水结冰是吸热还是放热

水结冰是液体到固体的过程是凝固,凝固时放热。凝固,指在标准大气压下,由液体变为固体,比喻固定不变,停滞。凝固指在一定压强下,液态的晶体物质温度略微低于熔点时,微粒便规则地排列成为稳定的结构,由液体变为固体。同时也是物质从液相变为固相的相变过程。液态晶体物质在凝固过程中放出热量,在凝固过程中其温度保持不变,直至液体全部变为晶体为止。

时间: 2024-11-06 12:22:01

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水分解是吸热还是放热

目前主要有三种方法来分解水: 1.将水蒸气加热到3000摄氏度以上,水就会分解: 2.化学药品,如二氧化硫.硫酸和硫酸铋,与水反应,水分解为氢气和氧气: 3.太阳能光伏发电分解水: 从反应条件可以看出来,水的分解是需要吸热的,另外氢气和氧气点燃变成水是逆反应,这是放热的,所以也能确定水分解是吸热反应.

熟石灰与水反应是吸热还是放热

熟石灰不与水发生反应. 生石灰与水会发生放热反应.生石灰学名为氧化钙,是一种无机化合物.其物理性质是表面有白色粉末,含有杂质时呈淡黄色或灰色,具有吸湿性.氧化钙为碱性氧化物,易从空气中吸收二氧化碳及水分.与水反应生成氢氧化钙并产生大量热,有腐蚀性.其放热现象为溶液发生沸腾.浑浊.

氢氧化钠和水反应是吸热还是放热

由于各种物质所具有的能量是不同的.如果反应物所具有的总能量高于生成物所具有的总能量,那么在发生化学反应时,有一部分能量就会转变成热能等形式释放出来,这就是放热反应. 一般放热反应类型有: 1.酸碱中和反应: 2.物质的燃烧氧化反应: 3.生石灰与水反应: 4.活泼金属于酸的置换反应: 5.还有一些物理变化,比如浓硫酸溶于水,氢氧化钠固体溶于水等等.

探究物质溶解时的吸热或放热现象

物质溶解热效应实验报告:实验目的定型探究物质溶解时的吸热或放热现象,确定氯化钠.硝酸铵.氢氧化钠溶于水时是吸热还是放热.实验原理:物质溶于水时,如果溶解过程中吸热,则所形成溶液的温度会降低:反之,若溶解过程中放热,则所形成溶液的温度会升高.因此,可以通过测量物质溶解过程中溶液的温度变化来判断该物质溶解时是吸热还是放热.仪器与试剂 烧杯(50或100mL),普通玻璃液体温度计(水银或酒精),100mL量筒,玻璃棒,托盘天平. 氯化钠,硝酸铵,氢氧化钠,蒸馏水.实验步骤 1.用量筒向烧杯中加入30m

水结冰是放热吗

水结冰是放热,由液体变固体的过程是凝固,凝固是放热,是失去热量的,反之冰融化的过程是固体变液体,为吸热.对于三相之间的变化:固体变液体,液体变气体都是吸热:气体变液体,液体变固体都是放热.简单概述成物质由无序变为有序是放热过程,由有序到无序是吸热过程.

为何溶解有的吸热有的放热

物质溶于水时,都要吸收大量的热. 物质溶解时,为什么会有吸热或放热的现象呢? 这是因为物质溶解,一方面是溶质的微粒-分子或离子要克服它们本身的相互之间的吸引力离开溶质,另一方面是溶解的溶质要扩散到整个溶剂中去,这些过程都需要消耗能量,所以物质溶解时,要吸收热量.溶解过程中,温度下降原因就在于此.

水结冰体积为什么变大

水变成冰体积变大,是因为液态水中水分子之间存在着较强的氢键作用力.它比分子间的作用力(范得瓦耳斯力)大得多.当水处于液态时,在氢键力的作用下,水分子靠近,在宏观上就表现为体积小.而变为固体时,水变为晶体,分子排列有了规律,氢键的作用力削弱,宏观的表现为体积变大. 水结冰其实是一种结晶的现象,结晶首先需要有凝结核,然后凝结核不断长大,最终长成大块晶体.其实水结冰的过程并不简单,不是说温度降低到0℃,水就会结冰的,还需要水中含有一些小微粒,作为水分子刚开始结冰时的附着物,水中含有的这种小微粒又叫晶核

水结冰的温度是多少

在标准大气压下,水结冰的温度是0℃,水沸腾的温度是100℃.沸腾是指液体受热超过其饱和温度时,在液体内部和表面同时发生剧烈汽化的现象.液体沸腾的温度叫沸点.不同液体的沸点不同.即使同一液体,它的沸点也要随外界的大气压强的改变而改变.水在零摄氏度以下由液态凝聚为固体状态,称其为结冰. 温度高时水分子动能大而无法牢固产生氢键,分子间以尽可能小的进行杂乱无章的排列.温度降低后(低于4度),越来越少的分子动能不足以打破产生的氢键,而氢键有一定键长,所以4度以后固定的氢键越来越多.当0度时所有的分子都被固

为什么水结冰后体积会变大

水结冰后体积变大是因为水的密度大,冰的密度小,结冰后,分子间空隙变大,而总质量不变,所以体积会变大,而且水的密度是1,冰是0.9.当温度在0℃水未结冰时,大多数水分子是以(H2O)3的缔合分子存在,当温度升高到3.98℃(101kPa)时水分子多以双分子缔合水分子的形式存在,分子占据空间相对减小.