Как объяснить процесс отвердевания на основе учения о строении вещества кратко

Обновлено: 02.07.2024

Процесс отвердевания, это процесс восстановления устойчивых межмолекулярных связей, которые были нарушены нагревом. (когда вещество было в жидком состоянии).

Для наглядности, можно провести следующий опыт - в емкость насыпается песок или мелкие камушки и она ставиться на вибростенд. Пока амплитуда вибраций не превысит некоторый порог, ничего не происходит - "тело остается твердым". Но вот амплитуда вибраций превысила этот порог и песок (камешки) в емкости уже стали вести себя как жидкость - их легко зачерпнуть ложкой и "вылить" из емкости. Что произошло - вибрации нарушили механические связи между песчинками и они стали как бы сами по себе. Также и в твердом теле - нагрев нарушает межмолекулярные связи до такой степени, что молекулы уже не могут держать устойчивую связь между друг другом и тело становиться жидкостью.

(Но это упрощенный вариант и видов межмолекулярных связей множество - ионная, электронная и прочие).

Ответить на этот вопрос можно одним словом - нет. Можно двумя - конечно, нет! А вот чтобы объяснить, почему нет и тем более - конечно, слов потребуется намного больше. Что такое сублимация? Не в смысле Фрейда, а в смысле физики - химии? Это переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. При этом возможен обратный процесс - конденсация этого вещества из паров с переходом в твердое вещество. Самые известные примеры - кристаллы иода при температуре ниже температуры плавления иода (кстати, на этом ролике вместо кристаллов - твердые шарики иода! Интересно, как их сделали - так же, как дробь?). Легко возгоняется нафталин, лёд (это знает каждый, кто сушил белье на морозе), многие другие вещества с небольшими молекулами. Возгоняются также металлы, только при довольно высокой температуре и в вакууме. Легче всего возгоняется цинк. А вот многие вещества немолекулярного строения или с очень большими молекулами не возгоняются. Или их возгонка сопровождается более быстрым разложением. Например, невозможно возогнать обычное (оконное) стекло, полиэтилен и практически все другие полимеры, включая резину, древесину или чистую целлюлозу (например, вату), зеленые листья и т.д. и т.п. При нагревании такие вещества разлагаются, многие обугливаются, но в газовую фазу не переходят.

На счет химии ничего не скажу - не знаю, а по физике самые лучшие книги Якова Исидоровича Перельмана.- не путать с Григорием Перельманом.

  • У меня была "Занимательная физика" ссылка на нее здесь в трёх частях (“Занимательная механика” + “Знаете ли вы физику?”),занимательная физика, если не ошибаюсь, перенесла 13 переизданий. Жаль, что сейчас имя его забыто, это был выдающийся ученый и педагог,

2JEddWK4T2KYQAWPwk0eOWaDHcTTA1S.jpg

он написал 47 научно-популярных, 40 научно-познавательных книг, более 1000 статей в различных изданиях, наверное, мог бы еще написать немало, но

3dtfKuu8yj0zrrjzG3tyoSOperrB9Pg.jpg

  • Еще одним хорошим подспорьем будет трехтомник "Физика для любознательных" Эрика Роджерса. Такие книги учили нас. А перейдя по этой ссылке Вы сможете увидеть/скачать/почитать еще много других полезных материалов по теме "физика".

Вещество - имеет массу, объем, визуально наблюдается (то есть, взаимодействует с наблюдателем).

Поле - не имеет массы, объема (если искусственно не ограничено в пространстве), наблюдается косвенными методами.

Ещё надо учесть, корпускулярно-волновой дуализм (в некоторых случаях). Например, электромагнитное поле может проявить свойства вещества - квант электромагнитного поля имеет "эквивалентную массу", которое в опыте может быть измерено, что и будет интерпретироваться как вещество.

Таким сплавом, плотность которого выше, чем у ртути, является амальгама золота. При комнатной температуре область жидких амальгам золота доходит до 12%, что соответствует максимальной плотности около 14,1 г/см^3.

Приблизительно оценить плотность многих амальгам можно, экстраполировав зависимость плотности второго металла в жидком состоянии на комнатную температуру и предположив, что плотность линейно зависит от мольной доли второго металла.

Уточнение постоянной Авогадро необходимо для формирования новой системы мер и весов, независимой от материальных стандартов. В настоящее время килограмм остается мерой, которая привязана к материальному эталону килограмма. Причем материальный эталон несмотря на все средства защиты немного стачивается и изменяет свой вес.

Температура, при которой вещество плавится, называют температурой плавления вещества. У разных веществ она различна.

Лед, например, можно расплавить, при комнатной температуре.

Железо можно расплавить только в специальных печах, где достигается высокая температура.

Переход вещ-ва из жидкого состояния в тверд. называют отвердеванием или кристаллизацией

Опыт показывает, что вещества отвердевают при той же температуре, при которой плавятся. Например вода кристаллизуется при 0° С, а чистое железо плавится и кристаллизуется при температуре 1539° С.

процесса плавления на основе представлений о молекулярном строении вещества:

В кристаллах молекулы или атомы расположены в строгом порядке.

Однако и в кристаллах они находятся в тепловом движении (колеблются)

При нагревании тела средняя скорость движения молекул возрастает, размах колебания атомов или молекул увеличивается. Когда тело нагревается до температуры плавления, то нарушается порядок в расположении частиц в кристаллах. Кристаллы теряют свою форму. Вещество плавится, переходя из твердого состояния в жидкое.

Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо сообщить кристаллическому телу массой 1 кг, что при температуре плавления полностью перевести его в жидкое состояние, называется теплотой плавления.

Удельную теплоту плавления обозначают l (Дж/кг)

Удельная теплота плавления льда: l = 3,4 ×10 5 Дж/кг, стали: 0,84×10 5 Дж/кг

Количество теплоты, необходимое для плавления и кристаллизации: Q = lm

При отвердевании выделяется такое же кол-ва вещ-ва, которое поглощается при его плавлении.

*При плавлении потенциальная энергия увеличивается, кинетическая не изменяется.

*При отвердевании потенциальная энергия уменьшается, кинетическая не изменяется.

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Объяснение процесса плавления на основе представлений о молекулярном строении вещества.Удельная теплота плавления. Ее единицы.

Переход вещества из тверд состояния в жидкое называют плавлением.

Температура, при которой вещество плавится, называют температурой плавления вещества. У разных веществ она различна.

Лед, например, можно расплавить, при комнатной температуре.

Железо можно расплавить только в специальных печах, где достигается высокая температура.

Переход вещ-ва из жидкого состояния в тверд. называют отвердеванием или кристаллизацией

Опыт показывает, что вещества отвердевают при той же температуре, при которой плавятся. Например вода кристаллизуется при 0° С, а чистое железо плавится и кристаллизуется при температуре 1539° С.

процесса плавления на основе представлений о молекулярном строении вещества:

В кристаллах молекулы или атомы расположены в строгом порядке.

Однако и в кристаллах они находятся в тепловом движении (колеблются)

При нагревании тела средняя скорость движения молекул возрастает, размах колебания атомов или молекул увеличивается. Когда тело нагревается до температуры плавления, то нарушается порядок в расположении частиц в кристаллах. Кристаллы теряют свою форму. Вещество плавится, переходя из твердого состояния в жидкое.

Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо сообщить кристаллическому телу массой 1 кг, что при температуре плавления полностью перевести его в жидкое состояние, называется теплотой плавления.

Удельную теплоту плавления обозначают l (Дж/кг)

Удельная теплота плавления льда: l = 3,4 ×10 5 Дж/кг, стали: 0,84×10 5 Дж/кг

Количество теплоты, необходимое для плавления и кристаллизации: Q = lm

При отвердевании выделяется такое же кол-ва вещ-ва, которое поглощается при его плавлении.

*При плавлении потенциальная энергия увеличивается, кинетическая не изменяется.

*При отвердевании потенциальная энергия уменьшается, кинетическая не изменяется.

При отвердевании вещества средняя кинетическая энергия и скорость молекул в охлажденном расплавленном веществе уменьшаются. Силы притяжения уже могут удерживать медленно движущиеся молекулы друг около друга — расположение частиц становится упорядоченным — образуется кристалл. Выделяющаяся при кристаллизации энергия расходуется на поддержание постоянной температуры.

Как написать хороший ответ? Как написать хороший ответ?

  • Написать правильный и достоверный ответ;
  • Отвечать подробно и ясно, чтобы ответ принес наибольшую пользу;
  • Писать грамотно, поскольку ответы без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок лучше воспринимаются.

Мореплаватель — имя существительное, употребляется в мужском роде. К нему может быть несколько синонимов.
1. Моряк. Старый моряк смотрел вдаль, думая о предстоящем опасном путешествии;
2. Аргонавт. На аргонавте были старые потертые штаны, а его рубашка пропиталась запахом моря и соли;
3. Мореход. Опытный мореход знал, что на этом месте погибло уже много кораблей, ведь под водой скрывались острые скалы;
4. Морской волк. Старый морской волк был рад, ведь ему предстояло отчалить в долгое плавание.

Как объяснить процесс отвердевания на основе учения о строении вещества?

Решение №1



Решение №2



Решение №3


Комментарии (0)

Добавить комментарий


Класс: 8 класс Предмет: физика Год: 2013 Задание: №4

Популярное

1. Определите центростремительное ускорение Луны при её обращении вокруг Земли. Необходимые для решения задачи данные найдите самостоятельно.

3. Кто, когда и каким образом экспериментально подтвердил факт расширения Вселенной?

2. Какой вывод следовал из моделей Вселенной, полученных А. А. Фридманом?

1. Что называется световым годом?

6. Расскажите об основных стадиях эволюции Солнца.

Категории

Комменатрии

Календарь

Оцените работу движка

О сайте

Публикуем различные мнения, статьи и видеоматериалы. Посетителям нашего сайта предоставляем возможность общения на портале – вы можете комментировать публикации и добавлять свои.

Читайте также: