1.没有蒸发完,根据公式计算,100g水可能还可以支持很久,因为液体换算出气体来,换算的基数很大
2.当你达到100pa的时候,空间中就是100pa的空气和水蒸气的混合体,产生的压力是100pa
3.空间中的水蒸气是否饱和,要看气压,要看是否有其他气体,要看温度
4.如果你能精确控制真空度,当然可以控制蒸发量
5.看具体情况,蒸发是消耗热量的,如果消耗的多,可能达到冰点的哦 追问我想让这个容器里的水每秒蒸发一克。
条件是1、水无限,可以时刻补充;
2、一个真空泵,大概一分钟半达到1000pa,这时水9°就沸腾了。
3、这个容器可以任意改造和控制进风口,然后空气在里面形成一个循环,水蒸气饱和后排除,进入新的空气,而且真空度不会降得太低,从而满足每秒一克的条件。或者接近。
水蒸气密度表中,1000pa下的密度是0.009千克/立方米,换算后10000立方厘米才能溶解9/100克。不知道我理解对不对
回答我没有换算过,但是根据理论计算是可以达到的(蒸发1g/s)
即使不通过控制气压,也可以用你后来这个陈述的方法达到(空气在水中和水面形成一个循环,
通过控制空气的温度和循环的风量完全可以达到,通过抽真空的方式只是一种加速方式而已)
我说一个现象,夏天的时候,一杯水放在阳台上,一下午的时间都可能蒸发50g 500g 或者
5000g,水和空气的接触面积越大子蒸发的越快;风力越大
,蒸发的越快,温度越高蒸发的越快。这个有数学模型可以解决。
根据我的经验,100Pa 下,水已经结冰,跟水量无关,“让水慢慢蒸发,比如1秒蒸发1克”这是实现不了的,因为真空泵的抽气能量是无法控制和调节的。
液体的不饱和蒸气压只和液体本身的性质和温度有关,和其他无关,所以理论上来讲只能控制温度来控制蒸发
1.没有蒸发完,根据公式计算,100g水可能还可以支持很久,因为液体换算出气体来,换算的基数很大
2.当你达到100pa的时候,空间中就是100pa的空气和水蒸气的混合体,产生的压力是100pa
3.空间中的水蒸气是否饱和,要看气压,要看是否有其他气体,要看温度
4.如果你能精确控制真空度,当然可以控制蒸发量
5.看具体情况,蒸发是消耗热量的,如果消耗的多,可能达到冰点的哦