1。固体から液体(融解):
* 分子運動: 固体の分子はしっかりと詰められ、固定位置で振動します。 エネルギー(熱)が追加されると、これらの振動はより活発になります。 最終的に、振動は、分子を硬い構造に保持している引力を克服し、より自由に動くことができます。
* 間隔: 剛体構造が崩壊すると、分子はさらに離れて移動し、密度の低い状態になります。
2。液体からガス(沸騰または蒸発):
* 分子運動: 液体では、分子はより自由に動き回ることができますが、それらはまだ比較的近いです。 より多くのエネルギーが追加されると、分子はより速く移動し、それらを一緒に保持する引力を克服するのに十分なエネルギーを持っています。彼らは気相に逃げます。
* 間隔: 分子は、気相に入ると広く間隔を空けます。
3。ガスから液体(凝縮):
* 分子運動: ガス分子は非常に速く移動し、遠く離れています。彼らがエネルギーを失う(クールダウン)すると、彼らは遅くなり、彼らの間の引力がより重要になります。これにより、彼らは液体として一緒に凝集することができます。
* 間隔: 分子はより密接に詰め込まれます。
4。液体から固体(凍結):
* 分子運動: 液体が冷えると、分子は減速し、振動が減少します。凍結点で、分子は通常の秩序化されたパターン(結晶格子)に自分自身を並べます。
* 間隔: 分子は一緒にしっかりと詰め込まれ、固体構造が形成されます。
キーポイント:
* エネルギー: 相変化は、分子のエネルギー(熱)の変化によって駆動されます。
* 引力: 分子間の引力の強度は、特定の温度と圧力で相を決定します。
* 密度: 物質の密度は、分子間の間隔の変化により相間を移行すると変化します。
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