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为什么晶体在熔化时温度不变(固液共存)
感谢一楼的回答,这样一讲我连如体如何变成液体都不知道了,谁能解释下过程啊。。温度就是分子动能吗?什么原因造成了物体会有熔点?...
感谢一楼的回答,这样一讲我连如体如何变成液体都不知道了,谁能解释下过程啊。。 温度就是分子动能吗? 什么原因造成了物体会有熔点?
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是因为晶体溶化时吸收的热量转化为它的内能了所以温度不变。
比如水和冰:虽然温度不变,但随液体的增多,内能增大。0℃的水比0℃的冰内能大,当冰水体系中水的含量增多,则冰的含量降低,体系内能增大。 从微观来讲,虽然温度不变,水分子和冰分子(暂且称之为“冰分子”)分子动能是相同的,而分子间距不同,则分子势能不同。水分子分子势能大于冰分子的分子势能,所以0℃水的内能大于0℃冰的内能.固体,液体是物质的状态,它们是可以转化的,当固体的温度上升内能增大达到它的液化临界点时就会液化,反之就相反。关于内能和温度楼主参考下面:
温度表示物体的冷热程度,它是一个状态量,所以只能说“物体的温度是多少”。两个不同状态间可以比较温度的高低。温度是不能“传递”和“转移”的,其单位是“摄氏度”。从分子动理论的观点来看,它跟物体内部分子的无规则运动情况有关,温度越高,分子无规则运动的速度就越大,分子运动就越剧烈。可以说,温度是分子无规则运动的剧烈程度的标志,它是大量分子无规则运动的集中体现,对于个别分子毫无意义。内能是能量的一种形式,它是物体内部所有分子无规则运动的动能与势能的总和。内能和温度一样,也是一个状态量,通常用“具有”等词来修饰。内能大小与物体的质量(反映物体内部分子数的多少,影响分子的动能)、体积(反映分子间平均距离的大小,影响分子间的势能)、温度及构成物体的物质种类都有关系。现阶段主要掌握与温度的关系。一个物体温度升高时,它的内能增大,温度降低时,内能减小。切记“温度不变时,它的内能一定不变”是错误的。如晶体熔化、液体沸腾时,温度保持不变,但要吸热,内能增加。温度不变时,它的内能也可能减小(想一想为什么?)同样,物体放出热量时,温度也不一定降低。热量是在热传递过程中,传递能量的多少。它反映了热传递过程中,内能转移的数量,是内能转移多少的量度,是一个过程量,要用“吸收”或“放出”来表述而不能用“具有”或“含有”。热量的单位是“焦耳”。(2)联系:1,温度与内能因为温度越高,物体内的分子做无规则运动的速度越快,分子的平均动能越大,因此物体的内能越多。但要注意:温度不是内能变化的惟一标志。物体的状态变化也是内能变化的标志(如晶体的熔化、凝固,液体沸腾等)。2,温度与热量温度反映的是分子无规则运动的剧烈程度。分子运动越剧烈,物体温度就越高。热量是在热传递过程中,内能转移的多少。温度高的物体放出热量,内能减小,温度低的物体吸收热量,内能增加。两物体间不存在温度差时,物体具有温度,但没有热传递,也就谈不上“热量”。3,热量与内能热量反映了热传递过程中,内能转移的数量。物体放出了多少热量,内能就减小多少;物体吸收了多少热量,内能就增加多少。要注意:内能增减并不只与吸收或放出热量有关,做功也可以改变物体内能。对物体做功,物体的内能会增加,对物体做了多少功,物体的内能会增加多少;物体对外做功,物体的内能会减小,对外做功多少,物体的内能会减小多少。4,内能与机械能内能是物体内部所有分子无规则运动的动能与势能的总和。机械能是指整个物体发生机械运动时具有的能量。一个物体可以同时具有内能和机械能。因为一切物质的分子都在不停的做无规则运动,总有分子动能;分子间总是存在着引力和斥力,总有分子势能,所以一切物体在任何情况下都具有内能,即内能不可能为零,机械能可以为零。
比如水和冰:虽然温度不变,但随液体的增多,内能增大。0℃的水比0℃的冰内能大,当冰水体系中水的含量增多,则冰的含量降低,体系内能增大。 从微观来讲,虽然温度不变,水分子和冰分子(暂且称之为“冰分子”)分子动能是相同的,而分子间距不同,则分子势能不同。水分子分子势能大于冰分子的分子势能,所以0℃水的内能大于0℃冰的内能.固体,液体是物质的状态,它们是可以转化的,当固体的温度上升内能增大达到它的液化临界点时就会液化,反之就相反。关于内能和温度楼主参考下面:
温度表示物体的冷热程度,它是一个状态量,所以只能说“物体的温度是多少”。两个不同状态间可以比较温度的高低。温度是不能“传递”和“转移”的,其单位是“摄氏度”。从分子动理论的观点来看,它跟物体内部分子的无规则运动情况有关,温度越高,分子无规则运动的速度就越大,分子运动就越剧烈。可以说,温度是分子无规则运动的剧烈程度的标志,它是大量分子无规则运动的集中体现,对于个别分子毫无意义。内能是能量的一种形式,它是物体内部所有分子无规则运动的动能与势能的总和。内能和温度一样,也是一个状态量,通常用“具有”等词来修饰。内能大小与物体的质量(反映物体内部分子数的多少,影响分子的动能)、体积(反映分子间平均距离的大小,影响分子间的势能)、温度及构成物体的物质种类都有关系。现阶段主要掌握与温度的关系。一个物体温度升高时,它的内能增大,温度降低时,内能减小。切记“温度不变时,它的内能一定不变”是错误的。如晶体熔化、液体沸腾时,温度保持不变,但要吸热,内能增加。温度不变时,它的内能也可能减小(想一想为什么?)同样,物体放出热量时,温度也不一定降低。热量是在热传递过程中,传递能量的多少。它反映了热传递过程中,内能转移的数量,是内能转移多少的量度,是一个过程量,要用“吸收”或“放出”来表述而不能用“具有”或“含有”。热量的单位是“焦耳”。(2)联系:1,温度与内能因为温度越高,物体内的分子做无规则运动的速度越快,分子的平均动能越大,因此物体的内能越多。但要注意:温度不是内能变化的惟一标志。物体的状态变化也是内能变化的标志(如晶体的熔化、凝固,液体沸腾等)。2,温度与热量温度反映的是分子无规则运动的剧烈程度。分子运动越剧烈,物体温度就越高。热量是在热传递过程中,内能转移的多少。温度高的物体放出热量,内能减小,温度低的物体吸收热量,内能增加。两物体间不存在温度差时,物体具有温度,但没有热传递,也就谈不上“热量”。3,热量与内能热量反映了热传递过程中,内能转移的数量。物体放出了多少热量,内能就减小多少;物体吸收了多少热量,内能就增加多少。要注意:内能增减并不只与吸收或放出热量有关,做功也可以改变物体内能。对物体做功,物体的内能会增加,对物体做了多少功,物体的内能会增加多少;物体对外做功,物体的内能会减小,对外做功多少,物体的内能会减小多少。4,内能与机械能内能是物体内部所有分子无规则运动的动能与势能的总和。机械能是指整个物体发生机械运动时具有的能量。一个物体可以同时具有内能和机械能。因为一切物质的分子都在不停的做无规则运动,总有分子动能;分子间总是存在着引力和斥力,总有分子势能,所以一切物体在任何情况下都具有内能,即内能不可能为零,机械能可以为零。
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2023-06-10 广告
晶体和非晶体的一个重要区别,就是晶体都有一定的熔化温度,叫做熔点,非晶体没有。晶体还有一定的凝固温度,叫凝固点,而且同一种物质的凝固点跟它的熔点相同。 晶体在熔化过程中,要不断地吸热,但温度保持在熔点不变 此时晶体正吸收热来融化还未融化的固...
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我是高中物理老师。特此更正一下。简单的来说晶体各处结构相同,当微观粒子热运动能量增加到能破坏某处的分子结构,其余各处的结构也会被破坏.熔化吸收的热量全部被用来破坏晶体的结构,增加粒子间的分子势能,此时认为分子平均动能不变化,故熔化过程晶体温度不变,固液共存.答主举了冰和水的例子是错的,水恰好是反常的“热缩热胀”物质,在4℃下体积是最小的,所以冰熔化成水分子间距是减小的,把水分子间距看作平衡位置按分子势能理论解释冰变成水要放热,根源在于冰融化成水是氢键断裂的原因,打破氢键需要吸收热量。
前面的答案复制粘贴,不懂装懂还上了推荐答案,让我感到很无语。
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融化代表着从固态变成液态这个的一个过程。既然是一个过程,就有时间在这段时间内晶体的温度不变,过了这段时间就会改变。想要了解为什么晶体熔化时温度不变。就要了解几个能量。势能动能。这里的事能表示的是分子势能就是分子之间的相互吸引力。势能越大。分子之间相互吸引力就会越大。这里的动能表示的是分子运动时产生的能量,这里的动能越大,分子运动的就越激烈,温度就会越高。然后我们再来说一下,这个问题。晶体的分子结构是有规律的,排列。他想要从固态变成液态,必须先破坏它,有规律的结构。而想要破坏它的结构就要能量。而什么能量能破坏晶体的结构呢?这里指的就是势能分子的相互吸引力。相互吸引力,越大。分子的结构就会被破坏。但能量不是凭空产生的。想要使势能越大就要给予他一个能量。 这个能量就是热能。给予的热能越多。它的势能就越大。也就是吸引力越大,吸引力越大,它的结构就会被破坏。它就会融化。而这个时候他的温度是不变的。因为这里的热能转化成了势能。而动能是没有变的。也就是分子运动的激烈程度是不变的。意思就是说。融化时。是能使结构破坏了。变成了液体。而变成液体的。过程中只有是能的参与。动能。没有参与过程。因为动能的大小反映了物体的温度。因为动能没有改变,所以物体的温度不会改变。如果物体完全融化了。它的温度就会改变。因为它的结构被完全破坏了。这时候热能就转化为动能。温度就会上升。但融化这段时间它的温度是不会变的。重点的是要记住融化是有时间的。学习物理学就要在意细节。不要光从表面看。要了解。思考一个物理问题的时候,有可能就是因为细节。使这个问题变得特别难变得没有办法理解。我们想要。注意细节的话。就要学习更多的知识。因为学习的知识越多,考虑的就会越多。
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物理:晶体熔化过程中,各点分别是什么状态?
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温度只是一个物理量,就跟长度一样,而温度就是为了度量分子动能多少(或者说大小)的物理量。(当然,这只是我的理解。)
我们知道,运动的物体具有动能,运动的分子也具有动能。构成物质的分子在不停地做热运动,温度越高,分子热运动的速度越大,它们的动能也就越大。
除此之外,由于分子之间还存在各种相互作用力,所以分子也具有势能,这种势能叫做分子势能。
构成物体的所有分子,其热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。
相互接触的物体(包括空气),如果存在温度差,就会发生热传递,高温物体的内能减少,低温物体内能增加。(这里存在一个比热容- ̀(๑ᵔ⌔ᵔ๑))
物体可以分为晶体和非晶体,晶体有熔点,非晶体没有熔点。这是由于晶体和非晶体的内部结构不同。
简单的来说,物体融化其实就是物体的内能增加,导致物体出现了形态(固、液、气)的变化。
由于物体内部结构的问题,晶体内部相对于非晶体内部比较有序(详细内容自己去查,包括晶体与非晶体结构和内部各种作用力。),晶体内能的增加主要是分子势能的增加(固体融化时),然后才是分子动能的增加(温度变化)。而非晶体,直接就是分子动能的增加(温度变化)。
应该就这样了@_@
求采纳
我们知道,运动的物体具有动能,运动的分子也具有动能。构成物质的分子在不停地做热运动,温度越高,分子热运动的速度越大,它们的动能也就越大。
除此之外,由于分子之间还存在各种相互作用力,所以分子也具有势能,这种势能叫做分子势能。
构成物体的所有分子,其热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。
相互接触的物体(包括空气),如果存在温度差,就会发生热传递,高温物体的内能减少,低温物体内能增加。(这里存在一个比热容- ̀(๑ᵔ⌔ᵔ๑))
物体可以分为晶体和非晶体,晶体有熔点,非晶体没有熔点。这是由于晶体和非晶体的内部结构不同。
简单的来说,物体融化其实就是物体的内能增加,导致物体出现了形态(固、液、气)的变化。
由于物体内部结构的问题,晶体内部相对于非晶体内部比较有序(详细内容自己去查,包括晶体与非晶体结构和内部各种作用力。),晶体内能的增加主要是分子势能的增加(固体融化时),然后才是分子动能的增加(温度变化)。而非晶体,直接就是分子动能的增加(温度变化)。
应该就这样了@_@
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