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Vaporization

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The physical form of a substance changes by changing its temperature. For example, raising the temperature of a liquid causes the liquid to vaporize (convert into vapor). The process is called vaporization—a surface phenomenon. For vaporization to occur, kinetic energy must be greater than the intermolecular forces that keep molecules bonded. The amount of energy needed to vaporize a quantity of liquid at a given pressure and a constant temperature is called the heat of vaporization. When...
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Veins

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Veins are an integral part of our circulatory system, serving as the blood vessels that transport blood from all body regions to the heart. They are a network of hollow tubes that carry blood low in oxygen from the body's cells back to the heart for reoxygenation. Veins are crucial for maintaining the body's overall fluid balance and the continuous circulation of blood.
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The structure of veins is specifically designed to assist in the low-pressure transportation of...
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Phase Transitions: Vaporization and Condensation02:39

Phase Transitions: Vaporization and Condensation

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The physical form of a substance changes on changing its temperature. For example, raising the temperature of a liquid causes the liquid to vaporize (convert into vapor). The process is called vaporization—a surface phenomenon. Vaporization occurs when the thermal motion of the molecules overcome the intermolecular forces, and the molecules (at the surface) escape into the gaseous state. When a liquid vaporizes in a closed container, gas molecules cannot escape. As these gas phase molecules...
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Volatilization01:10

Volatilization

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Volatilization gravimetry is an analytical technique that measures the mass lost due to the volatilization of the substance. This technique is used to estimate the amount of volatile material in a sample. To perform this method, heat a known amount of the sample to a high temperature in a crucible or other suitable vessel. The volatile substance in the sample evaporates, and the vapor is completely expelled from the crucible either by heating the sample or bubbling a stream of inert gas through...
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Pinching-off of Coated Vesicles

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Vesicle budding is orchestrated by distinct cytosolic proteins such as adaptor proteins, coat proteins, and GTPases. To initiate vesicle budding, membrane-bending proteins containing crescent-shaped BAR domains bind to the lipid heads in the bilayer and distort the membrane to form a protein-coated vesicle bud. Adaptors proteins such as AP2 for clathrin-coated vesicles can nucleate on the deformed membrane. Finally, coat proteins such as clathrin or COPI and COPII assemble into a coat forming...
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Vascular Spasm

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The vascular phase, also known as vasospasm, is the initial stage of hemostasis, crucial for preventing excessive bleeding when a blood vessel is injured. After a vessel is cut, nerves in the damaged area trigger pain and other sensory impulses. Simultaneously, the smooth muscles in the vessel wall contract, resulting in a vascular spasm. This contraction reduces the vessel's diameter at the injury site, slowing or stopping blood loss through the vessel wall. Vascular spasms typically last...
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  • 1Department of Earth, Ocean and Ecological Sciences, University of Liverpool, Liverpool L69 3GP, UK.

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|December 25, 2015
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

El calentamiento de magma, no sólo la descompresión, impulsa las erupciones volcánicas causando la exsolución de gases y la vesiculación. Este estudio revela cómo el calentamiento por fricción puede derretir el magma, influyendo en el estilo de erupción y la explosividad.

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Área de la Ciencia:

  • Volcanología
  • Geoquímica
  • Petrología

Sus antecedentes:

  • Las erupciones volcánicas son impulsadas por el ascenso del magma, con la vesiculación (formación de burbujas) que reduce la densidad y la fuerza del magma.
  • Tradicionalmente, la desgasificación y la vesiculación del magma se han relacionado con la descompresión y la solubilidad en agua dependiente de la presión.
  • El papel de la solubilidad en agua dependiente de la temperatura y el calentamiento del magma en la vesiculación se ha pasado por alto en gran medida.

Objetivo del estudio:

  • Investigar los efectos del calentamiento del magma en la vesiculación y la fragmentación, contrastándolo con los procesos impulsados por la descompresión.
  • Explorar el potencial del calentamiento por fricción en la generación de calor para la fusión y la vesiculación del magma.
  • Para reevaluar los factores que controlan la desgasificación del magma, la fuerza y el estilo de erupción.

Principales métodos:

  • Análisis de campo de las texturas de ceniza volcánica del volcán Santiaguito, Guatemala.
  • Experimentos de laboratorio sobre la fricción de fallas para simular el calentamiento y la fusión del magma.
  • Determinación experimental de la solubilidad en agua del magma en condiciones variables de temperatura y presión.

Principales resultados:

  • El análisis de la textura reveló filamentos químicamente heterogéneos con micro-vesículas en la ceniza volcánica, reflejando las texturas de los experimentos de calentamiento por fricción.
  • Los experimentos de calentamiento por fricción demostraron que la fricción puede generar suficiente calor para inducir la fusión y la vesiculación en el magma silícico hidratado.
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Conclusiones:

  • El calentamiento de magma, a través de mecanismos como el calor latente de la cristalización o el calentamiento por fricción, influye significativamente en la desgasificación y la vesiculación.
  • La historia térmica del magma durante el ascenso es un control crítico de la fuerza del magma y la transición entre erupciones efusivas y explosivas.
  • Esta investigación pone de relieve la importancia de considerar los procesos térmicos junto con la descompresión para comprender la dinámica de las erupciones volcánicas.