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由阿伏德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算该种气体分子的大小 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间斥力随分子间距离的增大而减小 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体
增大气体体积时,分子间只存在引力 减小气体体积时,分子间只存在斥力 拉伸固体时,分子间距离变大,势能减小 压缩固体时,分子间距离变小,势能增大
固体、液体、气体 气体、液体、固体 固体、气体、液体 液体、固体、气体
分子间相互作用力随分子间距离的增大而增大 物体温度升高,其分子的平均动能一定增大,内能也一定增大 物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体 液体表面层内分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力
液晶具有流动性,光学性质各向异性 气体的压强是由气体分子间斥力产生的 液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力 气球等温膨胀,球内气体一定向外放热
分子之间距离较小 分子间距离较大 分子间距离相同 硬度不一样
布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动 液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离 扩散现象可以在液体.气体中进行,不能在固体中发生 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小 气体体积不变时,温度越高,单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数越多
增大气体体积时,分子间只存在引力 减小气体体积时,分子间只存在斥力 拉伸固体时,分子间距离变大,势能减小 压缩固体时,分子间距离变小,势能增大
由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该种气体分子的大小 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间的斥力随分子间距离的增大而减小 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体