1樓:wjia佳醬
有關。物質的熔點,即在一定壓力下,純物質的固態和液態呈平衡時的溫度,也就是說在該壓力和熔點溫度下,純物質呈固態的化學勢和呈液態的化學勢相等,
而對於分散度極大的純物質固態體系(奈米體系)來說,表面部分不能忽視,其化學勢則不僅是溫度和壓力的函式,而且還與固體顆粒的粒徑有關,屬於熱力學一級相變過程。
擴充套件資料;
熔點最高的金屬—鎢。
鎢(w)是熔點最高的金屬,它的熔點高達3380℃,沸點是5927℃。在2000℃-2500℃高溫下,蒸汽壓仍很低。鎢的硬度大,密度高,高溫強度好。
鎢最早用於製作白熾燈絲,而鎢大部分用於生產硬質合金的鎢鐵。鎢與鉻、鉬、鈷組成耐熱合金用於製作刀具、金屬表面層硬化材料、燃氣輪葉片和燃燒管等。
2樓:
受影響的···但與沸點不同的是,熔點受壓力的影響很小~
熔點是一種物質的一個物理性質.物質的熔點並不是固定不變的,有兩個因素對熔點影響很大.一是壓強,另一個就是物質中的雜質.
平時所說的物質的熔點,通常是指一個大氣壓時的情況;如果壓強變化,熔點也要發生變化.熔點隨壓強的變化有兩種不同的情況.對於大多數物質,熔化過程是體積變大的過程,當壓強增大時,這些物質的熔點要升高;對於像水這樣的物質,與大多數物質不同,冰熔化成水的過程體積要縮小(金屬鉍、銻等也是如此),當壓強增大時冰的熔點要降低.
3樓:匿名使用者
有,氣壓越高沸點越高,而氣壓越高熔點越低
熔點與氣壓的關係
4樓:暴走少女
熔點受壓力的影響很小,主要是點跟壓強有關係。熔化時體積膨脹的物質,外界壓強增大,熔化將受阻,熔點將升高。
熔化時體積縮小的物質則相反,外界壓強增大,會促進熔化,所以熔點降低,冰的熔點就是隨增壓而降低的,但變化不大。如每增加 1個大氣壓,冰的熔點僅降低 0.0075℃,因而在336個大氣壓下,冰的熔點將降為—2.
5℃。擴充套件資料:
一、物理原理
熔點是固體將其物態由固態轉變(熔化)為液態的溫度,縮寫為m.p.。而dna分子的熔點一般可用tm表示。
進行相反動作(即由液態轉為固態)的溫度,稱之為凝固點。與沸點不同的是,熔點受壓力的影響很小。而大多數情況下一個物體的熔點就等於凝固點。
二、相同條件不同狀態物質
1、在相同條件下,不同狀態的物質的熔、沸點的高低是不同的,一般有:固體》液體》氣體。例如:nabr(固)>br₂>hbr(氣)。
2、不同型別晶體的比較規律
一般來說,不同型別晶體的熔、沸點的高低順序為:原子晶體》離子晶體》分子晶體,而金屬晶體的熔、沸點有高有低。這是由於不同型別晶體的微粒間作用不同,其熔、沸點也不相同。
原子晶體間靠共價鍵結合,一般熔、沸點最高;離子晶體陰、陽離子間靠離子鍵結合,一般熔、沸點較高;分子晶體分子間靠範德華力結合,一般熔、沸點較低;金屬晶體中金屬鍵的鍵能有大有小,因而金屬晶體熔、沸點有高有低。
例如:金剛石》食鹽》乾冰
3、同種型別晶體的比較規律
1)原子晶體:熔、沸點的高低,取決於共價鍵的鍵長和鍵能,鍵長越短,鍵能越大,熔沸點越高。
例如:晶體矽、金剛石和碳化矽三種晶體中,因鍵長c—c2)離子晶體:熔、沸點的高低,取決於離子鍵的強弱。一般來說,離子半徑越小,離子所帶電荷越多,離子鍵就越強,熔、沸點就越高。
例如:mgo>cao,naf>nacl>nabr>nai。
3)分子晶體:熔、沸點的高低,取決於分子間作用力的大小。一般來說,組成和結構相似的物質,其分子量越大,分子間作用力越強,熔沸點就越高。
例如:f₂4)金屬晶體:熔、沸點的高低,取決於金屬鍵的強弱。一般來說,金屬離子半徑越小,自由電子數目越多,其金屬鍵越強,金屬熔沸點就越高。
例如:nana>k。
5樓:匿名使用者
晶體物質的熔點跟壓強有關係。熔化時體積膨脹的物質,外界壓強增大,熔化將受阻,熔點將升高;熔化時體積縮小的物質則相反,外界壓強增大,會促進熔化,所以熔點降低,冰的熔點就是隨增壓而降低的,但變化不大。如每增加 1個大氣壓,冰的熔點僅降低 0.
0075℃,因而在336個大氣壓下,冰的熔點將降為—2.5℃。
6樓:匿名使用者
熔點 晶體物質熔化時的溫度,也就是該物質的固態和液態可以平衡共存的溫度,同一種物質的凝固點跟它的熔點在同樣的外界壓強下相同。
晶體物質的熔點跟壓強有關係。熔化時體積膨脹的物質,外界壓強增大,熔化將受阻,熔點將升高;熔化時體積縮小的物質則相反,外界壓強增大,會促進熔化,所以熔點降低,冰的熔點就是隨增壓而降低的,但變化不大。如每增加 1個大氣壓,冰的熔點僅降低 0.
0075℃,因而在336個大氣壓下,冰的熔點將降為—2.5℃。
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