1) Наличие тумана означает образование в объеме под колпаком множества мелких капелек воды, то есть конденсацию водяного пара. Конденсация возможна, когда газ становится пересыщенным по паре воды, то есть когда отношение парциального давления водяного пара p к давлению насыщенных паров при данной температуре pнас(T) достигает или превышает единицу: φ=pнас(T)p≥1
2) Что происходит при откачивании воздуха. При быстрой откачке суммарное давление воздуха под колпаком уменьшается. В реальном процессе имеют место два важных эффекта, приводящих к образованию пересыщения и конденсации:
-адиабатическое охлаждение оставшегося газа при быстром уменьшении давления (для ближайших слоев газа происходит разрежение и температура уменьшается), и
-интенсификация испарения с мокрой ваты при пониженном парциальном давлении воды, что требует подвода теплоты в виде тепла парообразования и, как следствие, вызывает охлаждение поверхности ваты и окружающего воздуха (испарительное охлаждение).
Оба эффекта понижают местную температуру T и/или повышают локальную парциальную плотность пара так, что отношение φ=pнас(T)p возрастает и может превысить единицу, что ведет к конденсации капелек.
3) Роль центров конденсации. Для превращения пересыщенного пара в видимые капельки нужна гетерогенная нуклеация на взвешенных частицах (пыль, сажа, дым). Частицы дыма дают поверхности, на которых при невысоком пересыщении пар легко конденсируется. В отсутствие таких центров (без дыма) требуется значительно более высокая степень пересыщения для однородной нуклеации, которую в данном эксперименте обычно не достигают, поэтому туман не появляется.
4) Почему при напускании воздуха туман почти мгновенно исчезает. При впуске наружного воздуха давление и температура в колпаке быстро возвращаются к исходным значениям, увеличивается pнас(T) и/или уменьшается относительное пересыщение, поэтому условия для существования капелек нарушаются и они быстро испаряются. Кроме того с потоком приходящего воздуха и за счет повышения температуры капли быстро испаряются и туман рассеивается.
Использованные физические закономерности и соображения:
1) связь насыщенного парциального давления и температуры (параметры насыщенного пара зависят от T, описывается уравнением Клапейрона — Менделеева и зависимостью pнас(T), а также эмпирическими кривыми насыщения),
2) закон адиабатического расширения / сжатия газа (изменение температуры при быстром изменении давления),
3) принцип сохранения энергии при испарении (испарение требует теплоты и приводит к охлаждению поверхности),
4) теория нуклеации: для образования капелек требуются центры конденсации (гетерогенная нуклеация), которыми служат частицы дыма.
Итог: при напускании воздуха туман исчезает потому, что давление и температура возвращаются к таким значениям, при которых существование мелких капелек несостоятельно, и капли быстро испаряются. Дым от спички играет роль центров конденсации, без которых образование тумана при откачивании не происходит в данных условиях.