4 物态变化中的能量交换 (3).pptx
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1、物态变化中的能量交换物态变化中的能量交换郭雪鹏临泉一中44复习巩固o 分子在永不停息作杂乱无章的无规则热运动。对于固体,分子力和热运动哪一种作用更强?固体中分子的热运动与气体分子的热运动有何不同?o晶体和非晶体在空间上的排列有何不同?2同一种物质可以以不同状态出现,如水有水蒸气、液态水和固态冰三种状态.法拉第在1823年通过实验证明,大多数气体均可以被液化;1877年,氧气被成功液化;1898年,英国化学家、物理学家杜瓦(James Dewar,1842-1923)首次实现氢气的液化,后来杜瓦采用减压降温,使氢气变成固体.3一、熔化、凝固和熔化热一、熔化、凝固和熔化热o熔化熔化:物质从固态变成
2、液态的过程熔化吸热熔化过程,温度不变(晶体)o凝固凝固:物质从液态变化固态的过程o熔点熔点:在一定压强下,晶体从液态变为固态的温度o凝固点凝固点:在一定压强下,晶体从液态变为固态的温度同种晶体在相同压强下,熔点和凝固点相同.非晶体没有熔点和凝固点.4物质熔点()物质熔点()氢-259锑630.5酒精-117铝660氨-77.7银962汞-39金1064冰0铜1083萘80铁1535锡232钨3410铅327碳35505表1 几种物质在一个标准大气压下的熔点思考与讨论思考与讨论1.从固体分子的微观结构,如何理解熔化?如何理解凝固?2.根据分子势能曲线,解释为什么熔化吸热?3.晶体在熔化过程吸收热
3、量,但温度却保持不变,违反能量守恒定律吗?试分析熔化过程中能量的转化情况.6熔化的微观解释组成晶体的微观粒子排列成有规则空间结构,分子力的束缚作用很强,使得分子只能在平衡位置附近做热振动.给晶体加热,分子热振动加剧,一部分分子具有足够的动能,克服分子间的作用力,脱离原来的平衡位置,破坏晶体在空间的规则结构,晶体开始融化.7 晶体各处结构相同,当微观粒子热运动能量增加到能破坏某处的分子结构,其余各处的结构也会被破坏.熔化吸收的热量全部被用来破坏晶体的结构,增加粒子间的相互作用势能,故熔化过程晶体温度不变,固液共存.凝固时,液态物质放热,分子热运动减弱,达到一定温度,热运动能量无法克服分子间的作用
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- 4物态变化中的能量交换 3 物态 变化 中的 能量 交换
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