在熔化過程中,晶體吸熱溫度上升,達到熔點時開始熔化,此時溫度不變。
晶體完全熔化成液體後,溫度繼續上升。熔化過程中晶體是固、液共存狀態。
熔化需要吸收熱量,是吸熱過程。
熔點是晶體的特性之一,不同的晶知體熔點是不同的。
凝固是熔化的逆過程。實驗表明,無論是晶體還是非晶體,在凝固時都要向外放熱。晶體在凝固過道程中溫度保持不變,這個溫度叫晶體的凝固點。
同一晶體的凝固點與熔點相同。非晶體沒有凝固點和熔點。
在熔化過程中,晶體吸熱溫度上升,達到熔點時開始熔化,此時溫度不變。
晶體完全熔化成液體後,溫度繼續上升。熔化過程中晶體是固、液共存狀態。
熔化需要吸收熱量,是吸熱過程。
熔點是晶體的特性之一,不同的晶知體熔點是不同的。
凝固是熔化的逆過程。實驗表明,無論是晶體還是非晶體,在凝固時都要向外放熱。晶體在凝固過道程中溫度保持不變,這個溫度叫晶體的凝固點。
同一晶體的凝固點與熔點相同。非晶體沒有凝固點和熔點。
冰融化成水體積變化,質量不變。質量是物體的一種基本屬性,與物體的狀態、形狀、所處的空間位置變化無關。質量在低速宏觀的經典物理體系裡是物質的基本屬性,在高速時,根據愛因斯坦的相對論,質量會發生變化,而冰融化成水討論的是經典物理學範疇,因此質量是不變的。
概括講:
物體是由大量的十分微小的分子組成的,分子在不停地做無規則的運動,分子運動的劇烈程度決定了物體的溫度高低。
晶體的分子是按一定的規則排列成為空間點陣的,分子只能在平衡位置附近不停地振動,它具有動能,同時,在空間點陣中,由於分子之間相互作用,它又同時具有勢能,晶體在開始熔解之前,從熱源獲得的能量,主要是轉變為分子的動能,因而使物質的溫度升高。
但在熔解開始時,熱源傳遞給它的能量,是使分子的有規則的排列發生變化,分子之間的距離增大以及分子離開原來的平衡位置移動。
這樣加熱的能量就用來克服分子之間的引力做功,使分子結構渙散而呈現液態,也就是說,在破壞晶體空間點陣的過程中,熱源傳入的能量主要轉變為分子之間的勢能,分子動能的變化很小,因此,物質的溫度也就沒有顯著的改變。