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氣體變成液體是放熱還是吸熱

氣體變成液體是放熱還是吸熱

  1、氣態轉化為液態是放熱。

  2、液化是指物質由氣態轉變為液態的過程,會對外界放熱。實現液化有兩種手段,一是降低溫度,二是壓縮體積。臨界溫度是氣體能液化的最高溫度。由於通常氣體液化後體積會變成原來的幾千分之一,便於貯藏和運輸,所以現實中通常對一些氣體(如氨氣、天然氣)進行液化處理,由於這兩種氣體臨界點較高,所以在常溫下加壓就可以變成液體,而另外一些氣體如氫、氮的臨界點很低,在加壓的同時必須進行深度冷卻,就叫液化。

  3、液化是放熱過程。反之,汽化是吸熱過程。

氣體液化時放熱還是吸熱

  氣體液化是從高能量的氣態到低能量的液態,多餘的能量以熱量的形式釋放出來,所以氣體液化時是放熱。

  放熱是指物體本身的溫度降低,向外界放出熱量外界溫度升高。物理中的放熱包括物態變化中的液化、凝固、凝華。

  氣體是指無形狀無體積的可變形可流動的流體。氣體是物質的一個態。氣體與液體一樣是流體。它可以流動,可變形。與液體不同的是氣體可以被壓縮。假如沒有限制,氣體可以擴散,其體積不受限制。氣態物質的原子或分子相互之間可以自由運動。

何謂氣體與液體的粘度有幾種粘度

  氣體與液體介質的粘度表示由於介質內部作用力而引起的介質質量相互位移產生阻力的介質特性。

  從分子理論的觀點來看,粘度可以用分子運動或存在分子內力來解釋。在氣體中由於各個分子之間的距離比液體中大,所以氣體粘度主要是由分子運動來決定。

  當相鄰的氣體層彼此相對移動時,則氣體分子在紊亂熱運動過程中不斷地由這一層滲入到另一層,由於動量轉移而產生內摩擦,這樣就阻礙著它們相互移動。

  因此,氣體的粘度隨著溫度升高而增加,而液體的粘度則隨溫度的升高而降低。這是因為液體的粘度一方面是由分子間的吸引力所引起,同時也因分子不規則的熱運動而改變動量的結果。

  由於燃氣分子之間的吸引力很小,溫度升高而體積膨脹,對分子間吸引力影響很少,但增大了燃氣分子的運動速度,於是氣體層間相對運動產生的內摩擦力增大,造成粘度增大。

  氣體與液體介質的粘度常用的有動力粘度與運動粘度。


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