分子间的引力

1、分子间存在着引力,分子之间存在着间隙,但液体、固体很难压缩,这说明分子间存在着相互作用的斥力;

2、分子间的引力和斥力是同时存在的,它们的大小都跟分子间的距离有关;

3、当分子处于平衡位置时,分子所受的引力和斥力相互平衡,合力为零,当分子间距离小于10米时,分子间的作用力表现为斥力,当分子间距离大于10米时,分子间的作用力表现为引力。

时间: 2024-08-05 04:03:58

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分子间的引力和斥力是哪来的

引力和斥力的来源:因为原子核里存在质子,核外面存在电子,质子带正电,电子带负电, 在正常情况下正负电荷相等,所以对外不表现出电荷. 分子里存在大量的原子,原子与原子间由于外面的电子层互相会产生排斥力,而内部正负会相吸,因而产生了引力和斥力.分子间引力和斥力的变化情况:分子间引力和斥力随分子间的距离的增大而减小,随分子间的距离的减小而增大,且斥力减小或增大比引力变化要快些.

为什么分子间会有引力

分子间会有引力的原因: 分子是由原子核和电子构成的,电子处于核外某些特定的轨道上高速运动,电子的运动范围和出现在空间某处的概率密度可形象地用电子云描述.由于电子的不停运动,使分子的正负电荷中心并不时时都重合,即分子可视为一个电偶极子,分子间的引力正是来自于偶极子之间的库仑引力. 对于结构不同的分子,分子间引力可分为三种情形:取向力.诱导力和色散力,由于电子时刻在运动,分子正负电荷中心在分子中的位置时刻在变.因此,分子间引力也在不断改变,总体效果并不与距离成平方反比.

零下五度度能结冰吗

水结冰是水由非晶体变成晶体的过程,当到达凝点后,水分子运动变慢,分子间的引力使变慢的水分子慢慢进行有序的排列,排列后,水分子的运动空间变小,并且有序,宏观上成为比较稳固的结晶体状.常温下水是液态的,当水的温度低于一定值(标况下为0摄氏度),水温低于融点,凝结成冰.零下五度温度低于水的熔点,是能结冰的.

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1.虹吸效应,又称虹吸现象,物理上原本是指由于液态分子间存在引力与位能差能,液体会由压力大的一边流向压力小的一边.由于管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相同的高度,水就会停止流动.利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出. 2.虹吸管是人类的一种古老发明,早在公元前1世纪,就有人造出了一种奇特的虹吸管.事实上,虹吸作用并不完全是由大气压力所产生的,在真空里也能产生虹吸现象.使液体向上升的力是液体间分子的内聚力,在发生虹吸现象时,由

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影响蒸发快慢的因素有哪三个

液体的温度.液体的表面积.液体表面上方空气流动的速度.液体的温度越高,蒸发越快.液体的表面积越大,蒸发越快.液体表面上方空气流动的速度越快,蒸发越快. 蒸发量是指在一定时段内,水分经蒸发而散布到空中的量,通常用蒸发掉的水层厚度的毫米数表示,水面或土壤的水分蒸发量,分别用不同的蒸发器测定.一般温度越高.湿度越小.风速越大.气压越低.则蒸发量就越大:反之蒸发量就越小. 从微观上看,蒸发就是液体分子从液面离去的过程.由于液体中的分子都在不停地作无规则运动,它们的平均动能的大小是跟液体本身的温度相适应的

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雨是怎么形成的 原理

由液态水滴包括过冷却水滴所组成的云体称为水成云.水成云内如果具备了云滴增大为雨滴的条件,并使雨滴具有一定的下降速度,这时降落下来的就是雨或毛毛雨.由冰晶组成的云体称为冰成云,而由水滴主要是过冷却水滴和冰晶共同组成的云称为混合云.从冰成云或混合云中降下的冰晶或雪花,下落到0℃以上的气层内,融化以后也成为雨滴下落到地面,形成降雨.在雨的形成过程中,大水滴起着重要的作用.当水滴半径增大到2到3mm时,水分子间的引力难以维持这样大的水滴,在降落途中,就很容易受气流的冲击而分裂,通过连锁反应.使大水滴下降

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万有引力在赤道和两极的区别有: 1.万有引力不是由地球的分子间的引力形成的. 2.重力是万有引力的一个分力,因为自转,两极重力大,但与矮小比较无关. 3.忽略赤道和两极距离地心的距离的差异,把地球当正球,万有引力在各处都一样. 4.地球是一个两极稍扁.赤道略鼓的不规则球体,考虑这点,赤道的万有引力小于两极. 5.两极上空18千米处的引力是与两极相同的,地面上的引力更大-比空中距离地心近了.利用质点的万有引力定律做微积分或者学过高斯定律就很看出来了.