* 運動エネルギー: 温度が上昇すると、ガス分子はより多くの運動エネルギーを獲得します。この増加したエネルギーにより、液体に溶解する引力を克服することができます。
* 溶液からの脱出: 運動エネルギーが高くなると、ガス分子はより速く移動し、液相から逃げて気相に入る可能性が高くなります。
* 平衡シフト: ガスの溶解度はヘンリーの法律に準拠しており、ガスの溶解度は部分的な圧力に直接比例していると述べています。温度の上昇は、平衡を気相に向かってシフトし、溶解度が低下します。
このように考えてみてください: 炭酸飲料を想像してみてください。ボトルを開けると、溶解した二酸化炭素が泡のように逃げ出し、飲み物が泡立ちます。これは、ガス分子が液体の中にそれらを保持する引力を克服するのに十分なエネルギーを獲得しているためです。同様に、飲み物の温度を上げると、ガスが増え、二酸化炭素が溶解しなくなります。
実用的な例:
* 沸騰したお湯: 水を沸騰させると、溶解した酸素と窒素ガスが放出され、水の味が平らになります。
* 水族館: 水族館の所有者は、温度が高いほど水に溶解し、魚を傷つける可能性があるため、温度を監視する必要があります。
* 地球温暖化: 地球温度の上昇は、海洋の酸素の溶解度を減少させ、海洋生物を傷つける可能性があります。