为什么0 ℃的水结成0 ℃的冰后,体积变大,但分子势能却减小了,而固体受热膨胀,分子势能却增大呢?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 09:28:48
为什么0 ℃的水结成0 ℃的冰后,体积变大,但分子势能却减小了,而固体受热膨胀,分子势能却增大呢?
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为什么0 ℃的水结成0 ℃的冰后,体积变大,但分子势能却减小了,而固体受热膨胀,分子势能却增大呢?
为什么0 ℃的水结成0 ℃的冰后,体积变大,但分子势能却减小了,而固体受热膨胀,分子势能却增大呢?

为什么0 ℃的水结成0 ℃的冰后,体积变大,但分子势能却减小了,而固体受热膨胀,分子势能却增大呢?

这样理解,冰化为水需要吸收热量,因此冰的内能小,内能=平均动能+分子势能

温度相同平均动能相同,所以0 ℃冰的分子势能小于0 ℃水

而固体受热膨胀,分子势能却增大呢?  参看分子势能曲线 

膨胀是体积变大,就是分子距离变大,从图像看的出,分子距离变大分子势能不一定变大,要看分子的距离处于哪一个范围.

水分子和固体分子由于分子间的距离所处的范围不同,所以表现出不同的性质

不懂可追问  谢谢采纳

水有反常膨胀性

只有水的情况特殊的

这个问题高中知识都不太够。不过它的困难主要不在于知识不够,而在于问题非常复杂。
先说够的,后一问题。楼上的图给出了势能和分子平均间距的关系。图上与本问题无关的字母你目前不需要知道。势能最低处称为平衡位置,此时分子间引力和斥力相平衡。常压下固体二者已达平衡(严格地讲是引力+外压“传递”到每个分子上的外力=斥力,不过相比分子间力而言,一个大气压作用到每个分子上其实是很小的),即势能最低【注】。...

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这个问题高中知识都不太够。不过它的困难主要不在于知识不够,而在于问题非常复杂。
先说够的,后一问题。楼上的图给出了势能和分子平均间距的关系。图上与本问题无关的字母你目前不需要知道。势能最低处称为平衡位置,此时分子间引力和斥力相平衡。常压下固体二者已达平衡(严格地讲是引力+外压“传递”到每个分子上的外力=斥力,不过相比分子间力而言,一个大气压作用到每个分子上其实是很小的),即势能最低【注】。此时受热膨胀,分子间势能增大。冷却收缩就很复杂了(势能不见得增大)。
【注】如果增大外压,则外力会破坏原先的平衡(引力+“传递”到每个分子上的外力>斥力),分子间距变小,斥力增大(比引力增大更多),势能增大,不再增大压强,则总有一个时候,引力+“传递”到每个分子上的外力=斥力,再次达到平衡,势能仍为此压强条件下的最低值。如在这个压强条件下,受热膨胀,则势能仍然增大。如果不是受热膨胀,而是减小压强膨胀,并且膨胀后的体积不超过原先常压下体积时,则膨胀过程势能减小,膨胀到原体积(压强恢复常压),则势能又降到最低,此后继续减压膨胀,势能又增高。请仔细比较上述两种情况的不同。
第一个问题用高中的简单说法(势能简单决定于分子平均间距,或体积)就无法解释得通了。
楼主可参见我对以下两个问题的回答
http://zhidao.baidu.com/question/178474700.html
http://zhidao.baidu.com/question/166170468.html
不明处或需更深入阐述,请追问。

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