¿Cuál es el mecanismo de evaporación de todos modos?

Instrumentos de pérdida de calor

Cuando comprendes los impactos del agua helada en el cuerpo y cómo reacciona el cuerpo, estás mucho más dispuesto a decidirte por opciones que te salvan la vida, ya sea para ti o en una circunstancia de protección.

Es bastante básico: el cuerpo se esfuerza por mantener una temperatura central constante (homeostasis) a través de un ajuste de calor, desgracia y aumento de calor. El calor corporal generalmente aumenta a través de ejercicios, por ejemplo, ejercicio y estremecimiento, y además con la utilización de fuentes de calor externo, por ejemplo, compresas calientes.

El calor corporal se pierde en algunos cursos, y hay cuatro componentes notables en el trabajo:

Impactos de la ganancia de calor – Pérdida_2

Radiación

Desvanecimiento

Convección

Conducción

RADIACIÓN

El calor producido desde el interior del cuerpo se emite al entorno que lo abarca.

Desvanecimiento

Cuando suda o cuando se humedece la piel o las prendas, la disipación de ese líquido (es decir, el cambio de la forma de líquido a vapor) favorece la desgracia, y el resultado habitual es un impacto refrescante.

CONVECCIÓN

La convección es el procedimiento de transmisión de aire o agua por la piel y el desvío del cuerpo caliente. Es la desgracia del calor convectivo lo que intentas anticiparte al permanecer tan quieto como sea posible en el agua. Permaneciendo quieto, la capa límite de agua al lado de la piel es calentada por el cuerpo y permanece intacta. En el caso de que te muevas en el agua, perturbas esa capa límite de agua más caliente y eso genera una cálida desgracia.

CONDUCCIÓN

El cuerpo conduce calor a cualquier cosa con la que la piel esté en contacto coordinado. La desgracia del calor conductivo ocurre cuando la piel está expuesta a aire o agua helada, pero es particularmente básica en el agua, ya que su cuerpo pierde calor alrededor de 25 veces más rápido en agua que en una calidad de temperatura similar.

heat_mapsEXAMPLE: La figura (a) es una foto infrarroja de un hombre muy quieto en el aire de la habitación. Tenga en cuenta que las zonas más claras (que indican una temperatura superficial más alta y un flujo sanguíneo superficial) circulan mucho por todo el cuerpo.

Una vez que un cuerpo ha estado en agua fría durante un período de tiempo amplificado, una gran parte de la piel está fría con poca corriente sanguínea. En cualquier caso, hay rangos básicos que son más ligeros (más calientes) que el tejido que lo abarca (Figura b). Esto se debe a que la sangre se mueve a través de venas importantes, que están cerca de la superficie de la piel. Estos territorios en el cuello, las axilas y la entrepierna son rangos de alto intercambio de calor. Eso implica que estos rangos tienen una gran desgracia de calor expuesta a los elementos ásperos y, sin embargo, permiten que el calor se recupere en el calor. Esta es la razón, en una situación de protección, el mejor recalentamiento con frecuencia consiste en aplicar calor externo específicamente a las axilas y, además, al tronco.

Aheatloss_gains una última nota, es esencial entender que el movimiento de la natación (que normalmente se considera como un aumento de calor), en condiciones de agua fría provocará la expansión del torrente sanguíneo a las venas cercanas a la piel, y como resultado de la conducción y convección, realmente puede aumentar la tasa de pérdida de calor y acelerar la aparición de hipotermia. Figura (c).

Divulgación: no tengo calificación para esta respuesta que 4 semestres de química y física de la universidad (tomado en el milenio anterior y no utilizado para el trabajo, etc.) Sin embargo, cuando leí su pregunta, pensé “Porque la distribución de Boltzmann se aplica a todo lo que está por encima de 0 Kelvin “. Entonces, levanté esto de physicsfora:

Lo que sucede es que las moléculas en el agua “rebotan” mucho. Algunas de las moléculas tienen una velocidad baja, mientras que otras tienen una velocidad alta. La distribución de Maxwell-Boltzmann describe la distribución de la velocidad en función de la temperatura. Si bien la velocidad promedio de las moléculas en un matraz de agua a 25 ° C está muy por debajo de la requerida para escapar de la superficie del agua, algunas de las moléculas tienen suficiente velocidad para escapar de la superficie, y eso es exactamente lo que hacen.

Referencia https://www.physicsforums.com/th

A nivel molecular, las moléculas son empujadas por sus vecinos. Algunas veces, son golpeados de una manera que aumenta su energía cinética y otras veces, chocan y pierden energía. Si la molécula se encuentra en la superficie y recibe un golpe de la mayor parte del agua con suficiente energía como para romper los enlaces intermoleculares, entonces puede escapar a la fase de vapor. Eso es. Oportunidad aleatoria. Si una molécula es golpeada con la misma cantidad de energía pero es profunda en el líquido a granel, es probable que golpee a otra molécula y pierda su exceso de energía antes de que pueda escapar. Se trata de probabilidad y oportunidad.