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哪组物态变化过程不受温度条件的限制A晶体熔化与液体沸腾B液体蒸发与固体升华C气体液化与液体蒸发D固体升华与晶体熔化
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哪组物态变化过程不受温度条件的限制
A晶体熔化与液体沸腾
B液体蒸发与固体升华
C气体液化与液体蒸发
D固体升华与晶体熔化
A晶体熔化与液体沸腾
B液体蒸发与固体升华
C气体液化与液体蒸发
D固体升华与晶体熔化
▼优质解答
答案和解析
选B液体蒸发与固体升华
蒸发(evaporation)只发生在液体表面的汽化过程.
蒸发在任何温度下都能发生.
蒸发过程吸收热量,蒸发致冷.
影响蒸发快慢的因素:温度、湿度、液体的表面积、液体表面上的空气流动等.
水由液态或固态转变成汽态,逸入大气中的过程称为蒸发.而蒸发量是指在一定时段内,水分经蒸发而散布到空中的量.通常用蒸发掉的水层厚度的毫米数表示,水面或土壤的水分蒸发量,分别用不同的蒸发器测定.一般温度越高、湿度越小、风速越大、气压越低、则蒸发量就越大;反之蒸发量就越小.土壤蒸发量和和水面蒸发量的测定,在农业生产和水文工作上非常重要.雨量稀少、地下水源及流入径流水量不多的地区,如蒸发量很大,极易发生干旱.而且在任何温度下都可以蒸发.从微观上看,蒸发就是液体分子从液面离去的过程.由于液体中的分子都在不停地作无规则运动,它们的平均动能的大小是跟液体本身的温度相适应的.由于分子的无规则运动和相互碰撞,在任何时刻总有一些分子具有比平均动能还大的动能.这些具有足够大动能的分子,如处于液面附近,其动能大于飞出时克服液体内分子间的引力所需的功时,这些分子就能脱离液面而向外飞出,变成这种液体的汽,这就是蒸发现象.飞出去的分子在和其他分子碰撞后,有可能再回到液面上或进入液体内部.如果飞出的分子多于飞回的,液体就在蒸发.在蒸发过程中,比平均动能大的分子飞出液面,而留存液体内部的分子所具有的平均动能变小了.所以在蒸发过程中,如外界不给液体补充能量,液体的温度就会下降.
升华:指固态物质不经液态直接转变成气态的现象,可作为一种应用固-气平衡进行分离的方法.有些物质(如氧)在固态时就有较高的蒸气压,因此受热后不经熔化就可直接变为水蒸气,冷凝时又复成为冰.固体物质的蒸气压与外压相等时的温度,称为该物质的升华点.在升华点时,不但在晶体表面,而且在其内部也发生了升华,作用很剧烈,易将杂质带入升华产物中.为了使升华只发生在固体表面,通常总是
在低于升华点的温度下进行,此时固体的蒸气压低于内压.
卤化铵也会“凝华”,但其机理与一般的升华不同.加热时,由于卤化铵分解成气态的氨和卤化氢而气化,冷却时又重新结合成卤化铵而沉积下来,表观现象与升华一样,所以常把它归于升华,但其实质是不同的.
简史 人类对升华现象认识得很早,西晋(公元4世纪)时葛洪在《抱朴子内篇》中即记载有:“取雌黄、雄黄烧下,其中铜铸以为器复之……百日此器皆生赤乳,长数分.”这一段话描述了三硫化二砷和四硫化四砷的升华现象.明朝李时珍著的《本草纲目》(1596)载有将水银、白矾、食盐的混合物加热升华制轻粉(氯化亚汞)法.
蒸发(evaporation)只发生在液体表面的汽化过程.
蒸发在任何温度下都能发生.
蒸发过程吸收热量,蒸发致冷.
影响蒸发快慢的因素:温度、湿度、液体的表面积、液体表面上的空气流动等.
水由液态或固态转变成汽态,逸入大气中的过程称为蒸发.而蒸发量是指在一定时段内,水分经蒸发而散布到空中的量.通常用蒸发掉的水层厚度的毫米数表示,水面或土壤的水分蒸发量,分别用不同的蒸发器测定.一般温度越高、湿度越小、风速越大、气压越低、则蒸发量就越大;反之蒸发量就越小.土壤蒸发量和和水面蒸发量的测定,在农业生产和水文工作上非常重要.雨量稀少、地下水源及流入径流水量不多的地区,如蒸发量很大,极易发生干旱.而且在任何温度下都可以蒸发.从微观上看,蒸发就是液体分子从液面离去的过程.由于液体中的分子都在不停地作无规则运动,它们的平均动能的大小是跟液体本身的温度相适应的.由于分子的无规则运动和相互碰撞,在任何时刻总有一些分子具有比平均动能还大的动能.这些具有足够大动能的分子,如处于液面附近,其动能大于飞出时克服液体内分子间的引力所需的功时,这些分子就能脱离液面而向外飞出,变成这种液体的汽,这就是蒸发现象.飞出去的分子在和其他分子碰撞后,有可能再回到液面上或进入液体内部.如果飞出的分子多于飞回的,液体就在蒸发.在蒸发过程中,比平均动能大的分子飞出液面,而留存液体内部的分子所具有的平均动能变小了.所以在蒸发过程中,如外界不给液体补充能量,液体的温度就会下降.
升华:指固态物质不经液态直接转变成气态的现象,可作为一种应用固-气平衡进行分离的方法.有些物质(如氧)在固态时就有较高的蒸气压,因此受热后不经熔化就可直接变为水蒸气,冷凝时又复成为冰.固体物质的蒸气压与外压相等时的温度,称为该物质的升华点.在升华点时,不但在晶体表面,而且在其内部也发生了升华,作用很剧烈,易将杂质带入升华产物中.为了使升华只发生在固体表面,通常总是
在低于升华点的温度下进行,此时固体的蒸气压低于内压.
卤化铵也会“凝华”,但其机理与一般的升华不同.加热时,由于卤化铵分解成气态的氨和卤化氢而气化,冷却时又重新结合成卤化铵而沉积下来,表观现象与升华一样,所以常把它归于升华,但其实质是不同的.
简史 人类对升华现象认识得很早,西晋(公元4世纪)时葛洪在《抱朴子内篇》中即记载有:“取雌黄、雄黄烧下,其中铜铸以为器复之……百日此器皆生赤乳,长数分.”这一段话描述了三硫化二砷和四硫化四砷的升华现象.明朝李时珍著的《本草纲目》(1596)载有将水银、白矾、食盐的混合物加热升华制轻粉(氯化亚汞)法.
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