氢键 水`~在水温由0℃升至4℃的过程中,由缔合水分子氢键断裂引起水密度增大的作用,比由分子热运动速度加快引起水密度减小
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:化学作业 时间:2024/06/04 17:37:40
氢键 水`~
在水温由0℃升至4℃的过程中,由缔合水分子氢键断裂引起水密度增大的作用,比由分子热运动速度加快引起水密度减小的作用更大,所以在这个过程中,水的密度随温度的增高而加大.分子占据空间相对减小,此时水的密度最大.如果温度再继续升高在3.98℃以上,一般物质热胀冷缩的规律即占主导地位了.
我想问下,为什么温度再继续升高在3.98℃以上,一般物质热胀冷缩的规律即占主导地位了?这个时候缔合水分子氢键断裂和之前有什么不同么?或者是分子热运动与之前不同?
在水温由0℃升至4℃的过程中,由缔合水分子氢键断裂引起水密度增大的作用,比由分子热运动速度加快引起水密度减小的作用更大,所以在这个过程中,水的密度随温度的增高而加大.分子占据空间相对减小,此时水的密度最大.如果温度再继续升高在3.98℃以上,一般物质热胀冷缩的规律即占主导地位了.
我想问下,为什么温度再继续升高在3.98℃以上,一般物质热胀冷缩的规律即占主导地位了?这个时候缔合水分子氢键断裂和之前有什么不同么?或者是分子热运动与之前不同?
这段话解释的是水的密度的特殊变化特点.
冰由于形成大范围的氢键,所以体积增大,即密度减小,小于水,导致冰会浮在水面上.
而4度时的水的密度认为是1g/cm3,最大.
温度再升高,密度又减小,即体积又增大,即符合通常的热胀冷缩定律.
从0度开始升高温度,冰中的氢键开始被破坏,造成2个情况:
氢键的破坏,使得水分子的有序排列被破坏,于是导致水分子之间的距离减小.
温度升高,又会导致分子热运动增大,带来分子间距离的增大,导致体积增大.
在0~4度时,前者占主要,使得总的体积也减小,所以密度增大.
而4度以后,后者占主要因素,因为此时的氢键几乎被完全破坏了,就只存在分子热运动的增加了,即热胀.
冰由于形成大范围的氢键,所以体积增大,即密度减小,小于水,导致冰会浮在水面上.
而4度时的水的密度认为是1g/cm3,最大.
温度再升高,密度又减小,即体积又增大,即符合通常的热胀冷缩定律.
从0度开始升高温度,冰中的氢键开始被破坏,造成2个情况:
氢键的破坏,使得水分子的有序排列被破坏,于是导致水分子之间的距离减小.
温度升高,又会导致分子热运动增大,带来分子间距离的增大,导致体积增大.
在0~4度时,前者占主要,使得总的体积也减小,所以密度增大.
而4度以后,后者占主要因素,因为此时的氢键几乎被完全破坏了,就只存在分子热运动的增加了,即热胀.
氢键 水`~在水温由0℃升至4℃的过程中,由缔合水分子氢键断裂引起水密度增大的作用,比由分子热运动速度加快引起水密度减小
氢键为什么会使接近沸点的水蒸气相对分子量值大于18?为什么冰比水密度小
扩散现象为什么是由分子热运动引起的?
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请问呢扩散现象为什么是由分子热运动引起的?
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270毫升的水温度由0度升至100度要用多长时间?发热量是多少?
0度的水密度大还是4度的水密度大
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H2O、NH3、HF中各自分子间氢键键能由大到小的顺序为______,这是因为______
水分子 能量时,运动加快,分子间间隔增大,水由液态变成了气态.