* 運動エネルギーの増加: 熱エネルギーは液体粒子に吸収され、それらをより速く動かし、より激しく振動させます。この増加した動きは、運動エネルギーの増加として知られています 。
* 間隔の増加: 粒子のより速い動きは、それらをさらに引き離し、それらの間の平均距離を増加させます。これにより、拡張が発生します 液体の。
* 分子間力の弱体化: 運動エネルギーの増加は、分子間力(液体粒子を一緒に保持する力)を克服できます。分子間力のこの弱体化により、粒子はより自由に動くことができます。
* 相変化(十分な熱がかかる場合): 十分な熱が加えられると、液体粒子はすべての分子間力を克服し、液体状態から解放されるのに十分なエネルギーを持っています。これにより、位相の変化につながる可能性があります 液体からガスまで(蒸発または沸騰)。
簡単なアナロジーです。人々でいっぱいの混雑した部屋(液体粒子を表す)を想像してください。熱を追加するとき、それは音楽を上げるようなものです。人々はより活発に踊り始め(運動エネルギーの増加)、動き回るためにより多くのスペース(間隔の増加)を必要とします。 音楽が十分に大きくなった場合(十分な暑さが追加されています)、人々は部屋を離れ始めることさえあります(ガスに相当します)。
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