¿A qué temperatura absorbe el agua la mayor cantidad de radiación infrarroja?

Los espectros de absorción de agua dependen de múltiples factores. Lo primero que debe recordar es que el infrarrojo en sí es un amplio espectro. La absorción de radiación de diferentes frecuencias es diferente. Un espectro de absorción típico para el agua puede ser algo así. Hay tres picos en los que la absorción es máxima. Por lo tanto, no puede haber una respuesta específica para su pregunta, ya que está incompleta. Sin embargo, aquí hay un resultado de JR Collins en 1925.

Hay un cambio hacia longitudes de onda más cortas a medida que aumenta la temperatura y también un marcado aumento en la magnitud de la absorción máxima para las bandas a.77, .98 y 1.21 μ . Estos cambios se explican cualitativamente por la hipótesis de Roentgen de que el agua es una mezcla de al menos dos tipos de moléculas, presumiblemente (H2O) 2 y (H2O) 3, cuyas cantidades relativas cambian con un cambio de temperatura.

fuente: Cambio en el espectro de absorción infrarroja del agua con la temperatura

Creo que puede estar haciendo esta pregunta para tratar de resumir qué papel juega en el calentamiento global. Cuando se cuestiona el agua natural, debemos tener en cuenta las diversas sales y minerales disueltos en los océanos. Uno puede conjeturar que a medida que los casquetes polares se derriten, la salinidad del agua disminuye y esto puede afectar nuevamente el espectro de absorción. Sin embargo, la temperatura juega un papel clave en la absorción, más que en la salinidad. La literatura dice:

Observamos la influencia de la temperatura.
y salinidad en el coeficiente de absorción de
agua con énfasis en las porciones rojas y cercanas al IR
del espectro. El coeficiente de absorción de puro
se descubrió que el agua tiene una fuerte dependencia de
temperatura y poca dependencia de la salinidad cerca
Los armónicos de la frecuencia de estiramiento de enlaces OH.
Encontramos un aumento en el coeficiente de absorción
de 0.009 ml “Cl a 750 nm y 0.0015 ml” Cl
a 600 nm.

fuente: Página en oregonstate.edu

Así es como se define un valor máximo en la ciencia. Debe definir las restricciones exactas de longitud de onda, concentración, temperatura, presión y cualquier otra entidad física que pueda variar en la práctica.

La eficiencia de absorción no se ve realmente afectada por la temperatura, el factor real aquí es la cantidad de átomos de agua y su densidad. Pero como los átomos se vuelven más vibrantes con la temperatura, pueden encontrar más radiación en estados de mayor energía. En ese caso, justo por debajo de la temperatura de ebullición, deberían ser más eficientes para absorber la radiación infrarroja. Pero como dije, es una diferencia insignificante considerando el efecto de la densidad y la cantidad.