最佳答案:物体状态与分子间距离的关系:固体分子间距离最小,液体分子间距离比固态大,气态分子间距离最大,一般是分子直径的十倍以上.
最佳答案:二者在通常意义下计算公式都是一样的,重心就是质心在重力场中表现出来的力点.这有点类似质量和重量的区别,详细的说明你可以看下面这个链接:
最佳答案:A错误.应该是:以g为单位,1molCO2的质量数值上等于6.02×10 23 个CO2分子的绝对质量(以克为单位)之和
最佳答案:解题思路:一摩尔任何物质所含有的该物质的单位微粒数叫阿伏伽德罗常数,NA值为6.02×1023,阿伏加德罗常数是联系宏观与微观的桥梁.A、摩尔质量为M(g/mo
最佳答案:正因为由固态亦成液态分子间的相互作用减小,分子无规则热运动的速度及动能增加------内能增大.
最佳答案:至少极性分子的分子引力的静电部分是与温度有关的(请见下图中的公式(15-4)及其后面的文字说明,注意,势能的梯度的负值就是力),所以,同种物质的分子间的平衡距离
最佳答案:温度的影响可以这样理固体中分子间距离小,加热到熔点后,变为液体,分子间距离加大,继续升温到沸点,成为气体,分子间的距离进一步加大.继续升温,分子运动加剧,分子间
最佳答案:选A物质的聚焦状态不同主要是构成物质的分子间的距离不同,不是基本粒子,基本粒子是指构成原子的夸克还有其他一些粒子(亚原子粒子)BC对
最佳答案:质量相同时,气态水、液态水体积不同(因为密度不同)但水分子大小都一样,这说明水分子之间的间隔不同,气态水中,水分子间隔大;液态水中,水分子间隔小.正是因为水分子
最佳答案:这个模型是错误的.宇宙并没有膨胀.观测到宇宙膨胀的原因在于观测者的观测点从靠近内部的时间平面向外位移.这也是宇宙膨胀过程中仍然有新的星系生成的原因.
最佳答案:你那句话中有点毛病,应该说:通常是:D(气态)>D(液态)>D(固态)但不绝对,如水就反常了,冰中水分子间距离就大于液态水中水分子间的距离
最佳答案:密度与二者都有关系,粒子相对质量越大,相同的粒子的质量就越大.粒子之间的距离决定物质的宏观体积,距离越小,宏观体积越小,密度就越大;反之就越小.
最佳答案:错拉.水由液体变成气体时,水分子间的距离变大
最佳答案:(1)BC (2)见解析(1)当分子间的距离增大时,分子势能可能增大也可能减小,由晶体和非晶体的区别可知B项正确,由浸润产生的原因知C项正确,温度是分子平均动能
最佳答案:我也认为是分子间距离的不同所决定.当温度升高,会发生热胀冷缩之类的剧烈变化.也就是说此时分子间距离会改变.而压强的改变也能改变气体物质的状态.当压强增大时,分子
最佳答案:甲中的分子之间的距离最小,分子间的作用力最大,是固体的分子模型;乙中的分子之间的距离较小,是液体的分子模型;丙图中的分子距离最大,分子间的作用力最小,是气体的分
最佳答案:A、当分子间距小于平衡间距r 0时,分子力表现为排斥力,当分子间的距离增大时,斥力做正功,故分子势能减小;当分子间距大于平衡间距r 0时,分子力表现为吸引力,当