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蒸发是靠近加热面的液体分子,所获得的能量没超过液体分子间的吸引力,成为自由分并及时排走的过程。

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布朗运动就是液体分子的无规则运动   温度越高,气体分子的平均动能越大   两个分子从远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大、后变小,再变大   第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律  
固体很难被压缩,说明分子间存在斥力  液体虽然具有流动性,但液体分子间仍存在引力  两个分子从距离很远靠近到不能再靠近的过程中,它们之间的分子势能先逐渐减小到零后再逐渐增大  两个分子从距离由很远靠近到不能再靠近的过程中,它们之间的分子势能先减小后增大  分子间存在着一个平衡位置,在此位置时分子力刚好为零,分子势能也为零  
油液  油气混合物  液体分子  蒸气分子  
给容积为30 mL,内盛15 mL液体的试管加热   给试管里的液体加热,液体量不超过1~2 mL   如果没有说明用量,液体应取不超过试管容积的1/3   试管、坩埚、蒸发皿等仪器都能直接加热  
固体很难被压缩,说明分子间存在斥力  液体虽然具有流动性,但液体分子间仍存在引力  两个分子从距离很远靠近到不能再靠近的过程中,它们之间的分子势能先逐渐减小到零后再逐渐增大  两个分子从距离由很远靠近到不能再靠近的过程中,它们之间的分子势能先减小后增大  分子间存在着一个平衡位置,在此位置时分子力刚好为零,分子势能也为零  
输送的液体所获得的速度  输送的液体所获得的扬程  输送的液体所获得的体积  输送的液体所获得的能量  
分子作无规则运动的动能增大;   分子间相互吸引力减小;   分子间相互排斥力增大;   分子间相互之间距离增大。  
压力能;  动能;  分子能;  总能量。  
不考虑分子势能,则质量.温度均相同的氢气和氧气的内能也相同  空气相对湿度越大时,空气中的水蒸气压强越接近于饱和,水蒸发越快  布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的  由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液体分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势  
气体从外界吸收热量,其内能不一定增加     液体的表面层里的分子距离比液体内部要大些,分子力表现为引力     当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能为零     第二类水动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的  E. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越远离饱和气压,水蒸发越慢  
固体中的分子是静止的,液体.气体中的分子是运动的  液体表面层中分子间的相互作用表现为引力  液体的蒸发现象在任何温度下都能发生  汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的  有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高  
固体中的分子是静止的,液体.气体中的分子是运动的  液体表面层中分子间的相互作用表现为引力  液体的蒸发现象在任何温度下都能发生  汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的  有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高  
由于液体表面分子间距离小于平衡距离r0,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势  由于液体表面分子间的距离大于平衡距离r0,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势  由于液体表面的分子受到外部空气分子的吸引力,所以液体表面具有收缩的趋势  因液体具有流动性,所以液体表面具有收缩的趋势