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气体在水中的溶解度与什么有关
1、②温度(温度越高,气体溶解度越小)。③压强(压强越大,气体溶解度越大)。
2、气体溶解度受气体种类、压强、温度等因素影响:当压强一定时,气体的溶解度随着温度的升高而减少。因为当温度升高时,气体分子运动速率加快,容易自水面逸出;当压强一定时,气体的溶解度随着温度的升高而减少。
3、气体的溶解度大小,首先决定于气体的性质,同时也随着气体的压强和溶剂的温度的不同而变化。当压强一定时,气体的溶解度随着温度的升高而减少。这一点对气体来说没有例外,因为当温度升高时,气体分子运动速率加快,容易自水面逸出。当温度一定时,气体的溶解度随着气体的压强的增大而增大。
4、气体溶解度受多种因素影响,包括气体种类、压强和温度。在压强不变的情况下,随着温度升高,气体分子的运动速度加快,容易从水面上逸出,因此溶解度减少。这一规律对所有气体都适用。气体的溶解度不仅取决于气体的性质,还受压强和溶剂温度的影响。
5、气体在水中的溶解度主要与以下因素有关:气体的性质:气体的溶解度首先决定于其本身的性质。压强:当温度一定时,气体的溶解度随着气体的压强的增大而增大。这是因为压强增大时,液面上的气体浓度增大,导致进入液面的气体分子数量增多,从而使气体的溶解度变大。
6、与组成元素的金属性非金属性无关。在人教高中化学选修三中提到,影响气体在水中溶解度的因素有三个,一是相似相容,水是极性分子,则极性比较强的分子在水中的溶解度比较大,想氯气。二是形成氢键,能够形成氢键的气体在水中溶解度较大,如氨气。
氮气溶于水吗它有什么物理性质
1、氮气难溶于水。在常温常压下,氮气与水的溶解度很低,因此氮气在水中的溶解量很小。氮气的物理性质:在标准大气压和室温下,氮气是一种无色无味的气体。它的密度比空气略小,约为空气密度的0.97倍。氮气的相变:在高压和低温的条件下,氮气可以液化。
2、不溶。氮气,化学式为N2,通常状况下是一种无色无味的气体,而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的708%(体积分数),是空气的主要成份之一。在标准大气压下,氮气冷却至-198℃时,变成无色的液体,冷却至-208℃时,液态氮变成雪状的固体。
3、氮气不溶于水。氮气的物理性质主要包括以下几点:状态与颜色:通常状况下,氮气是一种无色无味的气体。密度:一般氮气比空气密度小。在大气中的含量:氮气占大气总量的708%,是空气的主要成分之一。
4、氮气难溶于水。氮气:Nitrogen,化学式N,分子量:2013,熔点:-214℃,沸点:-198℃,水溶性:难溶于水,密度:25g/L(0摄氏度,1标准大气压)。氮气,通常状况下是一种无色无味的气体,而且一般氮气比空气密度小。
5、性质: 物理性质:氮气在常温常压下是无色、无味、无臭的气体,低温下冷凝为无色的液体。它微溶于水和酒精,基本上不溶于大多数其他液体。 化学性质:氮气化学性质不活泼,在常温下难以与其他物质反应,但在高温、高压和催化剂的作用下,可以与其他元素发生化学反应。
为什么氧气与水之间的作用力大于氮气与水
1、诱导力:极/非。极性分子对非极性分子会施加影响,导致非极性分子重合的正负电荷中心偏移,出现极性(类似于带电体靠近起电),这种极性称为诱导偶极。诱导偶极的出现会加强二者作用力,故称为诱导力。其本质也是电性力。如氧气/氮气与水之间的作用力就属此类。色散力:非/非。
2、氧气和氮气都是非极性分子,与水分子之间有色散力和诱导力,其中主要的是色散力。色散力主要取决于分子量,分子量越大的色散力越大,范德华力也越大。所以氧气分子与水分子间的作用力大于氮气与水分子之间的作用力,溶解度也要大一些。
3、气与水分子之间的作用力比氮气与水分子之间的作用力大是因为空间构型, O2与H2O的H构成了氢键。
4、氧气分子与水分子间存在着分子间作用力。氧气在水中溶解是基于分子间作用力这一物理原理。相对于氮气,氧气分子的变形性更大,因此在水中的溶解能力更强。但需要注意的是,氧气作为非极性分子,其溶解度相对较小,这是根据相似相溶原理得出的。在标准大气压条件下,1升水能溶解约30毫升氧气。
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