本篇文章给大家谈谈一摩尔水蒸气的体积,以及水蒸气摩尔质量是多少对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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1摩尔液态水在不同压强下体积有变化吗
1、液态水的生成热定义为-286kJ/mol,气态水的生成热则为-242kJ/mol。生成热是在特定温度和压力条件下,由最稳定的单质生成1摩尔纯物质时的热效应。在25摄氏度和101 kPa的压力下,测得的反应放出的热量取决于所设定的条件。若压强不同,则反应热的数值也会有所不同。
2、当水加热到其沸点时,发生了一个重要的相变:液态水开始转变为气态水蒸气。在这个过程中,水的蒸汽压与外界压强达到了平衡。在标准大气压(1 atm)下,水的沸点是100℃,这意味着当水的温度达到100℃时,水的蒸汽压上升到恰好等于1 atm。
3、水的凝固:水进冰箱冷藏室制冰,液态变固态。水的汽化:水变成水蒸气,液态水变为气态水。物态变化:凝华:物质跳过液态直接从气态变为固态的现象。是物质在温度和气压低于三相点的时候发生的一种物态变化。凝华过程物质要放热。熔化:是指对物质进行加热,使物质从固态变成液态的过程。
4、/T2 - 1/T1)*△Hm / R,其中TT2为液体在PP2压强下的沸点,R为气体常数。△Hm是每摩尔物质由液态变为气态,所需的吸热量(它随着温度的不同也会缓慢变化,对于100摄氏度水其值为44 kJ/mol)。
5、质量F为M的物质,M与μ之比称为该物质的物质的量(又称摩尔数),=Mμ。例如M=404×10-3kg氢H2的=2。一摩EFG尔物质所占的体积Vm,称为摩尔体积.气体的摩尔体积依赖于温度和压强.标准状态下,理想气体的Vm=2241410l。Fmol-1。
在标准状况下,水蒸气分子的间距约是水分子直径的多少倍?
1、你去了解一下,是多少伏的变电站?如果是10千伏以上的,就不要买了。15米的间距是非常小的,影响很大的。
2、“百上二”指导线截面在100平方毫米以上,每1平方毫米安全电流为2安培。“二五,三五,四三界”指导线截面在25平方毫米及16平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培。导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培。
3、现在我们在液面下方紧靠液面的一层水分子中,任取一个水分子为中心,以五倍分子间距为半径作一个球面。如果上半球面内也充满水分子,则中心分子受力平衡(受到周围分子总的引力与总的斥力都是零,这就是液体内部分子的受力情况)。
4、实际上,20公里高空都还有极稀薄的水分子存在,如前所述,这个高度的水分子不是从地面直接就蒸腾上来的,而是“第二次蒸发”后,负氢氧根离子还原出来的水分子。因为氢氧根(OH-)的分子量是17,比水气分子量小1,故比水气浮得更高。
在标准状况下,水蒸气分子的间距约是水分子直径的
1、水分子之间的平均间距约为3×10-10m,假定此时水分子是一个紧挨一个的,若使水完全变为同温度下的水蒸汽,水蒸汽的体积约为原来水体积的1600倍,此时水蒸汽分子的平均间距最接近于 A.5×10-9m B.0×10-9m C.3×10-8m D.8×10-7m10-10 是10的负10次方 其他也是一样。
2、*10^7)个水分子球。从而分子直径为62/44*10^7 cm。同理,将NA个分子平均分布在24L的立方体中,则边长为22cm,同样均匀分布着44*10^7个水分子球,可计算出两个分子的中心间距为22/44*10^7 cm。从而易求得二者比值。如有不明欢迎追问。
3、地球由于所处的太阳系轨道较为合适,大量的水以液态存在,少量以固态存在,引力使水分子聚集在一起,依附在地球表面,这两部分的水基本不可能飘出地球,但是还有一部分以气态存在,气态水分子之间的间距在分子直径的100倍以上,分子间的相互作用比较弱(不管是引力还是其它作用力都和距离有关)。
4、水分子的大小可以通过其分子直径来描述。水分子的分子直径大约为0.28纳米(或280皮米)。这意味着水分子的大小约为10^-9米级别,非常微小。它们在液态和固态状态下能够形成氢键,使得水具有特殊的物理和化学性质。水分子的结构 水分子的化学式是HO,由两个氢原子和一个氧原子组成。
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