晶体熔化图像详细问题为:
1、晶体熔化时的图像分成AB段、BC段、CD段。
2、A到B过程中是加热过程,B到C过程是熔化过程,C到D过程是液体继续加热升温过程。
3、B点时,晶体为全部为固态;C点时,晶体全部变为液态;B与C之间但不包含B、C时,晶体为固态与液态混合物。
非晶体熔化的条件
非晶体没有固定的熔点,但熔化过程中也要持续吸热。随着温度升高,物质首先变软,然后由稠逐渐变稀,成为流体,具有一定的熔点是一切晶体的宏观特性,也是晶体和非晶体的主要区别。
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。
原子晶体熔化破坏什么键
当原子晶体受热融化时,必然会破坏共价键。因为物质微粒之间的结合力共有:共价键、离子键、氢键、分子间作用力等。原子晶体中的最小结构单元是原子,原子之间结合距离很小,属于共价键(这与氩等0族元素形成的晶体是区别的);同时,原子是以空间网状结构结合的,即任意两者之间的作用力是一样的。
晶体在熔化过程中温度不变吗
在熔化过程中,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、液共存状态。
熔化需要吸收热量,是吸热过程。
熔点是晶体的特性之一,不同的晶知体熔点是不同的。
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。晶体在凝固过道程中温度保持不变,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。