不是說固體粒子的距離非常小嗎,還有熱脹冷縮啊?

2025-01-27 20:55:17 字數 3076 閱讀 4984

1樓:網友

根據物質粒子最小的原子結構來看,物質的熱脹冷縮應該是由物質原子的內部加速運動形成的。從原子的內部結構來講,當原子受熱後,核內質子和中子以及核外電子呈現為粒子運動的加速狀態。首先來說,由於原子核的自轉以及電場的作用,牽引了核外電子圍繞原子核做公轉運動。

原子核的自轉速度決定著外圍電子受離心力大小的變化,這也決定著原子核心與電子層軌道之間的距離和電場的高低。只有原子核的自旋和外層電子的公轉受到外部能量的激發,才會構成原子內部的離心力和電場力的變化,從而也就體現了物質熱脹冷縮的自然現象。

1,當物體受熱後,由於物質的原子核以及核外電子層的提速運動,使其產生了很強的離心力,這個離心力又使核外電子層與原子核的間距拉大。當原子核與核外電子層的距離拉大後,其原子核與核外電子層間的電場力就會降低,而低能級最外層軌道的電子就會脫離原子內部電場的束縛成為溢位的遊離電子,從而也就構成了原子的等離子態。原子核與核外電子層距離的這一變化,也是物質的熱膨脹變化係數。

然而,物質的熱膨脹係數不會無限度的變化,當達到最大的極限時,原子的內部運動就會停留在穩定的運動平衡狀態。在一定的溫度極限下原子核與核外電子層之間建立了一種極其穩定的電力場,核外電子不再溢位,電場之間的距離不再擴大,原子停止膨脹繼而從原物質的固體轉為液態。

2,當物質的溫度降低後,原子內部的運動速度開始逐漸的下降,原子核的自轉速度降低,其對核外電子的離心力作用也將逐漸的減小繼而使原子核與核外電子層之間的距離變小電場加大,此時原子又會吸引外部空間的遊離電子來補齊電子外層軌道的缺位電子而達到原子非等離子體的原始平衡狀態。同時,物質又從液態逐漸的過渡到固態,這就是物質的熱脹冷縮原理。

2樓:網友

熱和冷指溫度,溫度越高,分子的內能越大,它活動的空間就越大(動能和勢能),一般來講都會出現熱脹冷縮現象,但不絕對,比如水剛好相反,當然水分子的結構特點這時候起了主要作用。

3樓:網友

恩是 不過並不是所有的物質都是熱脹冷縮水就不是。

熱脹冷縮為什麼不是粒子的變大或變小?還有,為什麼壓縮氣體時是間隔變小了,而不是粒子的體積變小了??

4樓:黑

粒子 的體積不會變化的,改變的是間距(熱脹冷縮)與活動性(高溫低溫),粒子要想變大變小,需要的能量是可怕的,也許一顆核彈**的能量才能改變一顆粒子的體積,可是如何去操作呢?

5樓:網友

改變粒子間的間隙比改變例子的大小容易得多!當然是先改變離子間隙啦,等到離子間隙不能改變了再說。

固體顆粒 是否重複 顆粒不就是固體嗎 為什麼還要說固體顆粒

6樓:網友

影響平衡的因素有溫度、濃度、壓強(氣體)。對於固體來說其顆粒大小與溫度,濃度均沒有關係,所以不影響平衡。

化學平衡是熱力學平衡,固體顆粒大小隻影響化學動力學,最綜平衡狀態是相同的,而它影響動力學指的是一開始反應粗顆粒和細顆粒的反應速度就不相同,我不明白你說的平衡移動,難道是反應過程中再把原來投入的粗顆粒碾碎嗎,如果可能你給我個具體例子,我們來分析。注意你的問題是是否影響化學平衡,而不是是否影響平衡移動。

平衡與物質本身的性質有關,兩種物質的平衡關係是一定的,顆粒的大小不會影響到反應物濃度之間的比例平衡常數的公式裡是沒有固體項的,只是包含氣體壓強或液體濃度的式子,

7樓:花魁

固體顆粒,意思是顆粒狀的固體,areyou明白。

8樓:文波

比如朔料顆粒,也是固體顆粒。

熱脹冷縮這個現象能說明粒子在運動嗎

9樓:網友

昇華是物理變化,分子沒有改變,所以性質相同。

五氧化二磷是分子構成的。

大理石裡含氧分子還沒搞懂。

決定物質體積的因素有①構成物質的粒子數;②粒子大小;③粒子間的距離.對固體、液體物質而言,它主要是

10樓:網友

對固體、液體物質而言,粒子間的距離較小,不能忽略粒子大小,決定物質體積的因素主要為和粒子大小,對於氣體而言,粒子間距離較大,遠大於粒子本身,粒子大小可以忽略不計,決定物質體積的因素主要為構成物質的粒子數和粒子間的距離,外界條件不同,粒子間距離不同,故答案為:①②

熱脹冷縮的物理原理

11樓:腦洞大開實驗室

生活中我們經常會感受到關於熱脹冷縮的現象 比如冬天水管破裂 以及夏天自行車打氣不能打太足等等 那如何直觀的觀察到熱脹冷縮現象呢。

12樓:網友

微粒運動微粒運動微粒運動微粒運動微粒運動微粒運動微粒運動微粒運動微粒運動。

所有溫度計都是根據液體熱脹冷縮的道理製成的.嗎?如果不是為什麼?還有固體溫度計嗎?

13樓:斛冬楣

不是 在工業和科學研究中使用的電阻溫度計,是根據金屬導體電阻隨溫度公升高而增大的原理製成的,它的測量範圍大約是-190℃到650℃。在低溫物理、航空技術和宇宙航行研究中採用的半導體溫度計,是利用半導體的電阻隨溫度公升高而減小的特性製成的。在600℃以上的高溫測量中,要使用熱電偶溫度計和光學高溫計。

目前測量10000℃以至更高溫度的都是用原子光譜的譜線和溫度的關係來計算的。星球的表面溫度是用一種做光度計儀器來測量的。

14樓:鐵幕裝置

溫度計是個廣義的名詞,狹義上就是你說的那種溫度計,類似水銀和酒精的……

不過可以想象在測量幾千度高溫連玻璃都能融化的時候,液體溫度計還有多大的的作用……所以需要用到其他的測量溫度的工具,類似溫差熱電偶、電阻溫度計以及光學溫度計,輻射溫度計等等等等,種類很多,用途也不一樣,而且很多精密測量的話液體溫度計往往就達不到足夠的精度。

至於液體溫度計原理就是熱脹冷縮,說專業點就是根據測溫介質的膨脹係數與沸點及凝固點的不同,所以我們常見的玻璃管溫度計主要有:煤油溫度計、水銀溫度計等……

至於固體溫度計那就種類多多了,但就是根據其他的原理來測量溫度了……例如根據光輻射啊電阻在不同溫度下的不同值啊等等等等了……lz以後學工程熱力學會學到的……

15樓:網友

還有一些電子溫度計裡面是利用固體熱脹冷縮工作的。

不是說分子距離小為斥力,分子距離大為引力嗎,那為什麼分子的距離縮小,分子間的引力和斥力都增大啊

引力斥力都同時存在,距離近時斥力力佔百分之八十,距離遠時引力佔百分之八十,但是如果距離太遠引力斥力表現微弱同理距離近時相反。分子來間距離就類似彈簧匝與匝之間 自的距離,越壓縮,匝之間的作用力 反作用力越同步增大。同樣分子距離縮小 壓縮 分子間的斥力和引力,就如同作用力 反作用力同步增大,所以分子距離...

不是說不讓補習的嗎,不是說可以貸款嗎

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