Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Задания 1. Медный, алюминиевый и стальной шарики одинаковой массы окунули в кипяток, а затем вынули и положили на куски парафина. Какой шарик глубже погрузится в парафин?а) Определите какой из шаров обладает наибольшей удельной теплоемкостью. b) Объясните почему данный шар обладает наибольшей удельной теплоемкостью в данном примере. [2]2. Тело из парафина равномерно нагревали в течении определенного промежутка времени. На рисунке 2 изображен график зависимости температуры данного тела от времени. Рисунок 2.а) Какую температуру имело тело в начале наблюдения?b) Какой процесс описывается отрезком АB?c) Какой процесс описывается отрезком ВC?d) При какой температуре начался процесс плавления тела?e) Сколько времени длился процесс плавления?f) Изменялась ли температура тела во время плавления?g) Какую температуру имело тело в конце наблюдений? [7]3. В кусок льда массой 100 г и температурой -10 °С влили 1, 5 кг расплавленного свинца при температуре плавления.Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг0 СУдельная теплоёмкость льда 2100 Дж/кг0 СУдельная теплоёмкость свинца 140 Дж/кг0 СУдельная теплота плавления льда 3, 34. 104 Дж/кгУдельная теплота плавления свинца 22, 6. 103 Дж/кгТемпература плавления свинца 3270 С а) определите количество теплоты, необходимое для нагревания льда до температуры плавления.b) определите количество теплоты, необходимое для плавления льда, взятого при температуре плавления.с) определите количество теплоты, необходимое для кристаллизации свинца, взятого при температуре плавления. [6]
Молекулы взаимно притягиваются — в этом невозможно сомневаться.
Если бы на какое-то мгновение молекулы перестали притягиваться, то все жидкие и твердые тела распались бы и весь мир превратился в газ. Молекулы отталкиваются, и это несомненно, так как иначе жидкость сжималась бы так же легко, как и газ. Между молекулами действуют силы, во многом похожие на межатомные силы, о которых мы говорили выше. На больших расстояниях молекулы притягиваются слабо, при сближении сила их взаимодействия сначала растет, затем падает до нуля; при дальнейшем сближении молекулы отталкиваются. Кривая потенциальной энергии, которую мы только что рисовали для атомов, правильно передает и основные черты взаимодействия молекул. Однако между этими взаимодействиями имеются и существенные различия.
Сравним между собой, например, равновесное расстояние между атомами кислорода, образующими молекулу, и атомами кислорода двух соседних молекул, притянувшихся до равновесного расстояния. Различие будет очень заметным: атомы кислорода, образующие молекулу, устанавливаются на расстоянии 1,21 атомы кислорода разных молекул подойдут друг к другу на 2,8 . Равновесные расстояния атомов, связанных в молекулу, всегда меньше равновесных расстояний между теми же атомами, принадлежащими разным молекулам. На языке потенциальной кривой это значит: яма для атомов, связанных в молекулу, расположена ближе к началу координат, чем яма для атомов соседних молекул.
Итак, повторяем, атомы двух соседних молекул устанавливаются на более далеком расстоянии друг от друга, чем атомы, составляющие молекулу. Отсюда вытекает предположение, что молекулы легче оторвать друг от друга, чем атомы. Так оно и есть в действительности. Если энергия, необходимая для разрыва связи между атомами кислорода, образующими молекулу, равна, как говорилось выше, 116 тыс. калорий на моль, то энергия на «растаскивание» двух молекул кислорода равна всего 2 тыс. калорий на моль. Значит, на кривой потенциальной энергии молекул яма будет не только лежать дальше, но и будет менее глубокой.
Но этим не исчерпывается различие между взаимодействиями атомов, образующих молекулу, и взаимодействиями молекул. Химики показали, что атомы сцепляются в молекулу с ограниченным числом соседей. Если два атома водорода образовали молекулу, то третий атом уже не присоединится к ним для этой цели. Атом углерода не может образовать молекулу более чем с четырьмя соседями, и т. д. Это важное для химии свойство носит название валентности атомов.
Ничего подобного мы не находим в межмолекулярном взаимодействии. Притянув к себе одного соседа, молекула ни в какой степени не теряет своей «притягательной силы» . Подход соседей будет происходить до тех пор, пока хватит места.
Взаимодействие между молекулами может играть большую или меньшую роль в «жизни» молекул вещества. В свою очередь роль взаимодействия молекул вещества зависит от теплового движения. Чем тепловое движение интенсивнее, тем меньше проявляется молекулярное взаимодействие.
Три состояния вещества — газообразное, жидкое и твердое — различаются той ролью, которую играет в их существовании взаимодействие молекул.