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材料中の分子の平均運動エネルギーはどうなりましたか?

材料の分子の平均運動エネルギーは、その絶対温度に直接比例します 。これはつまり:

* 高温: 分子はより速く移動し、平均運動エネルギーが高くなります。

* 低温: 分子は動きが遅く、平均運動エネルギーが低くなります。

ここに故障があります:

* 運動エネルギー: これは、運動のエネルギーを指します。分子は絶えず動き、振動、回転、翻訳をしています。彼らがより速く動くほど、彼らはより多くの運動エネルギーを持っています。

* 温度: 温度は、物質内の分子の平均運動エネルギーの尺度です。

* 絶対温度: ケルビンスケールは絶対温度に使用します。これは、すべての分子運動が理論的に停止する絶対ゼロ(0ケルビン)から始まるためです。

例:

* 沸騰したお湯: 水分子は、100°C(373.15 K)で十分な運動エネルギーを獲得し、液体としてそれらをまとめてガス(蒸気)に移行する力を克服します。

* 凍結水: 水が冷えると、分子は運動エネルギーを失い、減速します。 0°C(273.15 k)では、結晶構造を形成し、固体氷になるのに十分なエネルギーがあります。

分子運動に影響する他の要因:

* 物質の段階: 物質状態(固体、液体、またはガス)は、平均運動エネルギーに大きく影響します。

* 分子構造: 分子のサイズと複雑さも役割を果たします。 より大きく複雑な分子は、平均運動エネルギーが高い傾向があります。

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