篮球充气时需要用力,是否说明了气体分子动理论间有斥力

分子之间为什么有间隔分子间的引力和斥力是怎么产生的 是不是磁场的问题
分子之间为什么有间隔分子间的引力和斥力是怎么产生的 是不是磁场的问题
分子间作用力又被称为范德华力,按其实质来说是一种电性的吸引力分子间作用力分类分子间作用力可以分为以下三种力:取向力取向力发生在极性分子与极性分子之间.由于极性分子的电性分布不均匀,一端带正电,一端带负电,形成偶极.因此,当两个极性分子相互接近时,由于它们偶极的同极相斥,异极相吸,两个分子必将发生相对转动.这种偶极子的互相转动,就使偶极子的相反的极相对,叫做“取向”.这时由于相反的极相距较近,同极相距较远,结果引力大于斥力,两个分子靠近,当接近到一定距离之后,斥力与引力达到相对平衡.这种由于极性分子的取向而产生的分子间的作用力,叫做取向力.取向力的大小与偶极距的平方成正比.极性分子的偶极矩越大,取向力越大;温度越高,取向力越小.诱导力在极性分子和非极性分子之间以及极性分子和极性分子之间都存在诱导力.在极性分子和非极性分子之间,由于极性分子偶极所产生的电场对非极性分子发生影响,使非极性分子电子云变形(即电子云被吸向极性分子偶极的正电的一极),结果使非极性分子的电子云与原子核发生相对位移,本来非极性分子中的正、负电荷重心是重合的,相对位移后就不再重合,使非极性分子产生了偶极.这种电荷重心的相对位移叫做“变形”,因变形而产生的偶极,叫做诱导偶极,以区别于极性分子中原有的固有偶极.诱导偶极和固有偶极就相互吸引,这种由于诱导偶极而产生的作用力,叫做诱导力.同样,在极性分子和极性分子之间,除了取向力外,由于极性分子的相互影响,每个分子也会发生变形,产生诱导偶极.其结果使分子的偶极矩增大,既具有取向力又具有诱导力.在阳离子和阴离子之间也会出现诱导力.诱导力的大小与非极性分子极化率和极性分子偶极距的乘积成正比.色散力非极性分子之间也有相互作用.粗略来看,非极性分子不具有偶极,它们之间似乎不会产生引力,然而事实上却非如此.例如,某些由非极性分子组成的物质,如苯在室温下是液体,碘、萘是固体;又如在低温下,N2、O2、H2和稀有气体等都能凝结为液体甚至固体.这些都说明非极性分子之间也存在着分子间的引力.当非极性分子相互接近时,由于每个分子的电子不断运动和原子核的不断振动,经常发生电子云和原子核之间的瞬时相对位移,也即正、负电荷重心发生了瞬时的不重合,从而产生瞬时偶极.而这种瞬时偶极又会诱导邻近分子也产生和它相吸引的瞬时偶极.虽然,瞬时偶极存在时间极短,但上述情况在不断重复着,使得分子间始终存在着引力,这种力可从量子力学理论计算出来,而其计算公式与光色散公式相似,因此,把这种力叫做色散力.一般来说,分子量越大,分子内所含的电子数越多,分子的变形性越大,色散力越大.
与《分子之间为什么有间隔分子间的引力和斥力是怎么产生的 是不是磁场的问题》相关的作业问题
物体受热膨胀,分子运动加快,分子间距离增大,分子间的引力和斥力同时减小,但斥力比引力减小得快,分子间呈引力.注意分子力是分子斥力和引力同时存在,同时变化,只是斥力比引力变化快些.
分子间的引力和斥力只发生在同种物质之间吗?否,一块铁与一块铜不能自然地和在一起.分子的扩散能否用分子的引力作用来解释?不能,分子的扩散是分子的热运动的宏观表现 .分子的扩散是指一种物质的分子进入另一种物质里的现象吗?不一定是,真空中也有分子的扩散.物体的膨胀是因为分子间的斥力大于引力吗不是,物体的膨胀是因为分子的热运动
引力:两根磨平的铅棒,按在一起会很难分开.斥力:因为力的作用是相互的所以存在斥力.分子间距离:分子间有一定空隙.这是分子动理论存在的依据之一.
分子间的引力和斥力是普遍存在的,不只存在于同种物质之间.但是为什么一般情况下我们感觉不到不同物质的分子之间的引力和斥力呢?这是因为不同的物质往往分子间的距离非常大(即使他们相互接触),这时分子间的引力和斥力都非常小,以至于可以忽略不计.但是,将铜块和铁块压在一起,一段时间后,他们会相互进入对方,这时铜和铁的原子间由于距
分子之间存在斥力和引力 所以有间隙 至于间隙的大小要取决于分子或原子的种类 压强等
分子是不断运动的:先拿规格为10ml的量筒来说,因为容量越小的量筒越细,现象看上去越明显,向里面注入10ml的乙醇(俗称酒精),由于乙醇挥发性极强,所以过一段时间便可看到量筒内的示数下降了~这可以证明乙醇分子跑到空气中去了,也证明了分子是不断运动的.分子是有间隔的:拿两个量筒,比如说都为100ml规格的,一个量筒里面装
扩散现象能用分子的热运动解释,分子间的引力和斥力不能用分子的热运动解释. 再问: 分子间的引力和斥力为什么不能用分子的热运动解释?是因为他们算是机器力吗? 再答: 分子间的引力和斥力为什么不能用分子的热运动解释,因为分子力和热运动是没有直接联系的两个问题。 分子力(molecular force), 又称分子间作用力、
错误当分子间的距离小于平衡距离时 分子间为斥力将距离适当增大一点的过程中 二者的分子力始终表现为斥力 且做正功分子力做正功 分子势能较小
固体与固体,可以用以知的黄豆和芝麻,放入杯子中可知总体积非二者之和,液体与液体,可用水和酒精,同理,可证明气体和气体也是这样~~
充气时篮球的体积不变,但还能把气充进去,说明气体被压缩了,也就说明气体分子存在间隔;轮胎爆炸前,气体体积和轮胎的体积一样,爆炸后,气体扩散很开,体积变大,同样说明气体分子存在间隔.
众所周知,力是改变物体运动状态的原因而不是引起物体运动的原因,所以分子不需要靠什么力才开始运动.分子间的引力和斥力刚好相等,分子也不会停止运动. 再问: 也就是说如果所有的力都消失 分子依旧会运动? 再答: 是的
距离越大 分子间引力相对大于斥力分子间距离的变大,引力与斥力都在变小,引力也在减小,但斥力变化大,故引力相对变大.这个问题可以由分子动理论解释:1、物质是由大量分子组成的;2、分子永不停息的做无规则热运动;3、分子间同时存在相互作用的引力和斥力.分子间同时存在相互作用的引力和斥力:(1)分子间同时存在引力的例子:伸长的
共价化合物化合物是指有两种以上元素的化合物.你这里的原子晶体指的应该是一种元素的物质吧.给你举个例子,比如说,金刚石,就是碳碳单键组成的,这样的键也叫共价键,但是它不存在分子间作用力.“分子间作用力”,顾名思义,那肯定是存在在分子之间的.又比如,水分子之间就存在分子作用力.你现在思路错在哪里呢?你认为有共价键的就是共价
引力做负功..关于分子力 一个分子被另一个分子随时间迅速变化的电偶极矩所极化而引起的相互作用.就是两分子之间的电子云所产生的电磁斥力 当二分子非常接近时,电子云重叠了 则排斥力成为主要的
分子间的引力和斥力是永远同时存在的只是大小不同,所以宏观表现出来不同.当引力大于斥力时表现引力,斥力大于引力时表现斥力.二者都会随距离变化而变化.对于两个分子,距离从0开始增加,它们之间的这两种力都减小,由图像可看出,在r0这个距离内,斥力大于引力,表现斥力.但是在之后,因为引力减小得比斥力慢,在r0距离之外就表现的是
两分子之间的引力和斥力是同时存在的,在距离比较小时,斥力大于引力,所以分子之间表现为斥力,当距离比较大时,引力大于斥力,所以分子之间表现为引力.实际上,两力都是随距离的增大而减小的,只不过斥力减小的比引力快,所以出现了上述情况
“物体有无固定形状 和有无固定体积”这个问题还要涉及到分子键的.比如H2O,有冰、水、蒸汽这三种状态,从分子建上讲,冰中的H2O分子存在氢键所以能保持固态(这也是为什么冰的体积比水的大),水中H2O分子不存在任何的化学键,只有范德华力,而有受到相邻的H2O分子的影响,固每一次运动范围很小,最终只能是液态.而对于水表面的
依据分子力随距离的变化关系可知,引力和斥力都随距离的减小而增大,随距离的增大而减小.AB、当物体被压缩时,斥力和引力均增大,故A错误,B正确.CD、当物体被拉伸时,斥力和引力均减小,故C错误,D错误.故选:B
B,A说明液体之间还是有间隙的,C说明温度越高,分子的动能越大, 再问: B的斥力在哪里? 再答: 分子之间既有引力又有斥力,当两者达到平衡的时候,就能保证物体的形状不变了,固体之所以能够那样的存在是分子引力与斥力平衡的结果,假象只有引力的话,固体就会慢慢缩小的,而只有斥力的话,它就会慢慢变大了,所以固体能保证一定的形扫二维码下载作业帮
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下列说法中正确的有(  )A.两块纯净的铅压紧后能结合在一起,这时分子间只存在引力B.液体很难被压缩,说明压缩时液体分子间的斥力大于引力C.用打气筒向篮球充气时需要用力,这说明气体分子间有斥力D.液体易分开,但很难被压缩,说明液体分子间只存在斥力
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A、分子间同时存在相互作用的引力与斥力,两块纯净的铅压紧后能结合在一起,是因为分子间引力大于斥力,分子间作用力表现为引力,在分子引力作用下,铅块被吸在一起,故A错误;B、液体很难被压缩,说明压缩时液体分子间的斥力大于引力,故B正确;C、用打气筒向篮球充气时需要用力,是由于球内气体压强大于打气筒内气体压强造成的,与分子间的作用力无关,故C错误;D、分子间同时存在引力与斥力,液体易分开,很难被压缩,表明分子间的斥力大于引力,故D错误;故选B.
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物质是由分子组成的,组成物质的分子间同时存在相互作用的引力与斥力.
本题考点:
分子间的相互作用力.
考点点评:
本题是一道基础题,掌握分子动理论即可正确解题,打气筒对篮球充气时受到的压力不是分子斥力,而是气体的压力,要注意大气压力与分子斥力的区别.
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2017届高考物理一轮复习练习:第12章 热学单元综合检测
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在手机端浏览江苏省泰州二中2013届高三期初(暑期)检测物理试题
资源简介:
共26小题,约3800字。
  江苏省泰州二中2013届高三期初(暑期)检测物理试题  一.单项选择题,本题共15小题,每小题3分,共45分.  1、下列说法中正确的有&&&&&&&&   A、两块纯净的铅压紧后能结合在一起,这时分子间只存在引力  B、液体很难被压缩,说明压缩时液体分子间的斥力大于引力  C、用打气筒向篮球充气时需要用力,这说明气体分子间有斥力  D、液体易分开,但很难被压缩,说明液体分子间只存在斥力  2、目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素,比如,有些含有铀、钍的花岗岩等岩石会释放出放射性情性气体氡,而氡会发生放射性衰变,放射出α、β、γ射线,这些射线会导致细胞发生癌变及呼吸道等方面的疾病,根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是   A、氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个原子核了  B、β衰变所释放的电子是来自于核外的电子  C、γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱  D、发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4  3、关于光电效应的规律,下面说法中正确的是&&&&&&&&&   A、当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,则入射光的频率越高,产生的光电子的最大初动能也就越大  B、当某种色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加  C、对某金属来说,入射光波长必须大于一极限值,才能产生光电效应  D、同一频率的光照射不同金属,如果都能产生光电效应,则所有金属产生的光电子的最大初动能一定相同  4、氢原子的能级是氢原子处于各个状态时的能量值,它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能.氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时&&&&&&&&&   A、原子要吸收光子,电子的动能增大&&B、原子要放出光子,电子的动能增大
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科目:高中物理
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