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고체 액체와 가스에서 움직일 때 원자의 운동 에너지는 어떻게됩니까?

다음은 원자가 고체, 액체 및 가스 상태 사이의 전이에 따라 운동 에너지가 어떻게 변하는 지에 대한 분해가 있습니다.

키 개념 :운동 에너지 및 온도

* 운동 에너지 운동의 에너지입니다. 더 빠른 원자가 움직일수록 운동 에너지가 높아집니다.

* 온도 물질 내 원자의 평균 운동 에너지의 척도입니다.

고체 상태

* 낮은 운동 에너지 : 고체의 원자는 단단히 포장되어 고정 위치에서 진동합니다. 그들은 상대적으로 운동 에너지가 낮습니다.

* 강한 분자간 힘 : 강한 인력은 강한 구조로 원자를 함께 유지합니다.

액체 상태

* 높은 운동 에너지 : 액체의 원자는 고체보다 운동 에너지가 더 많습니다. 그들은 더 자유롭게 움직일 수 있지만 여전히 함께 가깝습니다.

* 약한 분자간 힘 : 액체에서 원자 사이의 무력은 고체보다 약해서 더 많은 움직임을 허용합니다.

가스 상태

* 가장 높은 운동 에너지 : 가스의 원자는 세 상태에서 가장 높은 운동 에너지를 갖습니다. 그들은 빠르게 움직이고 서로 멀리 떨어져 있습니다.

* 매우 약한 분자간 힘 : 가스 입자 사이의 매력은 매우 약해서 자유롭고 독립적으로 움직일 수 있습니다.

운동 에너지 변화의 요약

* 액체에서 고체 (용융) : 고체의 온도가 증가함에 따라, 원자는 운동 에너지를 얻고 더욱 격렬하게 진동합니다. 결국, 그들은 분자간 힘을 고정 된 구조로 잡고 액체 상태로 전환하는 것을 극복합니다.

* 액체에서 가스 (끓는) : 액체의 온도가 계속 증가함에 따라, 원자는 훨씬 더 많은 운동 에너지를 얻습니다. 그들은 이제 남은 분자간 힘을 극복하고 가스 상태로 탈출 할 수 있습니다.

* 액체에서 가스 (응축) : 가스의 온도가 감소함에 따라 원자는 운동 에너지를 잃습니다. 그들은 속도가 느려지고 결국 분자간 힘이 중요해질 정도로 충분히 가까워집니다. 이것은 액체로 다시 응축되게한다.

* 액체에서 고체 (동결) : 온도의 추가 감소는 액체 원자의 운동 에너지를 고체 구조로 고정 된 지점까지 감소시킨다.

본질적으로, 원자의 운동 에너지는 고체에서 액체로 가스로 이동함에 따라 증가된다. 이것은 온도 증가 및 분자간 힘의 약화와 직접 관련이 있습니다.

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