ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ

ಚಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಅನಿಲ ಅಣುಗಳಂತೆ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಸಹ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಅನಿಲ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಲ ಅಣುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಲಿಸುವಾಗ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇತರವು ಕಡಿಮೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಅಣುವಿನ ವೇಗಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ವೇಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಬಲವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ರಾಕೆಟ್‌ನಂತೆಯೇ, ರಾಕೆಟ್‌ನ ವೇಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಬಲಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಣುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೇರಿ ನೀರನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೇಗ ಅಥವಾ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (EK = 1/2 mv2). ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು (ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು) ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದಾಗ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ (ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ). ಅವುಗಳ ವೇಗ ಅಥವಾ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಂತರ ಉಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಒಣಗಬಹುದು (ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಹನದ ಮೂಲಕ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ).

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ವ್ಯವಹಾರ ಸೂತ್ರ

ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ನೆಲ ಅಥವಾ ನೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೆಲವು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲವು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ವಹನದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ). ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ (ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಇತರ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ (ಅವುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ).

ಅವುಗಳ ವೇಗ ಅಥವಾ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು... ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ವೇಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಅಣುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅಣುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಬಿಸಿನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸರಾಸರಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (ಅನೇಕ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ). ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು (ದೊಡ್ಡ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು) ಮಾತ್ರ ಉಗಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು (ಸಣ್ಣ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು) ಉಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಉಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ). ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ಪರಮಾಣು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ವಿದಳನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿಳನ)

ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ದೇಹವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಖವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆವರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಬೆವರು ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆವರು ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಬೆವರು ಅಣುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆವರು ಅಣುಗಳು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆವರು ಆವಿಯಾದಾಗ, ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ... ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ಸರೋವರದ ನೀರು ಮತ್ತು ನದಿ ನೀರು ಸಹ ಆವಿಯಾಗಬಹುದು...

ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ

ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ 3ಇಲ್ಲಿ ಉಗಿ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಆವಿ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆ (ಧಾರಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ). ಚಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಚಲಿಸುವಾಗ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು... ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಉಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾತ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಉಗಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (ಅಣುಗಳು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ). ಉಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಪಾತ್ರೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ಕೆಲವು ಅಣುಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ನೀರನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ (ದ್ರವದಿಂದ ಆವಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ). ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ಕೆಲವು ಅಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ (ಆವಿಯಿಂದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ). ದ್ರವದಿಂದ ಆವಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆವಿಯಿಂದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಆವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ... ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ  ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ

ದ್ರವದಿಂದ ಆವಿಗೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಿಂದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡವು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಣುಗಳು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ (ದ್ರವದಿಂದ ಆವಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ). ಪಾತ್ರೆಯ ಪರಿಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆವಿಯ ಒತ್ತಡವು ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (N) ಮತ್ತು ವೇಗ (v) ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ 2

ಹೆಚ್ಚು ಅಣುಗಳು (ದೊಡ್ಡ N) ಆವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಣುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ (ದೊಡ್ಡ v), ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನವು ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ 1

ಆವಿಯ ಒತ್ತಡವು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರೆಯ ಪರಿಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವು ನೀರಿನ ಆವಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆವಿಯ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಿಲ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಲುಪಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಆವಿ ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾದಾಗ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ