포토베이퍼(광증기)는 광전자의 유추이다. 육각수와 오각수 농도의 온도 의존성이 물의 기화의 메카니즘을 설명하기 위해서 강조되었다. 그것이 기조력의 근원으로 추정된다. 광자가 물 표면 입사하는 각이 매우 클 때, 댕글링 본드 물 분자의 광증기는 입사 평명에 수직인 반평행한 스핀을 지닐 것이다. 포토베이퍼는 이슬,서리 그리고 안개의 근원이 된다. 그것이 다시 구름이 되고 결국 자기 꼬리의 근원이 될 것으로 추정된다. 이슬이 맑은 날 밤이 지난 뒤에 생성되는 이유는 밤에는 노출된 지표면이 복사에 의해 열을 빼앗기기 때문이다. 손실된 열이 물체 내부로부터 나오는 열의 전도에 의해 충분히 보충되지 못하면 물체 표면은 냉각된다. 풀잎·나뭇잎·꽃잎 등 대부분의 물체는 공기보다 더 좋은 복사체이므로 밤에는 공기보다 더 많이 냉각된다. 이러한 찬 표면은 그 주위에 있는 공기를 냉각시키고, 만일 공기가 충분한 양의 수증기를 함유하고 있다면 공기는 이슬점 이하로 냉각된다.
포토베이퍼(광증기)는 광전자의 유추이다. 육각수와 오각수 농도의 온도 의존성이 물의 기화의 메카니즘을 설명하기 위해서 강조되었다. 그것이 기조력의 근원으로 추정된다. 광자가 물 표면 입사하는 각이 매우 클 때, 댕글링 본드 물 분자의 광증기는 입사 평명에 수직인 반평행한 스핀을 지닐 것이다. 포토베이퍼는 이슬,서리 그리고 안개의 근원이 된다. 그것이 다시 구름이 되고 결국 자기 꼬리의 근원이 될 것으로 추정된다. 이슬이 맑은 날 밤이 지난 뒤에 생성되는 이유는 밤에는 노출된 지표면이 복사에 의해 열을 빼앗기기 때문이다. 손실된 열이 물체 내부로부터 나오는 열의 전도에 의해 충분히 보충되지 못하면 물체 표면은 냉각된다. 풀잎·나뭇잎·꽃잎 등 대부분의 물체는 공기보다 더 좋은 복사체이므로 밤에는 공기보다 더 많이 냉각된다. 이러한 찬 표면은 그 주위에 있는 공기를 냉각시키고, 만일 공기가 충분한 양의 수증기를 함유하고 있다면 공기는 이슬점 이하로 냉각된다.