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液体和固体分子间相互吸引的力为( )。

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两块表面光滑的铅块相互紧压后会黏在一起   固体和液体很难被压缩   磁铁能吸引大头针   破镜不能重圆  
分子间存在着相互作用的引力和斥力   0℃时所有物质的分子都是静止不动的   组成固体的分子是静止不动的  组成固体和液体的分子间是没有空隙的  
粘结力的大小取决于粘结剂和被粘物的表面结构和形态  所有粘结体系中普遍存在化学键力、分子间作用力、静电吸引力和机械作用力  粘结作用是粘结剂与被粘物分子在界面区上相互吸引而产生的  固体的表面能越大,粘结强度就越大  化学键力是由原子或离子间的相互作用力而产生  
摩擦力;  内聚力;  附着力。  
粘结力的大小取决于粘结剂和被粘物的表面结构和形态  所有粘结体系中普遍存在化学键力、分子间作用力、静电吸引力和机械作用力  粘结作用是粘结剂与被粘物分子在界面区上相互吸引而产生的  固体的表面能越大,粘结强度就越大  化学键力是由原子或离子间的相互作用力而产生  
粘结力的大小取决于粘结剂和被粘物的表面结构和形态  所有粘结体系中普遍存在化学键力、分子间作用力、静电吸引力和机械作用力  粘结作用是粘结剂与被粘物分子在界面区上相互吸引而产生的  固体的表面能越大,粘结强度就越大  化学键力是由原子或离子间的相互作用力而产生  
两块表面光滑的铅块相互紧压后会合在一起  固体和液体很难被压缩   磁铁能吸引大头针   破镜不能重圆  
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。  
两块铅压紧以后能连成一块,说明分子间存在引力   一般固体、液体很难被压缩,说明分子间存在着相互排斥力   拉断一根绳子需要一定大小的力说明分子间存在着相互吸引力   碎玻璃不能拼在一起,是由于分子间存在着斥力  
两块表面光滑的铅块相互紧压后会黏在一起   固体和液体很难被压缩   磁铁能吸引大头针   破镜不能重圆  
内摩擦力  范德华力  吸引力  
粘结力的大小取决于粘结剂和被粘物的表面结构和形态  所有粘结体系中普遍存在化学键力、分子间作用力、静电吸引力和机械作用力  粘结作用是粘结剂与被粘物分子在界面区上相互吸引而产生的  固体的表面能越大,粘结强度就越大  化学键力是由原子或离子间的相互作用力而产生  
一种液体是否浸润某种固体取决这两种物质的性质  附着层中的分子一定同时受到固体分子的吸引和液体内部分子的吸引  附着层中的液体分子可能比液体内部的分子稀疏  毛细现象与液体是否浸润某种固体无关  液体不浸润某种固体则附着层内部液体分子相互吸引  
两块表面光滑的铅块相互紧压后会黏在一起   固体和液体很难被压缩   磁铁能吸引大头针   破镜不能重圆  
粘结力的大小取决于粘结剂和被粘物的表面结构和形态  所有粘结体系中普遍存在化学键力、分子间作用力、静电吸引力和机械作用力  粘结作用是粘结剂与被粘物分子在界面区上相互吸引而产生的  固体的表面能越大,粘结强度就越大  化学键力是由原子或离子间的相互作用力而产生  
气体很容易被压缩,是由于气体分子间相互吸引力很大   固体很难被压缩,是因为它们的分子间没有空隙   液体容易流动,是因为它们的分子间没有吸引力   晶体熔化时吸收热用于破坏分子的有规则排列,所以温度不升高  
粘结力的大小取决于粘结剂和被粘物的表面结构和形态  所有粘结体系中普遍存在化学键力、分子间作用力、静电吸引力和机械作用力  粘结作用是粘结剂与被粘物分子在界面区上相互吸引而产生的  固体的表面能越大,粘结强度就越大  化学键力是由原子或离子间的相互作用力而产生  
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  
扩散现象只发生在气体之间   液体分子间只存在吸引力   固体的分子间没有空隙   宇宙天体、分子都在不停息地运动  

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