1樓:森海和你
晶體熔化的條件是:溫度達到熔點;繼續吸熱 。
晶體在熔化時內能會增大。因為通過熱傳遞使內能增大,而熱傳遞則可以吸收熱量,但警惕在熔化時,吸收的熱量並不用來升溫,而是用來減小分子之間的束縛,也就是增大分子的勢能。
溫度不是決定物體內能大小的唯一因素,當物體的體積或狀態(或物體所含分子的數目)發生變化,分子間的距離發生了變化,分子間作用力的變化,從而引起了分子勢能的變化,所以物體內能也發生變化。
晶體的特徵:
(1)自然凝結的、不受外界干擾而形成的晶體擁有整齊規則的幾何外形,即晶體的自範性。
(2)晶體擁有固定的熔點,在熔化過程中,晶體溫度始終保持不變。
(3)單晶體有各向異性的特點。
(4)晶體可以使x光發生有規律的衍射。巨集觀上能否產生x光衍射現象,是實驗上判定某物質是不是晶體的主要方法。
(5)晶體相對應的晶面角相等,稱為晶面角守恆。
原因:晶體的一些性質取決於將分子聯結成固體的結合力。這些力通常涉及原子或分子的最外層的電子(或稱價電子)的相互作用。如果結合力強,晶體有較高的熔點。
如果它們稍弱一些,晶體將有較低的熔點,也可能較易彎曲和變形。如果它們很弱,晶體只能在很低溫度下形成,此時分子可利用的能量不多。
2樓:琪小嵐
達到該晶體的熔點,有持續的熱源。
3樓:利益大眾
晶體熔化條件:讓晶體達到其熔點,再繼續讓其吸熱晶體凝固條件:讓晶體達到其凝固點,再繼續讓其放熱非晶體熔化條件:
只要讓其不斷吸熱即可,因為非晶體沒有固定的熔點的,只要吸熱就會不斷升溫的,先是由硬變軟,最後成為液態
非晶體凝固條件:只要讓其不斷放熱即可,因為非晶體沒有固定的凝固點的,只要放熱就會不斷降溫的,先是變為粘綢液,再由軟變硬,最後成為固態
晶體和非晶體熔化的特點和條件,晶體和非晶體在熔化和凝固過程中的異同
晶體熔化需要達到熔點。熔化過程中吸收熱量,但溫度不變,此時固液共存。該溫度為該物質的熔點。非晶體沒有固定的熔點,熔化過程,吸熱,溫度升高。晶體有一定的熔化溫度,叫做熔點,在標準大氣壓下,與其凝固點相等。晶體吸熱溫度上升,達到熔點時開始熔化,此時溫度不變。晶體完全熔化成液體後,溫度繼續上升。熔化過程中...
關於晶體熔化的問題,一道有關晶體熔化的問題
離子晶體和原子晶體以及金屬晶體熔化時都要破壞化學鍵。只有分子晶體熔化時不破壞化學鍵,破壞的是分子間作用力。構成晶體的粒子間若有化學鍵,熔化時就要破壞化學鍵。nacl高溫變成無色液體 晶體熔化是一個晶體吸收熱能 或者其他形式的能量 大於晶體的晶格能量 化學鍵能 晶體結構發生破壞的物理化學過程。氯化鈉的...
晶體和非晶體的熔化有什麼不同的規律
不雨亦瀟瀟 晶體有固定的熔點,在熔化過程中,溫度始終保持不變.非晶體沒有固定的熔點,在熔化過程中,溫度會持續升高.晶體在熔化和凝固的時候 持續吸收或放出熱量 但本身的溫度不發生變化而非晶體在熔化和凝固的時候 也持續吸收或放出熱量 本身的溫度隨著吸收或放出熱量而升高或降低 晶體和非晶體的區別 a 單晶...