вариант 2. а1. Почему температура плавления кристаллического тела остается неизменной? 1) Что происходит с молекулами

вариант 2. а1. Почему температура плавления кристаллического тела остается неизменной? 1) Что происходит с молекулами в этом процессе? 2) Как изменяется скорость молекул? 3) Что происходит с кристаллической решеткой? 4) Как усиливаются колебания молекул? (1 ) а2. Что происходит с внутренней энергией 1 кг воды и 1 кг водяного пара при 1000C? 1) Они одинаковы? 2) Внутренняя энергия у воды меньше? 3) Внутренняя энергия у воды больше? 4) Может ли внутренняя энергия у воды быть и больше и меньше, чем у водяного пара? (1 ) а3. Что известно о температуре отвердевания ртути (для ртутного термометра)?
Zvezdopad_Feya

Zvezdopad_Feya

а1. Температура плавления кристаллического тела остается неизменной благодаря наличию вещества некоторого количества теплоты смены состояний (молярной энтальпии перехода). Ответить на ваши вопросы:

1) В процессе плавления кристаллического тела молекулы начинают двигаться быстрее и освобождаются от жесткой кристаллической решетки. Это происходит из-за поглощения теплоты среды, которая передается молекулам тела.

2) Скорость молекул увеличивается во время плавления, так как они получают энергию из окружающей среды. Более высокие значения скорости молекул приводят к более интенсивным колебаниям между ними.

3) В процессе плавления кристаллическая решетка разрушается, поэтому структура превращается из кристаллической в аморфную. Молекулы начинают перемещаться свободно друг относительно друга.

4) Колебания молекул усиливаются благодаря повышенной энергии, которую они получают от внешней среды при поглощении теплоты. Это приводит к более интенсивным и широким колебаниям молекул во время плавления.

а2. При температуре 100°C происходит переход воды из жидкого состояния в газообразное. Ответим на ваши вопросы:

1) Внутренняя энергия 1 кг воды и 1 кг водяного пара при 100°C различна, так как они находятся в разных агрегатных состояниях.

2) Внутренняя энергия у жидкой воды меньше, чем у водяного пара при 100°C. Это связано с тем, что важной составляющей внутренней энергии является потенциальная энергия межмолекулярных сил взаимодействия. Водяной пар, находясь в газообразном состоянии, имеет большую кинетическую энергию из-за большей свободы передвижения молекул.

3) Внутренняя энергия у водяного пара больше, чем у жидкой воды при 100°C. Переход между фазами сопровождается поглощением или выделением теплоты, что влияет на внутреннюю энергию вещества.

4) Внутренняя энергия у воды может быть и больше, и меньше, чем у водяного пара, в зависимости от условий. Например, при очень низкой температуре внутренняя энергия жидкой воды может быть выше, чем у водяного пара при высокой температуре.

а3. Ртути, используемой в ртутных термометрах, известна особенность иметь низкую температуру отвердевания. Температура отвердевания ртути составляет около -39°C. При понижении температуры ртуть переходит из жидкого состояния в твердое, атомы ртути начинают упорядочиваться и образуют кристаллическую решетку. За счет этой особенности ртуть широко используется в ртутных термометрах для измерения температуры в диапазоне от -39°C до около 360°C.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello