1,分子热运动的分子热运动在扩散运动中我们会发现,温度越高,扩散的越快 。观察布朗运动时也会发现,温度越高,悬浮微粒的运动就越明显 。这些事态 表明分子的无规则运动与温度有关系,温度越高这种运动就越激烈 。因此我们把分子永不停息的无规则运动叫做热运动(thermal motion)举一个简单的例子,你用一条金片和一条铅片贴合在一起,在常温下放置5年,再切开,你会发现他们互相渗入有1mm深,如果持续加100°C的热,他们会贴合得更快 。
2,分子热运动这个热字是什么意思是指能量还是温度还是在古代,人们对于“热”的本质曾产生两种不通的看法 。(这句话中的“热”指热量) 。一种是“热质说”,认为热是一种物质,叫做“热质” 。另一种是“热运动论”,认为热是一种运动,也就是说“热是物体粒子的振动” 。19世纪50年代后,随着能量守恒定律的建立,热运动论被普遍接受 。若一定如果要问分子热运动中的热是什么意思,从物理史上说,这个“热”字的意思就是运动 。因为“热”本身就被定义为一种运动 。可以这么理解,这个“热”是指能量,是分子动能的总和 。【分子热运动,分子热运动的分子热运动】
3,为什么有人说温度越高分子热运动速度越快很高兴能回答您提出的问题 。温度越高、分子热运动就越快,反过来分子的热运动越快,则温度越高,这两种现象是相互的 。我们宏观世界存在的任何物体,组成它的分子无时无刻不在做无规则的运动,即是物理学中定义的分子热运动,而其外在的表现形式为布朗运动,通过实验的方式表明布朗运动的剧烈程度与温度和粒子的数量有关系 。大家都知道,固体分子只能在原位置进行振动,因此固体形状是相对固定的;液体分子可以在与其相邻的分子间进行自由运动,因此液体可以流动;气体分子自由度最高,因此气体的流动性或者分子扩散能力最高 。在微观的角度下,我们说某一个分子所具有的能量,它的值等于动能和势能之和 。一方面,物体的温度越高,分子的运动速度就会越快,动能就越大 。另一方面,分子之间的间隔距离会随着温度升高而增大,电子离原子核越远,分子的势能就越高,如同我们在高空悬挂的重物一样,高度越高,其势能越大是一个道理 。所以,温度的升高,表现在微观方面就是分子的动能和势能都会增加,所以分子的热运动就加剧,表现为分子的扩散速度加快 。希望我的回答能够帮助到您 。
4,分子热运动 地面上的水过一段时间不见了,从宏观上看,发生的物态变化是蒸发 。从微观的角度,以分子动理论的知识,怎样解释这种物态变化现象?微观是因为分子的扩散现象,因为分子之间在做着永不停歇的运动,液体表面的分子会不断地扩散到空气中,所以,慢慢的越来越少了,谢谢水分子扩散到周围环境中物态变化为气化,在这里属于蒸发 。微观角度就是水表面分子的热运动使其脱离液面束缚,跑到了大气中 。蒸发.分子热运动随着温度的升高而加剧,在趋近绝对零度时逐渐减慢. 两种说法都有道理,绝对零度就是根据分子热运动速率与温度的线性关系得出的.针对补充:温度是指分子所处体系的温度.5,固体分子有热运动吗其表现又如何 A、扩散现象是物体分子热运动的宏观表现,故A正确; B、每一个分子能,分子势能属于相互作用的分子整体,单个分子不存在分子势能,组成物质的所有分子动能与分子势能之和是物体的内能,故B错误; C、做功与热传递都可以改变物体的内能,故C错误; D、物体内所有分子动能与分子势能之和是物体的内能,物体动能与重力势能统称为机械能,物体的机械能与物体内能没有关系,故D错误;故选A.要知道不同的对象描述以及研究的理论是不一样的 。对于固体分子不能像气体分子一样的自由运动,若用气体的描述方法的话其运动速度为0 。而实际其热运动是振动,所以对于固体正确的描述是振动频率,应该问振动频率是什么量级 。粗略的估计可以根据能量均分定理以及量子谐振子能量得出其频率量级=kbt/h=10^-23*10^2/10^-34=10^13 与光相比较的话正好处在红外波段关于问题补充:平衡位置振动速度在10^2m/s量级6,分子热运动包括哪些 1、飞机飞行,汽车行驶2、闻到花香,墨水放到清水中,整杯水变色3、摩擦起电,铁生锈①物体的机械运动:一个物体相对于另一个物体(参照物)之间的位置变化 。是宏观上的运动 。②分子热运动:分子的无规则运动,一切物体的分子都在做不停歇的无规则运动 。运动速度与温度的高低有关,温度高分子运动得快 。③原子内部运:核外电子绕原子核的运动 。摩擦起电是核外电子的得失,化学变化也主要表现在核外电子的得失与重组要考察微观粒子的分子动能,其实看它的现象就可以了,什么是分子动能,我们无法计算 。但它表现为(等效于)整个气体的压强,所以问题就有眉目了:理想气体不是有一个方程式吗,pv/t=c,p是压强,v是体积,c是恒量 。题目已知,温度t相同,现在要使分子动能(压强)相同,必须确保体积v也相同:n(h2)=m/m(h2)=2g/2g·mol-1 = 1 molv(h2)=n(h2)·vm=1mol×22.4l·mol-1 = 22.4 lv(h2)=v(○2)=22.4 ln(○2)=v(○2)/vm=1 molm(○2)=n(○2)·m(○2)=36g个人思路,不知对否 。就是这样了 。7,分子热运动和内能 分子动理论:一切物体都是由大量的分子构成的,分子之间有间隙 。分子处在永不停息的无规则运动状态下,这种运动称为热运动 。分子间存在着互相作用的引力和斥力 。扩散现象:两种不同的物质在接触时,没有受到外力影响,而能彼此进入到对方里面去 。气、液、固体都有扩散现象,扩散快慢除了和温度有关外,还和物体的密度差、溶液浓度有关 。温度越高,扩散约明显 。扩散现象充分说明了分子动理论 。分子动能:物体内部分子永不停息做无规则运动,所以具有分子动能 。物体分子永不停息的运动,所以内能不能为0 。温度越高反应分子动能越大,分子运动约剧烈 。分子势能分子势能是分子间相互作用而产生的能量,反映在分子之间作用力大小和作用距离上 。内能物体内部大量分子做无规则运动所具有的分子动能和分子势能的总和 。改变内能的两种方式:做功和热传递 。当物体主动靠内能对外做功和热传递时,内能减小 。当物体被动受到影响内能的做功和热传递时,内能增加 。a分子热运动:是指物质的一切分子都在不停地做无规则的运动 。分子的热运动与温度有关,温度越高,热运动就越剧烈 。b内能:物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和 。1平均每个分子运动加速时,分子的质量不变,分子的动能变大,物体的内能增加 。2物体的内能由物体的三个因素决定:1)物体里分子的数目;2)分子的动能;3)分子的势能 。区别:一个物体在相同的条件下,内能越大,热运动就越剧烈 。相反热运动的剧烈却—不一定—导致内能的增加 。最后希望采纳哦亲,回忆了大半天呢8,分子热运动和内能的区别 A分子热运动:是指物质的一切分子都在不停地做无规则的运动 。分子的热运动与温度有关,温度越高,热运动就越剧烈 。B内能:物体内部所有分子热运动的动能和分子势能的总和 。1平均每个分子运动加速时,分子的质量不变,分子的动能变大,物体的内能增加 。2物体的内能由物体的三个因素决定:1)物体里分子的数目;2)分子的动能;3)分子的势能 。区别:一个物体在相同的条件下,内能越大,热运动就越剧烈 。相反热运动的剧烈却—不一定—导致内能的增加 。最后希望采纳哦亲,回忆了大半天呢分子动理论:一切物体都是由大量的分子构成的,分子之间有间隙 。分子处在永不停息的无规则运动状态下,这种运动称为热运动 。分子间存在着互相作用的引力和斥力 。扩散现象:两种不同的物质在接触时,没有受到外力影响,而能彼此进入到对方里面去 。气、液、固体都有扩散现象,扩散快慢除了和温度有关外,还和物体的密度差、溶液浓度有关 。温度越高,扩散约明显 。扩散现象充分说明了分子动理论 。分子动能:物体内部分子永不停息做无规则运动,所以具有分子动能 。物体分子永不停息的运动,所以内能不能为0 。温度越高反应分子动能越大,分子运动约剧烈 。分子势能分子势能是分子间相互作用而产生的能量,反映在分子之间作用力大小和作用距离上 。内能物体内部大量分子做无规则运动所具有的分子动能和分子势能的总和 。改变内能的两种方式:做功和热传递 。当物体主动靠内能对外做功和热传递时,内能减小 。当物体被动受到影响内能的做功和热传递时,内能增加 。分子热运动是指分子的永不停息地无规则运动,且与温度有关 。内能是指组成物体的所有分子的动能与分子势能的总和 。9,分子热运动的相关问题 1.分子热运动的剧烈程度除了与温度有关,是否还与物质的种类有关?(即在相同温度下,不同物质分子的热运动剧烈程度是否相同)2.是什么决定在常温下的状态? 是分子运动的剧烈程度吗?若不是,为什么在相同的分子运动剧烈程度下,有些物质是气体,有些是固体,而有些是液体呢?3.既然没有绝对零度,也就是说所有物质都具有热能 。在宇宙中有无限多的物质,那也就有无限大的能量 。那么在宇宙被创生这个过程中,是能量守恒定律错了,还是宇宙中存在一种与热能可以互相抵消的能量?要考察微观粒子的分子动能,其实看它的现象就可以了,什么是分子动能,我们无法计算 。但它表现为(等效于)整个气体的压强,所以问题就有眉目了:理想气体不是有一个方程式吗,pv/t=c,p是压强,v是体积,c是恒量 。题目已知,温度t相同,现在要使分子动能(压强)相同,必须确保体积v也相同:n(h2)=m/m(h2)=2g/2g·mol-1 = 1 molv(h2)=n(h2)·vm=1mol×22.4l·mol-1 = 22.4 lv(h2)=v(○2)=22.4 ln(○2)=v(○2)/vm=1 molm(○2)=n(○2)·m(○2)=36g个人思路,不知对否 。就是这样了 。1)“剧烈程度”不是一个严格的物理语言 。如果“剧烈程度”是指分子热运动的平均速率v,那v不仅与温度T有关,还与分子的质量m有关;如果“剧烈程度”是指分子热运动的平均平动动能Ek,那Ek只与温度T有关 。通常“剧烈程度”是指分子热运动的平均平动动能 。2)决定物态的两种对抗的因素:一是分子运动的剧烈程度,这使分子们趋于最大可能的混乱状态,同时趋于尽可能的相互远离;另一是分子间的作用力,它使分子们趋于有序地排列及运动,同时趋于聚集在一起 。不同分子间的力的大小有不同——彼此相互束缚的能力不同,所以,在相同的分子运动剧烈程度下,有些物质是气体,有些是固体,而有些是液体 。3)注意,引力场的能量是负的,而其他大多数物质的能量则是正的,这两者之和正好是零(质能守恒)!
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