Вода, содержащая растворенную соль = солёная вода
Вода, содержащая нерастворенную соль = солёная вода с кучей соли на дне ведра,
не могли бы вы
аккуратно вылить большую часть воды, и когда уровень воды приближается к дну, возможно, зачерпните больше воды с чашкой. Когда в ведре будет как можно меньше воды, не удаляя соль на дне, вы ставите ведро на солнце и / или перед вентилятором, чтобы испарить оставшуюся воду.
Затем вы соскребаете соль со дна ведра и измеряете его объем в миллилитрах в градуированном цилиндре или массу в граммах по шкале.
Температура влияет на количество соли, которую может растворить вода, потому что:
При высоких температурах тепловая энергия заставляет молекулы воды так сильно колебаться и подпрыгивать, что между молекулами воды создается дополнительное пространство.
Замороженная твердая вода (также известная как лед) не имеет тепловой энергии. Недостаток тепловой энергии означает, что у молекул нет энергии для движения. Они плотно упакованы.
Пример: это как уронить пустую картонную коробку (на самом деле ничего не происходит)
жидкая вода комнатной температуры - имеет очень мало тепловой энергии. Его молекулы держатся рядом друг с другом, и у них остается немного места для размещения растворенной соли.
Пример: подобно магнитам, вы можете поместить между ними несколько листов бумаги, и их магнитное поле не будет затронуто. (Нет разницы)
у нагретой жидкой воды (также известной как то, что вы делаете) достаточно тепловой энергии, чтобы растянуть связь (что позволяет большему количеству растворенной соли поместиться между молекулами соли), но не энергии, чтобы разорвать связи и стать водяным паром.
Пример: как магниты, удерживаемые на самом деле далеко друг от друга, но достаточно близко, чтобы они все еще находились в магнитном поле друг друга. Сила, удерживающая их вместе, очень мала, и между ними много места. (сила притяжения в этом примере слабая из-за расстояния, а не из-за слишком большого количества энергии, но это хорошее визуальное представление)
(газ) водяной пар (он же пар, туман, туман) имеет слишком много тепловой энергии. Он обладает такой большой тепловой энергией, что молекулы настолько энергичны, что они вибрируют и подпрыгивают, пока не разорвутся связи, удерживающие их друг с другом.
Пример: сбросьте сотню прыгающих мячей с крыши здания и наблюдайте, как они отскакивают повсюду, полностью игнорируя все остальные шары.