω. Καθώς κρυώνουν, αναπηδούν πιο αργά και πιο κοντά. Τελικά, φτάνουν αρκετά κοντά ώστε να αρχίζουν να κολλάνε μαζί, σχηματίζοντας ένα υγρό.
Σημείο συμπύκνωσης έναντι σημείου βρασμού:
* Σημείο συμπύκνωσης: Η θερμοκρασία στην οποία ένα αέριο αλλάζει σε υγρό.
* σημείο βρασμού: Η θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό αλλάζει σε ένα αέριο.
Αυτά τα δύο σημεία είναι τα ίδια για μια δεδομένη ουσία υπό την ίδια πίεση.
Παραδείγματα συμπύκνωσης:
* σχηματίζοντας δροσιά στο γρασίδι: Οι υδρατμοί στον αέρα ψύχεται τη νύχτα και συμπυκνώνουν σε σταγονίδια υγρού νερού.
* ομίχλη: Οι υδρατμοί στον αέρα συμπυκνώνουν σε μικροσκοπικά σταγονίδια νερού, σχηματίζοντας ένα σύννεφο κοντά στο έδαφος.
* Steam από βραστό βραστήρα: Ο υδρατμός συμπυκνώνεται σε σταγονίδια υγρού νερού καθώς κρυώνει στον αέρα.