《熔化和凝固最终》课件.pptx
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1、熔化和凝固最终ppt课件延时符Contents目录熔化与凝固的基本概念熔化和凝固的微观机制熔化和凝固过程中的热量交换熔化和凝固的应用熔化和凝固的实验研究熔化和凝固的扩展知识延时符01熔化与凝固的基本概念物质从固态变为液态的过程。熔化的定义熔化的特点熔化的条件熔化过程中需要吸收热量,物质状态发生变化。达到熔点,继续吸收热量。030201熔化的定义与特点物质从液态变为固态的过程。凝固的定义凝固过程中需要释放热量,物质状态发生变化。凝固的特点达到凝固点,继续释放热量。凝固的条件凝固的定义与特点熔化和凝固是物质状态发生变化的过程,涉及到能量的转换。物质状态变化熔化和凝固过程中伴随着热量的传递,是热力学
2、过程中的重要现象。热量的传递熔化和凝固会影响物质的性质,如密度、比热容等,对物质的物理和化学性质产生影响。物质性质的变化熔化与凝固的物理意义延时符02熔化和凝固的微观机制熔化是物质由固态变为液态的过程,微观上,物质分子在热能作用下发生剧烈的热运动,导致分子间距离增大,相互作用力减弱,最终突破固体晶格束缚,形成液态。分子热运动熔点是物质熔化的温度点,不同物质具有不同的熔点。当温度达到熔点时,物质开始熔化;当温度低于熔点时,物质停止熔化。熔点分子热运动与熔化分子排列凝固是物质由液态变为固态的过程,微观上,物质分子在冷却过程中逐渐减缓热运动,并按照一定的排列方式重新形成固体晶格结构。凝固点凝固点是物
3、质凝固的温度点,与熔点类似,不同物质具有不同的凝固点。当温度达到凝固点时,物质开始凝固;当温度低于凝固点时,物质停止凝固。分子排列与凝固晶体晶体是具有规则内部结构的固体,其分子排列呈现周期性重复。晶体具有固定的熔点和凝固点。非晶体非晶体是内部结构无规则的固体,其分子排列不呈现周期性重复。非晶体通常只有一个玻璃化温度点,在该温度以上表现为粘性流动,在该温度以下表现为坚硬状态。晶体与非晶体延时符03熔化和凝固过程中的热量交换熔化过程中,物质吸收热量从固态变为液态,所需的热量称为熔化热。熔化热凝固过程中,物质放出热量从液态变为固态,所释放的热量称为凝固热。凝固热熔化热与凝固热 热量传递的方式热传导通
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