分子热运动,温度,红外线。解释联系! 气体分子热运动越剧烈温度越高 这是定律吗,不能解释为什么吗

www.zhiqu.org     时间: 2024-06-01
首先,分子热运动就是动能和热能之间的转化,这个很好理解,因为热力学原理告诉我们,当物体处于高于绝对零度的环境中,分子不会保持静止,而是随机热运动或在晶格点阵附近随机振动。以此方式与环境保持热平衡。至于为什么向外辐射的是红外线,而不是可见光、紫外线或者其它波长的电磁波辐射,这个是根据普朗克黑体辐射定律来决定的。物体向外辐射电磁波的波长服从普朗克曲线,曲线上峰值波长仅仅与温度有关,太阳温度就是这么测出来的,太阳的热辐射峰值波长在黄光附近,对应温度为3000多度。宇宙中有些年老的恒星称之为红巨星(太阳年老后也会变成这个样子),因为它们的能量快消耗完了,所以温度比较低,那些年轻的恒星称为蓝巨星,峰值波长为偏蓝色光,温度更高。
所以,热辐射为什么是红外光,这是因为通常我们需要测的环境温度在1500℃以内,在这个温度范围内根据普朗克黑体辐射公式计算,辐射的峰值波长在0.8um~1mm之间,当然如果温度能达到几千度以上,峰值波长就是可见光了,但是这种情况毕竟比较少。

是不是热运动越强产生辐射越强啊

分子热运动与温度的关系曲线或图表~

如果你问的是大量分子热运动各速率段分子数目所占总分子数的比例,则图像应呈中间大两头小的排布。即某一速率段的分子数目最多。不同温度,图像会发生变化,温度越高,占最大比例速率段的那部分分子速率越大;如果你问的是大量分子热运动分子平均动能与温度的关系,则有Ek=aT,即分子平均动能与热力学温度成正比,Ek与T的关系图像应该是过原点的一条直线。图像不方便画,如果需要,请单独与我联系:[email protected]

热力学讲过,温度是分子平均动能的标志,温度直接决定分子热运动剧烈程度,因为温度高了,分子动能增大,所以分子运动速率增大,固剧烈程度增加


#仲嵇姿# 6种物态变化过程中,哪些能用分子热运动作出解释 -
(18039858814): 熔化:冰受热变成水,如春天的冰雪消融 凝固:水散热变成冰,如把液态水放到冰箱里结冰 气化:水受热蒸发,水蒸发无时无刻不在进行,只是肉眼不可见而已 液化:水蒸汽遇冷凝结成小水珠,如吹一口气到玻璃上形成小水珠 升华:北方寒冷地区的冰在温度极低的情况下直接变成气体,在一些非常寒冷的地区(都是在零下几度),冰是无法再自然状况下熔化为液态水的,只能直接变成气态的水蒸气 凝华:冬天下霜, 都可以用分子热运动解释.分子热运动无时无刻不在进行.温度越高运动越剧烈,温度越低平均运动速度越慢.

#仲嵇姿# 温度是什么?是热产生了分子的运动?还是分子的运动产生了热,如果是前者,那么热又是怎么产生的呢? -
(18039858814): 温度是代表物体分子平均动能大小的一种宏观度量.

#仲嵇姿# 分子热运动的实质 -
(18039858814): 通常的物体都是由大量微观粒子(分子或原子)组成的.分子都在永不停息地作无规则的热运动,温度越高分子的热运动越剧烈.分子之间存在着相互作用的引力和斥力.

#仲嵇姿# 分子的热运动
(18039858814): 一、先明确几个基础知识: 1、改变物体内能的方法有两种:1)热传递;2)做功. 具体说:物体吸热或外界对物体做功,物体的内能会增加,物体放热或物体对外界做功,物体的内能会减少. 2、物体里所有分子做无规则运动的动能和分子势...

#仲嵇姿# 热运动,只跟温度有关吗? -
(18039858814): 物体的内能由分子数量、分子平均动能和分子势能的总和决定.分子数量和物体所含物质的多少决定.分子平均动能和温度有关,温度超高,分子平均动能越大.分子势能和物体体积有关,当把物体体积进行压缩和使体积增大时,分子势能都增加.分子平均动能只与温度有关.物体的机械能是物体动能和重力势能的总和.这里的动能是机械能.分子的平均动能和物体的动能不是一个概念

#仲嵇姿# 分子热运动与什么有关,什么越高,分子热运动越强烈
(18039858814): 分子的无规则运动与温度有关系,温度越高这种运动就越激烈.因此我们把分子永不停息的无规则运动叫做热运动.

#仲嵇姿# 什么是分子势能?为什么分子热运动和温度又关?
(18039858814): 定义解释 是分子间的相互作用力而产生的能量,分为斥力和引力.在平衡位置r0时相对平衡,小于平衡位置时表现为斥力,大于平衡位置时表现为引力.但无论何时,引力与斥力都是同时存在的 分子势能与分子距离的关系 1.分子距离在平衡距离...

#仲嵇姿# 为什么温度越高,分子运动越快 -
(18039858814): 温度是分子平均动能的标志,所以温度越高分子的平均动能越大.而分子的动能越大,速度越大,运动越快.

#仲嵇姿# 有温度的物体发出红外线,哪里来的能量?是从哪里转换来的? -
(18039858814): 温度是分子运动的宏观形式.分子运动时相互间会碰撞激活一些表层电子,让这些电子进入不稳定状态,从而发生跃迁现象.电子跃迁放出能量,这种能量就是光.红外线是长长光谱上的一小段,也是由电子跃迁产生的.一般由表层电子跃迁产生的光都是长波光(红外线就是这种情况).由内层电子跃迁产生的光是短波光.还有一种光是由于原子核的某种运动产生的,我们通常把它们称作射线.

#仲嵇姿# 分子运动的快慢与温度有关等知识解释升华 -
(18039858814): 温度升高,分子热运动加剧,碰撞几率增高,克服分子与分子间作用里(范得华力),当温度升高到一定高度 分子的能量足够大 就升华了