昇華,熔化與熔點,沸點的關係,昇華與熔化的原因

時間 2021-08-11 17:21:09

1樓:伊人如風

昇華是無時無刻不在進行的,但是熔化卻是從固態變為液態的過程,昇華無溫度的限制,而熔化則必須達到一定的溫度才可以,不知道這個回答可讓你滿意?

2樓:匿名使用者

萬物 都是處在時刻變化之中的 物質處在狀態不同 他所發生的現象就不同 就象你上面所說的一樣 看先發生什麼 要先看他的狀態

3樓:匿名使用者

不同物質昇華與否實際上是取決與分子的運動,如果結構穩定的,分子運動就不那麼大,所以就昇華少或不升華.這和物質分子結構有關!

4樓:匿名使用者

看條件吧,如果談到了熔點沸點的話,那先得是晶體,樟腦丸我就不知道算是什麼了

5樓:

因為分子總是不停地做無規則的運動,有一部分固體分子總會從固體逃逸出來而擴散到空氣中,對物質的總體結構沒有產生很大的影響,這就是昇華,常溫下樟腦丸和冰的昇華很緩慢,在0攝氏度下冰的昇華更加緩慢,就是因為這時分子的能量不夠大,逃逸出來的規模也必然不會大.而熔化是要對物質的結構產生重大的影響,它就需要有較為苛刻的條件,達不到這些條件,就不會熔化,而昇華就不需要這些苛刻的條件

昇華與熔化的原因

6樓:無足鳥會飛

風箏雖然比空氣重,但空氣流動產生的風卻使風箏飛起來,甚至有的將飛機升空,也說成是空氣對流產生的浮力。不管這些說法正確與否。起碼這些現象說明分子顆粒流動產生的對流,會產生浮力。

同樣地球周圍的磁場顆粒流動產生的對流,也會產生浮力。而地球自轉與公轉會使磁場產生流動,這樣磁場流動就會與分子顆粒產生對流,磁場就會對分子顆粒產生浮力。由於物質表面分子直接受磁場的這種浮力作用,這樣磁場產生的浮力不斷的消耗物質表面分子的引力,使有的物質表面分子平衡力,小於磁場對流的浮力,所以物質產生了昇華,而不經過液態的氣化。

由於液體表面分子平衡力小於固體,所以液體表面分子顆粒,在磁場浮力作用下更容易飛起來,產生氣化。

7樓:澤五令

你可以參考

物質的熔點和沸點關係

8樓:仁斯實嘉澤

基本上可以說沒有很直接的關係,任何物質應該都是變成液體才能體現沸點,同時熔點和沸點都和物質的純度有關。

9樓:卑映壽採波

熔點是固體將其物態由固態轉變(熔化)為液態的溫度。在一定壓力下,某物質的飽和蒸汽壓與此壓力相等時對應的溫度。液體沸騰時候的溫度被稱為沸點

10樓:快樂小子

1.熔點,就是晶體從固體變成液體時候的溫度(固液混合物)。實質上是該物質固、液兩相可以共存並處於平衡的溫度,以冰熔化成水為例,在一個大氣壓下冰的熔點是0℃,而溫度為0℃時,冰和水可以共存,如果與外界沒有熱交換,冰和水共存的狀態可以長期保持穩定.

2.沸騰是在一定溫度下液體內部和表面同時發生的劇烈汽化現象。

液體沸騰時候的溫度被稱為沸點。

【二者都是物質本身固有的物理性質,二者沒有太大的聯絡】

11樓:

熔點說的是固體 沸點說的是液體

融化,凝固,汽化,液化,昇華,凝華的概念和區別。

12樓:言老師物理

初中物理:物態變化,液化、汽化、熔化、凝固、凝華、昇華

13樓:w易梓涵

融化,凝固,汽化,液化,昇華,凝華的區別:

1、狀態不同。

融化,液化:狀態為液體。

凝固,凝華:狀態為固體。

汽化,昇華:狀態為氣體。

2、發生改變的溫度不同。

融化、汽化、昇華:需要物體超過自身熔點和沸點,一般溫度很高。

凝固、液化、凝華:需要物體低於自身熔點和沸點,一般溫度很低。

3、熱量變化不同。

融化、汽化、昇華:吸收熱量。

凝固、液化、凝華:放出熱量。

融化,凝固,汽化,液化,昇華,凝華的概念:

融化:指冰或者是雪由於溫度或者是太陽光的照射使它化成水。或者是一句話溫暖了一個人的心。

凝固:指在溫度降低時,物質由液態變為固態的過程。

汽化:指物質從液態變為氣態的相變過程。

液化:指物質由氣態轉變為液態的過程,會對外界放熱。

昇華:物理學中由固態變為氣態的過程。

凝華:物質跳過液態直接從氣態變為固態的現象。

擴充套件資料:凝華的實際現象舉例:

1、用久的電燈泡會從透明變成黑色,是在電燈泡工作時發熱,而鎢絲受熱昇華形成的鎢蒸氣又在燈光泡壁上遇冷凝華成極薄的一層固態鎢。

2、冬夜,室內的水蒸氣常在窗玻璃上凝華成冰晶;樹枝上的“霧凇”;從冰箱裡拿出來的冰棍結成了一層“霜”;又如自然界中“霜”的形成等等,都是凝華現象。

3、碘蒸氣遇冷後,燒瓶內壁會出現碘微粒。

4、冬天葉片上出現的白邊。

14樓:

一、概念

融化:物質從固態轉換為液態時,這種現象叫融化。

凝固:物質從液態轉換為固態時,這種現象叫凝固。

汽化:物質從液態轉換為氣態,這種現象叫汽化。

液化:物質從氣態轉換為液態時,這種現象叫液化。

昇華:物質從固態直接轉換為氣態,這種現象叫做昇華。

凝華:物質直接從氣態轉換為固態,這種現象叫凝華。

二、區別

1、熔化要吸熱,比如冰吸熱熔化成水;凝固要放熱,比如水放熱凝固成冰。

2、汽化又有蒸發和沸騰兩種方式,蒸發發生在液體表面,可以在任何溫度進行,是緩慢的。

3、昇華吸熱,凝華放熱。

15樓:冠朝雨

物質由一種狀態變為另一種狀態的過程稱為物態變化(change of state)

首先是物質的固態和液態,這兩者之間的關係,物質從固態轉換為液態時,這種現象叫熔化,熔化要吸熱,比如冰吸熱熔化成水,反之,物質從液態轉換為固態時,這種現象叫凝固,凝固要放熱,比如水放熱凝固成冰。在這些從固態轉換為液態的固體又分為晶體和非晶體,晶體有熔點,就是溫度達到熔點時就會熔化,熔化時溫度不會高於熔點,完全融化後溫度才會上升。非晶體沒有固定的熔點,所以熔化過程中的溫度不定。

然後是物質氣態與液態的變化關係,物質從液態轉換為氣態,這種現象叫汽化,汽化又有蒸發和沸騰兩種方式,蒸發發生在液體表面,可以在任何溫度進行,是緩慢的。沸騰發生在液體表面及內部,必須達到沸點,是劇烈的。汽化要吸熱,液體有沸點,當溫度達到沸點時,溫度就不會再升高,但是仍然在吸熱;物質從氣態轉換為液態時,這個現象叫液化,液化要放熱。

例如水蒸氣液化為水,水蒸發為水蒸氣。

最後是我們不常見的物質固態和氣態的關係,物質從固態直接轉換為氣態,這種現象叫做昇華,然後是物質直接從氣態轉換為固態,這叫凝華,昇華吸熱,凝華放熱。

在發生物態變化之時,物體需要吸熱或放熱。當物體由高密度向低密度轉化時,就是吸熱;由低密度向高密度轉化時,則是放熱。而吸熱或放熱的條件是熱傳遞,所以物體不與周圍環境存在溫度差,就不會產生物態變化。

例如0攝氏度的冰放在0度的空氣中不會熔化。

這就是物態變化三者之間的關係,他們轉換的依據主要是溫度。

物質從固態變為液態,從液態變為氣態以及從固態直接變為氣態的過程,需要從外界吸收熱量;而物質從氣態變為液態,從液態變為固態以及從氣態直接變為固態的過程中,向外界放出熱量。

所以融化 汽化 昇華 為吸熱 且使自身溫度升高 周圍溫度降低 凝固 液化 凝華 為放熱 且使自身溫度降低 周圍溫度升高

16樓:匿名使用者

融化 是 固態變化為液態的過程

凝固 是液態變為固態的過程

汽化 是液態變為氣態的過程

液化 是 氣態變為液態的過程

昇華 是 由固態直接變為氣態的過程

凝華 是 由氣態直接變為固態的過程

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