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水在4℃时密度最大,是由于水分子间有氢键缔合这样的特殊结构所决定的。根据近代X射线的研究,证明了冰具有四面体的晶体结构。这个四面体是通过氢键形成的,是一个敞开式的松弛结构,因为五个水分子不能把全部四面体的体积占完,在冰中氢键把这些四面体联系起来,成为一个整体。这种通过氢键形成的定向有序排列,空间利用率较小,约占34%、因此冰的密度较小。
水溶解时拆散了大量的氢键,使整体化为四面体集团和零星的较小的“水分子集团”(即由氢键缔合形成的一些缔合分子),故液态水已经不象冰那样完全是有序排列了,而是有一定程度的无序排列,即水分子间的距离不象冰中那样固定,H2O分子可以由一个四面体的微晶进入另一微晶中去。这样分子间的空隙减少,密度就增大了。
温度升高时,水分子的四面体集团不断被破坏,分子无序排列增多,使密度增大。但同时,分子间的热运动也增加了分子间的距离,使密度又减小。这两个矛盾的因素在4℃时达到平衡,因此,在4℃时水的密度最大。过了4℃后,分子的热运动使分子间的距离增大的因素,就占优势了,水的密度又开始减小。
金属由分子组成,温度升高,分子热运动剧烈,分子内能增大,所以金属也热
分子的热运动,就是物体都由分子、原子和离子组成(水由分子组成,铁由原子组成,盐由离子组成),而一切物质的分子都在不停地运动,且是无规则的运动。
分子的热运动跟物体的温度有关,物体的温度越高,其分子的运动越快分子热运动现象:扩散现象:不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
扩散可以发生在固液气三种状态之间,但看不到颗粒存在。
扩散的实质:分子永不停息的做无规则运动。分子间有间隔。分子热运动:分子无规则运动与温度有关,所以称为分子热运动。扩展资料分子热运动考点:分子运动论的内容?
物质是由大量分子组成的;分子在永不停息地做无规则运动;分子间存在相互作用的引力和斥力什么是扩散现象?
不同物质互相接触时,彼此进入对方的现象。扩散现象表明什么?
分子在永不停息地做无规则运动;分子间有间隙。什么叫热运动?
物体内部大量分子的无规则运动叫热运动。热运动的剧烈程度与什么因素有关?
温度越高,热运动越剧烈。分子间存在引力有哪些实例?
固体、液体有一定的体积,分子不至散开;杯子里的水倒不净;两块玻璃间有水时不易分开;胶水粘和纸张。
热分子是在太阳辐射下,空气分子由于在太阳的直接和间接辐射的影响下,使空气分子获得一定的热能。
分子热运动的形式是振动。
气体分子热运动。在常温常压下,空气分子的平均速度是500米/秒,在1秒钟内,每个气体分子相互相撞500亿次。例如:茉莉花一旦开了花,全家甚至邻居都可以闻到扑鼻香气。鱼、肉腐烂会弄得周围臭气熏天。
液体分子热运动。例如:在一杯清水里滴入1滴墨水,墨水就会慢慢散开,和水完全混合。这表明一种液体的分子进入到另一种液体里去了,或者说液体分子在不停地运动。用一杯热水和一杯冷水,向每个杯里滴进1滴红墨水,发现热水杯里的红墨水比冷水杯里的扩散得快些。这说明:温度越高,分子的运动速度越大。
分子热运动基本内容哪三点?分子热运动的基本内容是一:物质是由分子构成的。二:构成物质的在时刻不停的做???规则运动。分子无规则运动的快慢由物质的温度决定,温度越高,分子运动越快。三:分子间有相互作用的引力和斥力。四:分子间有间隙。
物质的大量分子、原子等所进行的不规则运动叫做热运动。热运动的特点:热运动越剧烈,物体的温度越高。证明液体、气体分子做杂乱无章运动的最著名的实验,是英国植物学家布朗发现的布朗运动。温度越高,分子无规则运动越剧烈。
其实这很容易理解。我们知道动能的大小与质量和速度是有关系的,这两个决定。分子热运动,我们知道分子是永远在做无规则的运动。运动的物体肯定是具有动能的,而分子在做无规则运动肯定也是具有动能。他无规则运动,所以说就称为分子热运动功能。
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