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液体表面部分分子挣脱其它分子的束缚,逃逸到空气中,这是蒸发的微观本质;同样,固体表面分子也可以逃逸到空气中,这是升华的微观本质;把糖块放进水中,糖分子会跑到水分子的间隙中去,这是溶解的微观本质.由此...

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大量气体分子做无规则运动,速率有大有小、,但是分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布   一定质量的理想气体,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强一定增大   由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力   -空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和气压,水蒸发越慢 E.用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需再知道油的密度即可  
空气中PM2.5的运动属于分子热运动

  热量总是自发的从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体

  液体表面层分子间距大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力

  随着分子间距离的增大,分子间作用力减小,分子势能也减小

  空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢  

油液  油气混合物  液体分子  蒸气分子  
在一个孤立系统中,一个自发过程中的熵总是向增加的方向进行   在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间的作用力先减小后增大,分子势能不断增大   由于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   当空气相对湿度越大时,空气中水蒸气的实际压强越接近同温度下水的饱和气压,人的体表的水分蒸发越慢 E.用油膜法测出油分子的直径后,要估算阿伏加德罗常数,只需再知道油的密度即可  
大量气体分子做无规则运动,速率有大有小,但是分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布   一定质量的理想气体,温度升高时,分子平均动能增大,气体的压强一定增大   由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力   空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和气压,水蒸发越慢 E.用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏伽德罗常数,只需要再知道油的密度即可  
液体的蒸发快慢跟液体的温度有关;  液体的蒸发快慢跟液体表面积有关;  液体的蒸发快慢跟液体的体积有关;  液体的蒸发快慢跟液体表面的空气流动快慢有关。  
根据热力学第二定律可知热机效率不可能达到百分之百   空气相对湿度越大时,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢   由于液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离,液体表面存在张力   一定质量的理想气体在等温变化时,内能不改变,但可能与外界发生热交换   
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  
空气中PM2.5的运动属于分子热运动  热量总是自发的从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体  液体表面层分子间距大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力  随着分子间距离的增大,分子间作用力减小,分子势能也减小  空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢  
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  

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