液体的热胀冷缩现象 在日常生活中,哪些反映了液体具有热胀冷缩的性质

\u6c34\u7684\u70ed\u80c0\u51b7\u7f29\u548c\u51b7\u80c0\u70ed\u7f29\u600e\u4e48\u89e3\u91ca???

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\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u51b7\u80c0\u70ed\u7f29\u7684\u539f\u7406\uff1a
1\u3001\u7269\u8d28\u7684\u5bc6\u5ea6\u7531\u7269\u8d28\u5185\u5206\u5b50\u7684\u5e73\u5747\u95f4\u8ddd\u51b3\u5b9a\u3002\u5bf9\u4e8e\u6c34\u6765\u8bf4\uff0c\u7531\u4e8e\u6c34\u4e2d\u5b58\u5728\u5927\u91cf\u5355\u4e2a\u6c34\u5206\u5b50\uff0c\u4e5f\u5b58\u5728\u591a\u4e2a\u6c34\u5206\u5b50\u7ec4\u5408\u5728\u4e00\u8d77\u7684\u7f14\u5408\u6c34\u5206\u5b50\uff0c\u800c\u6c34\u5206\u5b50\u7f14\u5408\u540e\u5f62\u6210\u7684\u7f14\u5408\u6c34\u5206\u5b50\u7684\u5206\u5b50\u5e73\u5747\u95f4\u8ddd\u53d8\u5927\uff0c\u6240\u4ee5\u6c34\u7684\u5bc6\u5ea6\u7531\u6c34\u4e2d\u7f14\u5408\u6c34\u5206\u5b50\u7684\u6570\u91cf\u3001\u7f14\u5408\u7684\u5355\u4e2a\u6c34\u5206\u5b50\u4e2a\u6570\u51b3\u5b9a\u3002
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\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u51b7\u80c0\u70ed\u7f29
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\u8fd9\u4e2a\u592a\u591a\u4e86\uff0c\u968f\u5904\u53ef\u89c1\u3002
\u6700\u5178\u578b\u7684\u83ab\u8fc7\u4e8e
\u51ac\u5929\u6c34\u7ba1\u51bb\u7206\uff08\u6c34\u7ed3\u51b0\u540e\u4f53\u79ef\u4f1a\u53d8\u5927\uff0c\u9006\u70ed\u80c0\u51b7\u7f29\u73b0\u8c61\uff09
\u590f\u5929\u9a6c\u8def\u9762\u4f1a\u88c2\u53e3
\u6e29\u5ea6\u8ba1\u4e5f\u662f\u6839\u636e\u70ed\u80c0\u51b7\u7f29\u73b0\u8c61\u5236\u9020\u7684
\u74f6\u88c5\u5564\u9152\u51ac\u5929\u5f88\u5c11\u7206\u74f6\uff0c\u590f\u5929\u592a\u9633\u5e95\u4e0b\u7ecf\u5e38\u7206
\u7b49\u7b49

这个问题相当复杂了,气体的情况比较简单,对于气体,可以忽略分子势能,只考虑分子动能,温度升高就是气体分子的平均动能变大,分子平均动能边大之后分子的碰撞就更剧烈了,对容器器壁的碰撞也更剧烈,这也就是说气体压强会变大,要使压强不变,就只能让体积变大来抵消温度升高导致的碰撞剧烈问题。

对于液体和固体,必须同时考虑分子的动能和势能,温度升高导致的液体平均分子动能升高,根据能量均分定理,热力学平衡系统内,每个自由度能量均分,势能也应该同时增加,这样分子间距离就应该变大来增加势能,也就是热涨冷缩了。
当然这种讨论是建立在理想模型上的,如果考虑物质的结构和量子力学,讨论更复杂。因而也有特殊例子不是热涨冷缩的,比如水在四摄氏度到零摄氏度过程中,是越冷体积越大的。

江妙珍-小学科学-热胀冷缩-液体的热胀冷缩



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