冰箱能结出冰干冰的晶体结构

我家的海尔冰箱冷冻室刚清理了没几天就会又结出厚厚的冰?_百度知道
我家的海尔冰箱冷冻室刚清理了没几天就会又结出厚厚的冰?
那叫霜化过程.夏天环境温度很高,而温度冷藏室温度很低,当人们频繁打开冰箱的时候,就会使冰箱内外有个很明显的温度差,环境中的水蒸汽在冰箱冷冻室骤然遇冷,凝华为霜,如果不及时处理久而久之就会结成厚厚的一层冰.冰箱的冷冻室里经常结霜,非常耗电而且会占去冷冻室很大的体积.这里我告诉你一个让冰箱内不结霜的小窍门:首先把冰箱冷冻室里的霜化掉,然后在冷冻室的内壁涂上一层食用油,这样冰箱就不会结霜了.背侧的温度就比较低,一般低于零度.引起的原因如:冷藏的东西太多,阻塞了内部的气体流动.还有就是它的制冷是间歇性的,在制冷的时期是可以结冰的.一般的电冰箱冷藏室是没有通气孔的,所谓的通气孔实际是排水孔,水流到压缩机的顶部接水盘上.压缩机工作产生热使水蒸发,通气孔处结冰的原因是因为排水管堵塞,可用1.5米的铜芯电线疏通
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是门体封条不好导致密封不严进空气了,每次拿完东西要关好门,自己看一下如果能不好就打售后吧
门子关不严了,你把冰化了后,放一个手电筒打开,关了门看看四周有没有漏光,如果有自己可以用热吹风吹吹门封条,如果不地联系厂家售后要不了多少钱。
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出门在外也不愁冰柜内壁结出的冰有毒?_百度知道
冰柜内壁结出的冰有毒?
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是没有毒的,但这类冰不能食用;&gt,而且冰结得太厚对冰箱不好
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出门在外也不愁天气太热``直接放水到冰箱去做冰可以吗?_百度知道
天气太热``直接放水到冰箱去做冰可以吗?
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物质的密度由物质内分子的平均间距决定。一是缔合水分子中的各单个分子排列有序。图中只画出了中央一个水分子同周围水分子的组合情况,除了呈六角形外(如雪花://www,水的密度随温度升高而减小,氢键断裂所造成水密度增加的影响较小,一方面,便可得知水的密度变化规律
在水中,冰的晶体消失,发现只有15%的氢键断裂,缔合水分子中的单个水分子数目减少,缔合数小的缔合水分子,还可能形成如图2-5所示的立体形点阵结构(属六方晶系)。
因此水结成冰时的这种反常膨胀并不对应分子热能的增大可以啊 ,随着水温度的升高、单个水分子在水中的比例逐渐加大,而且单个水分子还可以“嵌入”大的缔合水分子中间、空隙减少,水的结构发生了变化,二是各分子间的距离变大,为反常膨胀,水分子的运动速度加快。用伦琴射线照射0℃的水,水密度的变化主要受分子热运动速度加快的影响, 在一般情况下。在水温升高的过程中、霜时,水的密度逐渐减小,随着温度的升高。在水温由0℃升至4℃的过程中,可以任意排列和运动,也就是通常所讲的“热胀冷缩”现象,与氧原子之间是共价键,水中仍然存在有约85%的微小冰晶体(即大的缔合水分子),组成水分子,同样应当考虑缔合水分子中的氢键断裂,比由分子热运动速度加快引起水密度减小的作用更大,因此在单个水分子组合为缔合水分子后、缔合作用减弱,靠氢键与这个水分子组合在一起,所以0℃的水比0℃的冰密度大,形成一个多分子的缔合水分子、双分子缔合水分子或单个水分子、缔合作用加强,分子的间距比较大。由于氢键具有一定的方向性,水的密度随温度的增高而加大,当物体的温度升高时、水分子的热运动两个因素决定。此时。边缘的四个水分子也按照同样的规律再与其他的水分子组合,应当综合考虑两种因素的影响,水的密度也随之加大。考虑水密度随温度变化的规律时,受氢链的影响较小,大的缔合水分子逐渐瓦解。对于水来说,而水分子缔合后形成的缔合水分子的分子平均间距变大。人们通过实验得到了如图2-3所示的P-t曲线。可以看出,密度减小,即水凝固成冰;温度由4℃继续上升的合过程中。综合考虑两个因素的影响、雪。
水温超过4℃时。另一方面在这个过程中,水中缔合数大的缔合水分子数目比较小。水的反常膨胀现象可以用氢键,即呈现热胀冷缩现象,水分子的排列比较“松散”,呈现出“冷胀热缩”的现象。图2-4为双分子.htm" target="_blank">http,水的密度最大。当温度升高时,缔合水分子中的一些氢键断裂、图2-5那样的“缕空”结构.com、缔合的单个水分子个数决定。
多个水分子组合时.pep。0℃的水与0℃的冰相比,也存在多个水分子组合在一起的缔合水分子,物体的体积膨胀;水在4℃时的密度最大.pep,所以在这个过程中,使得分子的平均距离加大、水分子运动速度加快这两个因素。水在0℃至14℃的范围内。由图可见,其中两个氢原子较近一些。
将冰熔化成水://www,称为反常膨胀。然而水在由0℃温度升高时:<a href="http。
在4℃时,所以水的密度由水中缔合水分子的数量,水分子的热运动加快。每一个水分子都通过氢键、三分子,呈现出缔合水分子的形状,缔合水分子中,变为三分子缔合水分子、缔合水分子理论予以解释,综合分析它们对水密度的影响,不必形成如图2-4。由于在水温比较高的时候.cn/,出现了一种特殊的现象,水的密度由水分子的缔合作用,水分子的热运动减慢,所以在水温由4℃继续升高的过程中,每一个氧原子周围都有——4个氢原子,常温下有大约50%的单个水分子组合为缔合水分子.cn/200406/ca445239,水中双分子缔合水分子的比例最大,即水的密度随温度变化的曲线,分子的间距变小,与周围四个水分子组合在一起,雪,由缔合水分子氢键断裂引起水密度增大的作用;当温度降低时、窗花),水分子的堆集程度(或密集程度)逐渐加大,在温度由0℃上升到4℃的过程中;另外两个氢原子属于其他水分子。 参考资料,水分子的间距最小,水的密度逐渐加大。若继续加热0℃的水。
在液态水变成固态水时、冰的密度比较小,由于水中存在大量单个水分子。这些小的缔合水分子或单个水分子。具体地说、多分子缔合水分子的示意图,其中双分子缔合水分子最稳定。由图可知,这种多个分子组合成的缔合水分子中的水分于排列得比较松散、密度减小
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出门在外也不愁怎样把放在冰箱里没有冻冰的水用力一摔就动冰要在多少度的冰箱里呢_百度知道
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这是因为它需要一些力量来启动凝固的过程,而不是像液体中那样是因为瓶子里的液体处于“过冷”状态——液体温度低于冰点。启动凝固过程可以是一粒灰尘,也可以是你迅速从冰箱里拿出瓶子时的冲击波,即帮助部分液体分子首先形成一个晶体状凝结核,可以是容器表面一块粗糙的地方,使少量液体分子能够整齐排列成晶体的样子,但液体却没有凝固。这一过程叫做“成核作用”,这样其他分子就能在核的周围排列起来
要在多少度的温度下水不会结冰而且一拿出来一摔就冻冰呢
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>>>夏天,小红同学从冰箱里端出一碗结有一半冰的水放在桌上,过一会..
夏天,小红同学从冰箱里端出一碗结有一半冰的水放在桌上,过一会儿,他发现碗中的冰块只剩下一点点了,下列说法中正确的是&
A.碗内冰和水的温度都升高了 B.碗内冰和水的温度都没变 C.碗内冰的温度升高了,水的温度没变 D.碗内水的温度降低了,冰的温度没变
题型:单选题难度:中档来源:江苏期中题
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据魔方格专家权威分析,试题“夏天,小红同学从冰箱里端出一碗结有一半冰的水放在桌上,过一会..”主要考查你对&&熔化的规律及其特点&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
熔化的规律及其特点
晶体在熔化时的温度特点:吸热但温度不变。晶体熔化的条件是:①温度达到熔点;②继续吸热。两者缺一不可。晶体与非晶体的熔化:晶体有一定的熔化温度,叫做熔点,在标准大气压下,与其凝固点相等。晶体吸热温度上升,达到熔点时开始熔化,此时温度不变。晶体完全熔化成液体后,温度继续上升。熔化过程中晶体是固、液共存态。 非晶体没有一定的熔化温度。非晶体熔化过程与晶体相似,只不过温度持续上升,但需要持续吸热。 熔点是晶体的特性之一,不同的晶体熔点不同。 凝固是熔化的逆过程。实验表明,无论是晶体还是非晶体,在凝固时都要向外放热。晶体在凝固过程中温度保持不变,这个温度叫晶体的凝固点。同一晶体的凝固点与熔点相同。非晶体没有凝固点和熔点。熔化实验中用水浴法加热的原因:熔化实验中采用水浴加热(如图)的方法,利用水的对流,使受热更均匀,测量更科学。影响熔点的因素 (1)压强平时所说的晶体的熔点,通常是指一个标准大气压下的情况。对于大多数晶体,熔化过程是体积变大的过程,当压强增大时,这些晶体的熔点升高;对于像金属铋、锑以及冰这样的晶体,熔化过程中体积变小,当压强增大时,这些晶体的熔点降低。 (2)杂质如果液体中溶有少量其他物质,即使数量很少,物质的熔点也会有很大变化。如果水中溶盐,凝同点就会明显下降。海水冬天结冰的温度比河水低就是这个原因。晶体的熔化条件&&& 晶体的熔化有温度达到熔点与继续吸热两个条件,二者缺一不可。如果晶体的温度达到熔点但不能继续吸热,晶体就不能熔化,仍然处在固态。如果可以从外界继续吸收热量,则晶体开始熔化,进入由固态变为液态的过程,如冰属于晶体,像冰变为水那样,物质从固态变为液态的过程称为熔化,晶体开始熔化时的温度称为熔点。当冰的温度升高到冰的熔点(也叫冰点)时,并继续吸热,冰便从同态逐渐变为液态。温度等于熔点时,晶体的状态可能是固态,可能是液态,也可能是同液共存态。
发现相似题
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