试从离子极化的观点解释下列现象

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/23 23:54:00
试从离子极化的观点解释下列现象
请用分子运动的观点来解释下列现象:

一在阳光下温度高分子热运动加剧所以水分子逃逸出医服速度加快!风加大有助表面水分子脱离也快干!二樟脑圆有许多樟脑圆分子组成,时间长,分子向空气中扩散,所以会变小!三酒精蒸发时酒精分子运动需吸收大量热,所

试用板快运动的观点,解释下列现象

红海面积在扩大这是非洲板块和印度洋板块(更确切的说,应该是一个小板块,阿拉伯板块)分离扩张造成的.红海位于印度洋板块和非洲板快的交界处,属于生长边界.地中海面积在缩小:因为地中海位于非洲板快与亚欧板快

用分子原子的观点解释下列现象

1.分子间有间隔.温度升高,间隔变大`气体体积膨胀2.分子在不断运动.水分子在不断运动,不停的扩散开.3.水蒸发只是水分子间隔发生改变,而水分子中H和O的组成没有发生变化,属于物理变化.是水电解不是水

用分子和原子的观点解释下列现象

1.化学反应中分子可以拆分为原子并重新组合2.含有相同元素的化合物其化学式不同,则化学性质也不同3.微粒在做永不停息的无规则运动再问:为什么说分解成氢气和氧气就是分成原子了呢?第二个能否简单一点,帮解

请用分子或原子的观点解释下列现象

1.冰糖分子运动到水分子中,所以整杯水都变甜了.2.氢气在氧气中燃烧时,氢气分子和氧气分子吸收能量分别变成氢原子和氧原子,两个氢原子和一个氧原子重新构成一个水分子,大量的水分子构成水.

从分子的角度解释下列现象

从分子的角度解释下列现象(1)食物腐败:物质分子发生反应生成另外的物质分子.(2)两块铅块压紧后不容易分开:分子(原子)在非常接近时,分子(原子)间的引力很大.(3)墙内开花墙外香:分子的不断运动而引

用分子观点解释下列现象:

水是液态,分子间距较小,煮沸变成蒸汽后,由液态变为气态,分子之间间距增大,使得体积增大,由于壶的容积有限,分子之间的斥力远大于壶盖的压力,所以水蒸气将壶盖顶开

对下列观点或现象的解释,正确的是

"答案为A.滥用抗生素是出现“超级细菌”的原因.害虫产生抗药性的原因是自然选择的结果.枯叶蝶的体色和体形酷似枯叶,这样利于枯叶蝶捕食和避敌,是一种拟态现象.达尔文认为,这是枯叶蝶在长期的生存斗争过程中

用分子运动的观点解释下列现象

海洋水分蒸发水分子带走大量热量随着大气循环进入内地再将热量传递

用分子的观点来解释下列现象

水是有水分子构成的,分子是不断运动不断扩散的,水分子不停的运动扩散到空气中水就不见了.加热的话可以使水分子的运动变得更加激烈,扩散的更快.这就是你说的一周和一会的区别.明白了吧~

用分子,原子的观点解释下列现象

甲、加油站里的汽油已贮存在油罐里,但是离油罐一定距离仍要严禁烟火你自己组织答题语言吧.情况是这样的.分子是运动的,所以汽油分子可以少量渗透出油罐壁,分散在周围的空气中.如果在油罐附近有烟火,就会引燃这

用分子 原子 离子 观点 解释下列现象

酒精蒸发,酒精分子由于热运动,跑到空气中去了.酒精燃烧,酒精分子与空气中的氧反应,生成二氧化碳和水

试用分子、原子的观点解释下列变化或现象

1、是因为空气中各种物质的分子之间存在着间隙.2、水变成水蒸气属于物理变化,电解水生成了新物质氧气和氢气属于化学变化.

用微粒的观点解释下列现象

1、碘受热升华:碘受热,碘分子的运动更加剧烈(初一教过的吧、),于是碘分子之间的距离增大,原本的固体的密度就减小、就升华为气体.、2、打气筒里的空气加压时体积明显减小,给水加压时体积无明显变化:空气的

用分子原子离子的观点解释下列现象

酒精蒸发是酒精分子在扩散!速度缓慢!

用微粒的观点解释下列现象:

(1)由于分子间有间隔,分子质量和体积都很小,乙醇在受热时,酒精的分子的间隔变大,液态的酒精变成气态的酒精,体积变大,所以,看到塑料袋逐渐鼓起,最后液体乙醇消失,塑料袋中看不到任何物质.(2)由于分子

用分子的观点解释下列现象

1.分子质量和体积很小2.温度越高,分子的动能越大,3.分子之间有间隔,4.水分子由1个氧原子和2个氢原子构成.

用分子观点解释下列现象

解题思路:根据分子的特点分析解题过程:varSWOC={};SWOC.tip=false;try{SWOCX2.OpenFile("http://dayi.prcedu.com/include/rea

从离子极化的观点解释氧化镁的熔点硬度为什么比氧化钡高

楼上的解释有失偏颇.虽然镁离子比钡离子半径小,离子极化作用比钡离子强.这样看来MgO的键性质似乎比BaO更趋向于共价键,晶格能似乎比BaO小.但是,这里有另外一个因素,那就是,附加极化作用.正是由于钡

极化作用极化是什么?离子极化怎么解释?

极化在电动力学中,极化(或偏振)是波(如光和其他电磁辐射)的一个重要特性.与纵波如常见的声波不同,电磁波是三维的横波,正是由于其矢量特性,从而产生出极化这一现象.类似于弹簧振子的振动现象(普通的光源都