De interactiepotentiaal tussen de moleculen is essentieel.
Dit is een deel van het gewenste antwoord.
Een herformulering.
In een cilinder zit een vloeistof. Ga er voor het gemak van uit, dat de temperatuur zo laag is, dat je de thermische beweging bijna kunt verwaarlozen. Elk molecuul is bij benadering omringd door 12 buren, de dichtste bolstapeling. De dichtste bolstapeling is slechts een modellering en er is geen sprake van een vaste stof (hoewel dat niet zo essentieel is). De moleculen aan de rand zijn (half) omringd door zes moleculen.
Een zeer zware zuiger perst de vloeistof een beetje in elkaar. Er is dan geen damp.
Veronderstel, dat je deze zeer zware zuiger bliksemsnel zou kunnen verwijderen.
Er is geen cohesie tussen de vloeistof en de zuiger.
De uiterst geringe thermische beweging is net voldoende om op zeker moment één molecule vrij te maken uit de veerkracht, net alsof je trekker van een vuurwapen overhaalt. De beginsnelheid bij de arbeidsverrichting van de veerkracht is dan verwaarloosbaar klein t.o.v. de lanceersnelheid.
Welke gegevens en methodes heb je nodig om de snelheid te bepalen waarmee de bovenste moleculen aan de vloeistof ontsnappen? Verwaarloos daarbij de zwaartekracht ook. Het gaat puur om de lanceersnelheidscomponent tengevolge van de veerkracht.