說水裡為什麼冒泡?水沸騰時冒上來的氣泡是怎麼產生的

2023-06-03 09:50:21 字數 4896 閱讀 1613

1樓:匿名使用者

燒開之後水就基本不會冒泡了,因為我們知道,水中能溶有少量空氣,容器壁的表面小空穴中也吸附著空氣, 這些小氣泡起氣化核的作用。 水對空氣的溶解度及器壁對空氣的吸附量隨溫度的升高而減少, 當水被加熱時,氣泡首先在受熱面的器壁上生成。

氣泡生成之後,由於水繼續被加熱,在受熱面附近形成過熱水層,它將不斷地向小氣泡內蒸發水蒸汽,使泡內的壓強(空氣壓與蒸汽壓之和) 不斷增大,結果使氣泡的體積不斷膨脹,氣泡所受的浮力也隨之增大, 當氣泡所受的浮力大於氣泡與壁間的附著力時,氣泡便離開器壁開始上浮。

在沸騰前,視窗裡各水層的溫度不同,受熱面附近水層的溫度較高, 水面附近的溫度較低。氣泡在上升過程中不僅泡內空氣壓強p。 隨水溫的降低而降低,泡內有一部分水蒸汽凝結成飽和蒸汽,壓強亦在減小,而外界壓強基本不變,此時,泡外壓強大於內壓強, 於是,上浮的氣泡在上升過程中體積將縮小,當水溫接近沸點時, 有大量的氣泡湧現,接連不斷地上升,並迅速地由大變小,使水劇烈振盪, 產生"嗡,嗡"的響聲,這就是"響水不開"的道理。

對水繼續加熱,由於對流和氣泡不斷地將熱能帶至中、上層 ,使整個溶器的水溫趨於一致,此時,氣泡脫離器壁上浮, 其內部的飽和水蒸汽將不會凝結,飽和蒸汽壓趨於一個穩定值。 氣泡在上浮過程中,液體對氣泡的靜壓強隨著水的深度變小而減小, 因此氣泡壁所受的外壓強與其內壓強相比也在逐漸減小, 氣泡液--氣分介面上的力學平衡遭破壞,氣泡迅速膨脹,加速上浮, 直至水面釋出蒸汽和空氣,水開始沸騰了。也就是人們常說的"水開了",由於此時氣泡上升至水面破裂,對水的振盪減弱,幾乎聽不到"嗡嗡聲",這就是"開水不響"的原因。

2樓:允晨希

因為水基本上沒有泡的,泡冒出來的時侯是水要熟了。

3樓:張祥壯老師

為什麼水裡有氣泡?自來水裡有溶解的氣體,慢慢釋放出來就附著在碗邊上,形成氣泡。開水在燒開的過程中溶解的氣體都跑光了,所以沒有。

水中的植物可以通過光合作用產生氧氣,因為氧氣不易溶於水,所以會有氣泡產生 外界的空氣進入飽和的水中,也會產生氣泡!

1.天空中的雨掉到水裡時,把空氣一起衝擊著帶進去的。2.

水被翻滾攪動著,空氣融進去的。3.水底的水草進行光和作用,釋放的氧氣等。

4.有時大到要冒上來的「氣體」的有死在水底的動物,被細菌分解產生的c02,氨氣等的。

如果您還有別的問題,那麼您直接問我就好了,麻煩您給我一個贊吧!謝謝您啦!祝您萬事如意!學業有成!

提問。水燒到40度左右。一層厚厚白色物質是啥。

水受熱化學反應後,碳酸鈣跟氫氧化鎂就會形成白色物質水垢。

白色物質對於人體無害。主要是因為水質問題造成,主要發生在水中含礦物質較多的地區。

水沸騰時冒上來的氣泡是怎麼產生的

4樓:便民生活圈

水沸騰是劇烈的汽化現象,是在液體內部和表面同時進行的汽化現象。大量水迅速汽化為水蒸氣,這些水蒸氣上升,衝破水面,形成氣泡。

沸騰是指液體受熱超過其飽和溫度時,在液體內部和表面同時發生劇烈汽化的現象。

沸騰前後比較:

沸騰時會產生氣泡。實際上,沸騰前,加熱到一定溫度時(非沸點),液體中也會產生氣泡。

沸騰前液體中的氣泡,並非液體汽化後的蒸氣,而是原本溶解在液體中的空氣。由於溫度越高,氣體在液體中的溶解能力就越弱,使部分原本溶解在液體中的空氣在加熱後無法溶解,而溢位液體。

沸騰前的氣泡,越到液體上面,就越小。原因是對液體加熱時,液體上層溫度比下層低,液體上層對氣體的溶解能力也就比下層強。氣泡中,部分在下層無法溶解在液體中的氣體浮到了溫度較低的上層,又溶解在了液體裡,使氣泡變小。

沸騰前產生的氣泡,絕大多數未到達液體表面就已變小消失。

而沸騰時的氣泡,是液體汽化後的蒸氣,這種氣泡越到液體上層越大。這是因為下層的氣泡在上浮的過程中,又與其它氣泡混合,使氣泡越來越大。沸騰時產生的氣泡會到液體表面後破裂。

破裂後與周圍沸騰的水形成水蒸氣離開後遇冷液化成小水珠,即我們看到的「白氣」。

5樓:北幕愛學習

在常溫情況下,水中都會溶解微量的空氣。當氣壓一定時,這些溶解的空氣在水中的溶解度,會隨著溫度的升高而降低。

當水放在容器中時,雖然表面上看容器壁是非常光滑的,但如果放大以後,會發現容器壁表面仍會有很多密密麻麻的小孔,而這些小孔中也會儲存一定的空氣,當容器中加水後,這些氣體就會被擠壓在容器壁中。

隨著加熱的進行,這些空氣一方面體積膨脹,另一方面在容器壁上的附著能力下降。所以,溫度的提升,會逐漸使水中溶解的空氣以及容器壁吸附的空氣遊離出來,這是我們看到加熱後容器壁和水錶面有一些小氣泡的原因。

水沸騰的溫度:

水沸騰的溫度是多少度」這個問題要視大氣壓的情況而定,在標準大氣壓之下,也就是當大氣壓為時,水沸騰的溫度是100攝氏度,當氣壓低於標準大氣壓的時候,水沸騰的溫度也會相應的也就會降低。

6樓:匿名使用者

水中溶有少量空氣 水壺或者其他容器壁的細小空穴中也有少量空氣 當水溫不斷提高 水對空氣的溶解度和容器壁對空氣的吸附力不斷下降 氣泡首先容器內壁表面產生 當浮力大於容器內壁的吸附力時 氣泡就會脫離壁表而上升 基本就是這樣的。

希望能幫到你。

7樓:來自徽園好心的露珠

是水沸騰時液體氣化變成水蒸氣。

8樓:網友

如果水溫不斷升高,同時空氣的溶解度不斷降低,那麼一段時間之後應該水中應該不會再有氣泡的產生!但是,事實恰好相反,氣泡一直都存在。因此表明溫度升高而氣體溶解度降的結論不能如此理解。

溫度升高,液體內部的空氣溶解度理論上是在不斷減小,但是近表層或者氣液介面層的仍然存在一定的溶解度,氣體分子因溫度升高而向液體中擴散運動能力增強,因此沸騰是一個氣體不斷溶解又不斷被擠出的動態平衡過程。

9樓:匿名使用者

這是水氣化形成的氣泡。

常溫常壓下,水中溶解的氣體很少(可樂等飲料中的氣體是在壓力下才進入液體中),如果較細的觀察,可以看到,氣泡首先出現在加熱區,在水溫未達到沸騰前,水接觸鍋底處出現氣泡,慢慢變大後上升浮向水面,在上升過程中,氣泡體積減少;隨著水溫升高到達沸點,底部出現的氣泡在上升過程中體積迅速增加,這是「水開」的標誌;形成這種現象的原因就在於,鍋底加熱區的氣泡是由水被加熱後氣化形成,因為鍋內上部的水溫度未直接被加熱,所以溫度較底部低,水泡上升過程中因為附近水溫變低,部分被氣化為蒸汽的水重新凝結成水,使得氣泡內部氣體減少而體積變小,直到水溫全部到達沸點,底部形成的氣泡在上升過程中,水不斷向氣泡內氣化,氣泡體積不斷增加,說明整鍋內的水從下到上全部達到使水氣化的溫度,即都達到沸點,提示我們水全開了。

如果氣泡是由溶解在水中的其它氣體產生,就不能解釋這個「氣泡從大到小,達到沸騰時不縮小而繼續增大的過程;所以氣泡是由水被加熱後氣化而形成。

燒開水時,水裡冒出的氣泡是**來的?

10樓:雨說情感

水在沸騰時產生的氣泡基本是在不挨著容器壁的水中直接產生的,容器壁上反倒沒有氣泡。至於水沸騰之前產生的氣泡是完全相反的。所以水在沸騰時產生的氣泡幾乎全是水在容器底部直接受熱變成水蒸氣一出水面的現象。

然而水在沸騰之前則不同,那個時候水和容器剛剛受熱,還沒有達到大量水分子立刻汽化的程度,這個時候產生的氣泡基本上都是溶解在水中的空氣,因為水在受熱時所能溶解的空氣減少,所以空氣不斷的被析出水,容器壁是導熱最快的地方,一般也是最先受熱的地方,所以水在沸騰前一般是容器壁上先產生氣泡。

同樣的道理,在生活和工業上很多液體因為溫度的變化會析出固態和氣態的物質,尤其是在工業上,很多溶液因為溫度的變化析出的氣態物質是有毒的,這個時候就要多加小心、多檢測。

11樓:匿名使用者

1:在水未開時,鍋底出現的一些小氣泡,主要成份是空氣。這是由於水中溶解的空氣因為水溫升高而對氣體的溶解度降低而被釋放出來的。當然也包含著一部分的水蒸汽。

2.當水燒開後,鍋底冒出的大量大氣泡,那基本上都是水蒸汽了。是由水達到沸點之後汽化而成。

12樓:匿名使用者

水還沒有開的時候水裡面出來的氣泡主要是由於溶解在水中的空氣由於溫度升高溶解度下降而析出產生的。水開了之後主要就是水蒸氣了。

13樓:匿名使用者

燒開水時,水裡冒出的氣泡是**來的? 水快要沸騰時,鍋底冒出氣泡,是原來附在鍋底的空氣受熱膨脹,由於浮力作用就升上來,在上升過程中由於水壓強變小,氣泡由小變大,氣泡內是空氣。當開水沸騰時,鍋底冒出氣泡,是鍋底的水受熱變成水蒸氣,在上升過程中由於水壓強變小,氣泡由小變大升到水面就爆破了,氣泡內是水蒸氣。

你可以看到有白色的氣體(水蒸氣)從鍋蓋邊噴出來。

14樓:匿名使用者

壺底的水受熱汽化而來的。

為什麼水裡有氣泡?

15樓:惠企百科

水裡有氣泡原因:

天空中的雨掉到水裡時,把空氣一起衝擊著帶進去的。

水被翻滾攪動著,空氣融進去的。

水底的水草進行光和作用,釋放的氧氣等。

有時大到要冒上來的「氣體」的有死在水底的動物,被細菌分解產生的c02,氨氣等的。

如以上未解決問題,請看:

任何物體都是有間隙的,有間隙的地方都能夠滲透進去其他的東西。

水跟空氣接觸,就會有空氣滲透到水中,隨著深度的增加,氣泡所受的壓力也會越來越大。

你看到的氣泡就會越來越小。

燒開水的時候為什麼會從底下冒氣泡

16樓:世紀網路

主要的因素。

我認為是燒開水時,是受熱不均勻所造成的現象。

受熱不均勻造成水中的氣壓不同,從而造成溫度高的水從底向上運動,壓強較小,而溫度較低的水向下運動,壓強大,所以。

受熱不均勻造成水中的氣壓不同,所以燒開水時,水未開時就看到水中冒氣泡。

燒開了水,水中的溫度都是100°,就不會水中冒氣泡。

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