🍚 廚房裡的原理 🌡 熱與壓力 不需要先備知識 閱讀約8分鐘

富士山上飯煮不熟,
壓力鍋卻煮得更快,這是為什麼?

我們都學過「水在100℃沸騰」。但這只在平地才成立。富士山山頂約88℃就會沸騰,壓力鍋裡則要到120℃才沸騰。沸點不是水本身的性質,而是由周圍空氣施加的壓力決定的。

發布:2026.08.16 難度:★☆☆(不需先備知識) 公式只出現在最後的折疊區塊
你是否聽過這樣的說法

山屋裡煮的飯,不知為何總是夾生。在高海拔地區,義大利麵怎麼煮都煮不軟。登山書上寫著「高山上米飯煮不熟」。

不是火不夠旺,也不是時間不夠。明明已經充分沸騰,卻還是煮不熟。

另一方面,廚房裡的壓力鍋。同樣的爐火、同樣的火候,一大塊肉卻只花三分之一的時間就變得軟爛。這也不是把火開得更旺。

這兩件事,其實是同一個原理的正反兩種用法。關鍵在於「沸騰究竟是什麼」。

1
沸騰,是水中產生氣泡的現象

要形成氣泡,水蒸氣必須把周圍的空氣推開。如果推開的力量不夠,氣泡就會被壓垮,無法形成。

2
所以「壓力」一變,沸騰的溫度也會變

在空氣稀薄的高山上,推開空氣比較容易,所以較低的溫度就會沸騰。壓力鍋則相反,讓推開變困難,藉此提高沸騰的溫度

而決定料理成敗的,並不是有沒有沸騰,而是實際溫度是幾度。這才是關鍵所在。讓我們依序看下去。

富士山山頂平地壓力鍋內 海拔 3,776 m海拔 0 m密閉的鍋子 壓力:弱壓力:普通壓力:強 約 0.64 大氣壓1 大氣壓約 2 大氣壓 密閉+壓重閥 約88℃ 100℃ 約120℃ 容易產生氣泡 正常沸騰 氣泡不易產生 → 溫度上不去 → 可正常烹調 → 升到高溫 飯芯煮不熟 約20分鐘煮熟 三分之一時間就煮軟 ※ 數值僅為代表性參考值
圖1:即使是同一種水,上方施加的壓力(氣壓)不同,沸騰溫度也會改變。左邊的山頂因為壓力弱,氣泡容易產生,約88℃就會沸騰。右邊的壓力鍋因密閉蒸氣而壓力增強,氣泡不易產生,要到約120℃才沸騰。決定料理成敗的不是有沒有沸騰,而是當下的溫度。

沸騰是什麼 ― 「產生氣泡」的現象

加熱水時,表面會漸漸蒸發,但那不是沸騰。沸騰是指水的內部產生水蒸氣氣泡,並浮上來的現象

試想一下:水中形成氣泡,代表要把原本佔據那個位置的水推開,騰出空間。而水面上還壓著空氣,從上方施加壓力。

也就是說,要產生氣泡,水蒸氣必須擁有「足以推開周圍壓力」的力量。這股力量會隨溫度升高而增強。剛好達到能夠推開周圍壓力的溫度,就是沸點。

所以沸點並非單由水本身決定,而是由「上方施加多少壓力」這場較量的結果決定的。

💡 沸騰中不管把火開多大,溫度都不會上升

量測沸騰中鍋子的溫度,即使把火開大,溫度也一直停在100℃。因為加進去的熱,不是用來升溫,而是用來把水變成蒸氣

也就是說,不管是滾滾沸騰,還是用小火靜靜地煮,鍋裡的溫度都一樣。持續用大火並不會讓料理更快完成,只會讓水更快燒乾。「開大火比較快」之所以不成立,原因就在這裡。

正因如此,要提高溫度,唯一的辦法就是「把沸點本身往上推」。這就是壓力鍋的原理。

富士山上飯煮不熟的原因

海拔越高,頭頂上的空氣就越少,代表施加的壓力越弱。富士山山頂(海拔3,776公尺)的氣壓,據稱大約是平地的三分之二

因為比較容易被推開,氣泡在較低的溫度就能形成。山頂的沸點約為88℃。粗略來說,海拔每升高100公尺,沸點約下降0.3℃

接下來才是料理的重點。所謂「飯煮熟」,是指米粒中的澱粉吸水後轉變為柔軟狀態。這個變化需要足夠高的溫度,一般認為要維持98℃以上約20分鐘。

在88℃下,不管煮多久,這個變化都無法完全進行。明明沸騰了,飯芯卻煮不熟,原因就在這裡。就算把火開大,只要沸點是88℃,溫度就是上不去。

在山上,不是火力不夠。
而是水本來就沒那麼燙。

壓力鍋做的事情

壓力鍋做的正好相反:把蓋子密閉,不讓蒸氣逃出去

於是蒸氣會在鍋內累積。蒸氣越多,壓在水面上的力量就越強。壓力一強,氣泡就越不容易形成,沸騰因此被延後,水溫也隨之超過100℃繼續上升。

一般家用壓力鍋內部壓力約達2大氣壓,溫度可達約120℃。壓力閥和洩壓裝置,就是為了防止壓力繼續升高、排出多餘蒸氣而設置的。

雖然只差了20℃,效果卻很可觀。因為食材變化的速度,會隨溫度升高而加速上升。粗估來說,溫度每升高10℃,變化速度就會增快2到3倍。100℃和120℃相比,單純計算就有數倍的差距。堅硬的肉能在三分之一的時間內變軟,原因就在這裡。

🔎 安全使用壓力鍋的注意事項

身邊還有哪些相同原理的例子

在家裡也能驗證的事

🧪 2分鐘就能完成的觀察:用針筒讓常溫的水「沸騰」
  1. 準備一支藥局就買得到的無針針筒(約10 mL),吸入約三分之一的溫水
  2. 用手指緊緊按住針頭端
  3. 用力把活塞往外拉(擴大內部空間=降低壓力)
  4. 水中會咕嚕咕嚕冒出氣泡。此時溫度仍維持在40〜50℃左右

明明沒有加熱,水卻沸騰了。因為不是提高了溫度,而是降低了壓力。這個實驗能讓你親手感受到,「100℃才沸騰」並不是水本身固有的性質。可以把它想成是富士山山頂上發生的現象,只是更誇張的版本。請勿用熱水進行(有燙傷風險),用溫水就足以觀察到效果。

總結

富士山上飯煮不熟,和壓力鍋能更快煮熟食物,原因其實是同一個:沸點不是水本身的性質,而是由周圍施加的壓力決定的。而決定料理成敗的,不是有沒有沸騰,而是當下的溫度

「100℃沸騰」只是平地限定的地方規則。

會因壓力改變的不只是沸點,熔點也會以同樣的方式上升。最極端的例子是地球中心,詳見地球中心明明和太陽表面一樣熱,為什麼沒有熔化?一文。

想了解更多 ― 術語、公式與教科書的對應從國中理科到研究中的議題,都會標明這是哪個層級的內容
後面出現的標籤說明
  • 國中國中理科會教到的範圍
  • 高中高中「基礎化學」「基礎物理」會教到的範圍
  • 高中+高中「化學」「物理」,或教科書中屬於延伸、專欄性質的內容
  • 大學高中不會教,屬於大學專業科目(熱力學、傳熱工程)的內容
  • 研究連大學都還沒當作「定論」教授,是研究人員目前仍在探討中的問題

國中術語:沸騰與壓力相關詞彙

高中用公式驗證:為什麼壓力鍋只要四分之一的時間就夠了

壓力鍋只是把溫度提高了約20℃。僅僅20℃,為什麼能煮得這麼快?這點可以用計算來理解。

① 先看常用的經驗法則

溫度每升高10℃,反應速度約增快2倍

升高的溫度單位是 ℃
速度倍率每10℃乘以 2

不是嚴格的定律,而是在日常溫度範圍內大致成立的經驗參考值。這裡的重點是,倍率的增加是「相乘」而不是「相加」。20℃不是 2 + 2,而是 2 × 2。

用相乘的方式增加,代表只要稍微提高溫度,效果就會急速放大。這正是壓力鍋的真面目。

② 代入數值來計算
一般的鍋子100℃
壓力鍋(約2大氣壓)120℃
溫度差120 − 100 = 20 ℃
相當於幾個10℃20 ÷ 10 = 2 次
速度倍率2 × 2 = 4 倍
一般要燉煮1小時的菜60 ÷ 4 = 15 分鐘

時間縮短為四分之一。壓力鍋說明書上寫的省時效果,大致就是這個程度。「只是溫度提高20℃」卻能變成「快4倍」,原因就在於倍率是以相乘方式累積的。

③ 反過來看富士山的情況

用同樣的想法反過來推算。富士山山頂約在88℃沸騰。

與平地的溫差100 − 88 = 低12 ℃
相當於幾個10℃12 ÷ 10 = 1.2 次
速度大約降到一半以下
平地20分鐘煮好的飯20 × 2 = 大約需要40分鐘

而且更麻煩的是,把火開大也解決不了問題。因為一旦沸騰,溫度就不會再上升。火力只能「讓水更快沸騰」,沸騰之後的溫度,只由氣壓決定。這正是山上米飯煮不熟的原因。

※ 實際煮飯還牽涉澱粉變化所需的溫度與時間,並非單純倍率就能決定。此處僅為概估計算。

④ 「2大氣壓」這個數字是怎麼來的

壓力鍋上標示的數值,通常是「比大氣壓高出多少」,而不是「實際承受的總壓力」。把大氣壓加上去,才是實際壓力。

標示值(高於大氣壓的部分)假設機型為 100 kPa
大氣壓約 101 kPa
實際承受的壓力101 + 100 = 201 kPa
是大氣壓的幾倍201 ÷ 101 ≒ 2.0 倍

「約2大氣壓」指的就是這個結果。如果直接把標示數字當成大氣壓的倍率來看,會產生1大氣壓的誤差。確認單位與基準點在哪裡,在這類情況下就非常重要。

各地點的氣壓與沸點(皆為代表性參考值)
平地(海拔0 m)1,013 hPa / 100℃
海拔 1,000 m約 899 hPa / 約 97℃
富士山 山頂(3,776 m)約 640 hPa / 約 88℃
珠穆朗瑪峰 山頂(8,848 m)約 314 hPa / 約 70℃
家用壓力鍋約 2 大氣壓 / 約 120℃

※ 氣壓也會隨氣溫與天候變化。壓力鍋的數值依機型而有差異。

珠穆朗瑪峰山頂約70℃就會沸騰,連紅茶都泡不好。高海拔登山食品之所以多半不需要加熱,原因就在這裡。

高中+用公式來看溫度與壓力的關係

蒸氣壓與溫度的關係可用克勞修斯-克拉佩龍方程式來表示。近似後可寫成以下形式。

ln(P₂/P₁) = −(ΔHv / R) × (1/T₂ − 1/T₁)

其中 ΔHv 是蒸發所需的熱量(水約為 40.7 kJ/mol),R 是氣體常數,T 是絕對溫度。把富士山的氣壓(約0.63大氣壓)代入這個式子,可算出沸點約為88℃,與實際數值相當吻合。

至於反應加快的原因,則可用阿瑞尼士方程式來說明:k = A・exp(−Ea/RT)。由於溫度 T 位於指數項中,只要溫度稍微上升,反應速度 k 就會大幅改變。「升高10℃反應快2〜3倍」這個經驗法則,正是由此式推導而來的參考值。

大學氣泡究竟從何而來

其實,用完全乾淨的水、放在全新容器中加熱,就算到了100℃也不會沸騰。因為氣泡要形成,需要極微小的「種子」。在什麼都沒有的水中要形成氣泡,表面張力會強烈作用,把剛萌芽的氣泡壓垮。

現實中的沸騰,是靠鍋子的刮痕、微小溝槽、溶在水中的氣體等當作氣泡的立足點才得以發生(異質成核)。若缺乏這類立足點,水即使超過100℃也能維持液態(過熱狀態)。這種狀態下若受到刺激,就會瞬間劇烈沸騰,這就是暴沸

利用沸騰來傳遞熱量的技術(沸騰傳熱),廣泛應用於發電廠的冷卻到電子設備的散熱。這裡的關鍵是臨界熱通量,一旦超過這個數值,氣泡會覆蓋整個表面,導致熱無法傳遞,溫度急遽上升,是安全設計上的重要指標。

研究目前仍未完全弄清楚的事

每天在鍋子裡看到的現象,如今仍是研究對象。熟悉與否,和是否真正理解,是兩回事。

與教科書的對應(依層級區分)

層級科目・單元對應本文哪個段落
國中理科・狀態變化/沸點與熔點/大氣壓沸騰是什麼、海拔與沸點、針筒觀察實驗
高中基礎化學・狀態變化與熱/基礎物理・熱量潛熱、沸騰中溫度不上升的原因
高中化學・氣液平衡與蒸氣壓沸點作為蒸氣壓與外部壓力平衡的結果
高中+化學・反應速率(阿瑞尼士方程式)/熱化學克勞修斯-克拉佩龍方程式、升溫10℃快2〜3倍
大學熱力學・傳熱工程・食品工程成核作用、過熱狀態、臨界熱通量、加壓殺菌
研究沸騰傳熱(未解決問題)臨界熱通量的預測、暴沸、微重力下的沸騰
家政・安全壓力鍋的使用方式、壓力未洩盡前不可開蓋
參考資料・出處
  1. 日本氣象廳(気象庁)關於海拔與氣壓的說明資料(標準大氣的概念)。
  2. Atkins, P. & de Paula, J., Physical Chemistry(克勞修斯-克拉佩龍方程式、蒸氣壓與沸點)。
  3. Carey, V. P., Liquid-Vapor Phase-Change Phenomena(沸騰的成核作用、臨界熱通量)。
  4. 日本國民生活中心(国民生活センター)及製品評價技術基盤機構(NITE,製品評価技術基盤機構)關於壓力鍋事故案例與注意事項的公告。
  5. 日本食品科學工學會(日本食品科学工学会)等機構關於澱粉糊化與煮飯的相關研究。
  6. 各廠牌壓力鍋使用說明書中,關於使用壓力、不可調理食材、保養維護的指示。

※ 氣壓、沸點、壓力鍋溫度等數值,會因條件與機型而有所差異。本文所列為一般常用的參考值。

※本文為大眾科學解說。使用壓力鍋時,請務必依照您所使用產品的說明書操作。文中所列數值為幫助理解原理的參考值,會因條件而有所差異。