1. 용융 (고체에서 액체) :
* 에너지 입력 : 열 에너지는 얼음에 흡수되어 분자가 더 빨리 진동합니다.
* 분자 변화 : 얼음 분자를 견고하고 결정질 구조로 유지하는 결합은 약화되고 파손됩니다. 분자는 더 자유롭게 움직일 수있는 충분한 에너지를 얻어 액체 상태를 만듭니다.
* 온도 : 용융 과정에서 온도는 0 ° C (32 ° F)로 유지됩니다. 모든 에너지는 결합을 파괴하는 데 사용됩니다.
2. 끓는/증발 (증기로 액체) :
* 에너지 입력 : 액체 물에 더 많은 열 에너지가 흡수됩니다.
* 분자 변화 : 물 분자는 훨씬 더 많은 운동 에너지를 얻고 액체 표면에서 벗어납니다. 그들은 기체상으로 들어가 수증기를 형성합니다.
* 온도 : 에너지는 액체 상태에서 분자를 고정하는 힘을 극복하는 데 사용되기 때문에 표준 대기압에서 끓는 동안 온도는 100 ℃ (212 ° F)로 남아있다. 증발은 끓는 온도에서 발생할 수 있지만 속도는 느립니다.
키 포인트 :
* 위상 변화 : 이러한 과정은 위상 변화 입니다 , 물질의 상태가 바뀌지 만 화학 조성 (HATE)은 동일하게 유지됩니다.
* 에너지 전송 : 용융 및 끓는 것은 분자를 고정하는 결합을 파괴하기 위해 에너지 입력이 필요합니다.
* 가역성 : 이러한 공정은 가역적입니다. 증기는 액체에 응축 할 수 있고 액체는 고체로 얼어 붙을 수 있습니다.
이 단계에 대한 자세한 내용을 원한다면 알려주세요!