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一、固体、液体和气体的不同性质
1.物质的三种状态是固体、液体和气体
2.熔化和凝固发生在熔点
3.沸腾和冷凝发生在沸点
4.固体颗粒有规则的排列,并紧密地聚集在一起
5.液体例子具有随机排列并且紧密聚集在一起的特点
6.气体例子的排列是随机的,并且分散开来
二、固体、液体和气体颗粒分离排列和运动类型的结构
1.气体:粒子具有最大的能量
2.液体:粒子比固体中的粒子能量大,但比气体中的粒子能量小
3.固体能量最小
三、熔化、沸腾、蒸发、冻结、冷凝和升华状态的变化
物理辩护——因此涉及到物质粒子之间的力,而不是这些状态的变化是化学变化
蒸发=发生在表面,分子有足够的能量蒸发,即从液体变成气体。
冷冻=液体变固体
融化=固体到液体
沸腾=发生在整个液体中,液体变成气体
冷凝=气变液
升华=固体到气体
四、用动力学理论解释状态的变化
动力学理论可以帮助解释熔化、沸腾、冻结和冷凝…
1.从固体到液体和从液体到气体的状态变化所需要的能量取决于该物质的粒子
之间的力的强度。
2.所涉及的粒子的性质取决于键的类型和物质的结构。
3.粒子间的作用力越强物质的熔点和沸点。
4.多的动能(来自温度升高)粒子的运动越大,导致状态变化从(s到(1)再到(g)。
五、用气体粒子的运动来定性地描述气体的压力和温度
压力越高=气体粒子运动越多
温度越高=气体粒子运动越多
六、理解粒子在悬浮液中的随机运动(有时称为布朗运动),作为物质的动力学粒子
(原子、分子或离子)模型的证据
液体和气体(称为流体)中的颗粒随机运动(这就是所谓的布朗运动)
发生这种情况是因为它们与流体中的其他运动粒子发生碰撞
这是物质的动力学粒子模型的证据-它显示了组成固体/液体/气体的单个粒子
七、用随机分子轰击来描述和解释布朗运动
液体和气体中的粒子是随机运动的,因为它们受到流体中其他运动粒子的轰
击。较大的粒子可以被轻的、快速运动的分子移动。
八、布朗运动的状态证据
罗伯特·布朗观察到水中花粉粒的随机运动,这表明水中有单独的颗粒在随机运动,
并导致花粉粒运动(动力学理论)
九、描述和解释扩散
颗粒从高浓度区域向低浓度区域的运动,要做到这一点,粒子必须能够移动。因此,
1.扩散不会发生在固体中,因为颗粒不能从一个地方移动到另一个地方(只能振
动)。
2.气味的传播速度并不快,因为气味的微粒与空气微粒碰撞,碰撞时会随机改
变方向,从一个地方到另一个地方所需的时间要长得多。
十、描述和解释扩散速率与分子质量的关系
分子质量越小,分子的平均运动速度越大(但在相同温度下,所有气体的平均动能都
相同)。
因此,分子质量越小,气体扩散的速度越快。
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