Si se liberara una gota de agua en el espacio, ¿se congelaría debido a la baja temperatura en el espacio, o se evaporaría debido a la radiación del Sol, o los tres estados coexistirían en equilibrio al igual que el punto triple?

En el espacio vacío , la fracción se evaporará (las partículas de alta energía escapan del sistema). Después de la evaporación, la cantidad restante se congelará debido a la caída de la temperatura.

La cantidad real de evaporación dependerá de la distancia del sol. Si la temperatura es bastante baja (será proporcional a la cantidad de calor recibida del sol) como en esta pregunta, la situación anterior es buena (quiero decir, si el objeto no está cerca del sol)

Piense en los cometas, cómo se produce la evaporación del hielo congelado, que crea la cola de los cometas para visualizar el cambio en la fase del agua cuando hay un cambio en la temperatura (distancia del sol)

Aquí, hablar en términos de baja o alta temperatura no presentará una imagen real. (la presión es cero en el espacio y el comportamiento del elemento cambiará en un rango de temperatura que diferirá de nuestra experiencia normal en presencia de presión atmosférica). El comportamiento exacto se puede determinar mediante el diagrama PVT / diagrama de fase del agua.

El estado o fase en que existe cualquier sustancia depende de dos entidades:

  1. Presión externa
  2. Temperatura

A cualquier presión dada, la fase depende de la temperatura. Por ejemplo, a una presión de 1 atm, por debajo de 273K (0 ° C) el agua es sólida (hielo) mientras que por encima de 373K (100 ° C) el agua está en forma de vapor o gaseosa.

De manera similar, a cualquier temperatura dada, la fase depende de la presión, si la presión aumenta, la distancia intermolecular disminuye y la sustancia adquiere una forma sólida y, si la presión disminuye, la distancia intermolecular aumenta y la sustancia adquiere forma de vapor. Por ejemplo, a 373K, el agua es vapor a presiones inferiores a 10 ^ 5 Pascales y sólido a presiones superiores a 2.2 * 10 ^ 6 pascales.

La gráfica de la fase del agua representada en contra de diferentes valores de temperatura y presión llamada diagrama de fase se muestra a continuación:

En el espacio, la presión es cero pascales. Según el diagrama de fases a cero pascales, el agua es sólida a temperaturas inferiores a aproximadamente -60 ° C, mientras que es vapor a temperaturas superiores a esa.

Por lo tanto, si esa gota de agua está cerca de cualquier fuente de radiación o calor como una estrella, será vapor, mientras que si no es así, se convertirá en hielo, tal fenómeno también se observa con cometas que son grandes bloques de material congelado, sin embargo, cuando se acercan a una estrella como nuestro sol, comienzan a vaporizarse y forman una gran historia de material de vapor. A continuación se muestra una foto del cometa Haley con una gran cola de vapor cuando se conos cerca del sol.

El agua vertida en el espacio (fuera de una nave espacial) se vaporizaría rápidamente o se evaporaría. En el espacio , donde no hay aire, no hay presión de aire. A medida que baja la presión del aire, la temperatura necesaria para hervir el agua disminuye. Es por eso que el agua hierve mucho más rápido en la cima de una montaña que al nivel del mar.

Si te refieres a este blob-

No es espacio, es ISS, hay presión de aire allí. Como en la tierra

Flota porque experimenta ingravidez .

Si hablas en 0kelvin no habría química para nada (pero eso es imposible).

Agua en el sol? -Agua encontrada en el sol

Ninguna de las anteriores.

La temperatura a la que hierve el agua depende de la presión a su alrededor. Se hierve a una temperatura más baja cuando disminuye la presión a su alrededor. En el vacío cercano del espacio, la presión puede ser extremadamente baja y la gota de agua se evaporará, extendiendo el vapor hasta que no vea rastros del agua o el vapor.

La forma en que obtendrá la gota de agua allí y cómo la liberará es su problema.

Se evaporaría, debido al vacío, la temperatura de ebullición del agua caerá y se convertirá en vapor.

More Interesting

Si la masa puede deformar el espacio, como un boom sónico a una velocidad relativista, ¿no debería retorcerlo girando la masa para exprimir la materia, como 'antigravedad'?

Cómo calcular la distancia entre la Tierra y la Luna

¿Cuánto del universo ha sido trazado?

¿La atracción gravitacional de qué objeto está sosteniendo el sol?

¿Por qué parpadea Polaris (North Star)?

¿Cómo puede un estudiante de TI contribuir a la astrofísica?

¿Cómo podría detectarse la radiación cósmica de microondas de fondo en 1964 cuando esa radiación había estado viajando a la velocidad de la luz durante más de 13 mil millones de años y no habíamos estado viajando cerca de esa velocidad durante tanto tiempo?

¿Qué queremos decir con la expansión del universo? ¿Qué se está expandiendo?

¿Las fuerzas que crearon el estado de reposo antes del Big Bang todavía tienen un efecto en el universo actual?

¿Cuáles son los desarrollos recientes en astrofísica?

¿Cómo podemos ver la Nebulosa del Cangrejo, cuando solo tiene 1.001 años de edad y 6.523 años luz de distancia?

Si recolectara toda la materia conocida en el universo visible y la extendiera uniformemente, ¿cuál sería la densidad media?

Cuando miro una estrella a 1 millón de años luz de distancia, ¿estoy viendo la luz de esa estrella hace 1 millón de años, o estoy viendo la estrella misma en ese momento, o son las mismas, o la pregunta no tiene sentido?

¿Por qué se intensifican los rayos cósmicos si los recuentos de manchas solares se están desplomando?

¿Por qué una unidad de distorsión implicaría la posibilidad de agujeros de gusano?