熔化和凝固的特点(100分悬赏)

熔化的条件:(1)____________(2)______________
凝固的条件:(1)____________(2)______________
(不是晶体的熔化条件和凝固的条件)

晶体熔化特点:_______________________
非晶体熔化特点:_______________________
晶体凝固特点:_______________________
非晶体凝固特点:_______________________

达到熔点,继续吸热
达到凝固点,继续放热
有固定的熔点,
无固定的熔点
有固定的凝固点
无固定 的凝固点
熔化 【定义】熔化是物质从固态变成液态的相变过程。
熔化要吸收热量,是吸热过程。
晶体有固定的熔化温度,叫熔点,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。
非晶体没有固定的熔化温度。非晶体熔化过程与晶体相似,只不过温度持续上升。
熔点是晶体的特性之一,不同的晶体熔点不同。
同一晶体的熔点与大气压有关。压力越大,熔点越低;压力越小,熔点越高。

凝固 拼音: níng gù
英文: solidification
释义:
1、由液体变为固体:蛋白质遇热会凝固。
2、比喻固定不变;停滞:思想凝固 | 凝固的目光
在一定压强下,液态的晶体物质,其温度略微低于熔点时,微粒便将规则地排列成为稳定的结构。开始是少数微粒按一定的规律排列起来,形成所谓的晶核,而后围绕这些晶核成长为一个个晶粒。因此,凝固过程就是产生晶核和晶核生长的过程,而且这两种过程是同时进行的。
液态晶体凝固时的温度就是凝固点,温度等于该晶体的熔点,但概念不同,不同的晶体其凝固点亦不相同。
液态晶体物质在凝固过程中放出热量(称为凝固热,其数值等于熔化热),在凝固过程中其温度保持不变,直至液体全部变为晶体为止。
非晶体的液态物质,在凝固过程中,温度降低逐渐失去流动性,最后变为固体。在凝固过程它没有一定的凝固点,只是与某个温度范围相对应。
熔化是凝固的相反过程。
蛋白质凝固:变性蛋白质分子互相凝集为固体的现象称凝固。
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第1个回答  2009-07-08
当晶体从外界吸收热量时,其内部分子、原子的平均动能增大,温度也开始升高,但并不破坏其空间点阵,仍保持有规则排列。继续吸热达到一定的温度——熔点时,其分子、原子运动的剧烈程度可以破坏其有规则的排列,空间点阵也开始解体,于是晶体开始变成液体。在晶体从固体向液体的转化过程中,吸收的热量用来一部分一部分地破坏晶体的空间点阵,所以固液混合物的温度并不升高。当晶体完全熔化后,随着从外界吸收热量,温度又开始升高。而非晶体由于分子、原子的排列不规则,吸收热量后不需要破坏其空间点阵,只用来提高平均动能,所以当从外界吸收热量时,便由硬变软,最后变成液体。玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等就是常见的非晶体。

熔点和凝固点

晶体都有一定的熔化温度,叫熔点

晶体有一定的凝固温度,叫凝固点

同一种物质的凝固点跟它的熔点相同

非晶体没有一定的熔点,也没有一定的凝固点

参考资料:http://baike.baidu.com/view/71369.htm

第2个回答  2009-07-08
达到熔点 继续吸热
达到熔点 继续放热

有固定的熔点,熔化过程中温度不变
没有固定的熔点,熔化过程中温度继续升高
有固定的熔点,凝固过程中温度不变
没有固定的熔点,凝固过程中温度继续降低
第3个回答  2009-07-08
达到熔点;继续吸热
达到凝固点;继续放热
熔点固定,吸收热量,温度不变
熔点不固定,吸收热量,温度升高
凝固点固定,放出热量,温度不变
凝固点不固定, 放出热量,温度降低
第4个回答  2009-07-08
1.温度达到熔点2.能够持续吸热
1.温度达到凝固点2.持续持续放热

1.a:有固定的熔点b:溶化时温度不变
2.a无固定熔点b:溶化时温度持续上升
3.a有固定凝固点b:凝固时温度不变
4.a无固定凝固点b:凝固时温度持续下降