Поиск по сайту:


Было также показано, что густой туман может быть получен экспериментально и в отсутствие аэроионов, но при определенном расширении. Туман этот очень быстро оседает. Данное явление было объяснено тем, что в насыщенном паре путем коалесценции молекул постоянно образуются маленькие капельки воды, которые, однако, быстро испаряются. Радиус молекулы водяного пара равен 2А0"8 см. При коалесценции 10000 молекул пара образуют зародышевую капельку, которая при последующем пересыщении может стать центром конденсации и в дальнейшем образовать уже капельку больших размеров. В насыщенном паре всегда содержится в равновесии некоторое число зародышевых центров конденсации, которые, находясь в стадии образования или испарения, могут стать центрами конденсации капель. Применяя электрическое поле и дезионизируя им воздух, Флад нашел, что конденсация пара происходит лишь на капельках молекул пара как раз при таком расширении его, которое соответствует границе возникновения тумана.

Было также показано, что густой туман может быть получен экспериментально и в отсутствие аэроионов, но при определенном расширении. Туман этот очень быстро оседает. Данное явление было объяснено тем, что в насыщенном паре путем коалесценции молекул постоянно образуются маленькие капельки воды, которые, однако, быстро испаряются. Радиус молекулы водяного пара равен 2А0"8 см. При коалесценции 10000 молекул пара образуют зародышевую капельку, которая при последующем пересыщении может стать центром конденсации и в дальнейшем образовать уже капельку больших размеров. В насыщенном паре всегда содержится в равновесии некоторое число зародышевых центров конденсации, которые, находясь в стадии образования или испарения, могут стать центрами конденсации капель. Применяя электрическое поле и дезионизируя им воздух, Флад нашел, что конденсация пара происходит лишь на капельках молекул пара как раз при таком расширении его, которое соответствует границе возникновения тумана.

Скачать страницу

[Выходные данные]