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입자가 에너지를 잃고 서로 더 가까이 움직일 때 회전을 견고하게합니까?

그것은 좋은 질문입니다! 에너지를 잃고 서로 더 가까이 다가가는 것보다 조금 더 복잡합니다. 다음은 고장입니다.

물질과 에너지의 기초

* 고체 : 고정 된 모양과 볼륨이 있습니다. 입자는 단단히 포장되어 진동합니다.

* 액체 : 고정 볼륨이 있지만 용기의 모양을 취하십시오. 입자는 가깝지만 움직일 수 있습니다.

* 가스 : 고정 된 모양이나 볼륨이 없습니다. 입자는 멀리 떨어져 있고 자유롭게 움직입니다.

에너지와 온도의 역할

* 온도는 입자의 평균 운동 에너지의 척도입니다. 온도가 높을수록 입자가 더 많은 에너지를 가지고있어 더 빠르고 더 멀리 움직입니다.

* 입자 사이의 매력을 극복하려면 에너지가 필요합니다. 입자가 에너지를 잃으면 그들의 움직임이 느려지고 매력적인 힘이 더 가깝게 당깁니다.

위상 변화 과정

* 물질을 식히기 : 가스가 식 으면 입자는 에너지를 잃고 속도를 늦추고 더 가까이 움직입니다. 결국, 그들은 매력이 지배 할 정도로 가까워지고 가스는 액체에 응축됩니다.

* 추가 냉각 : 액체를 냉각하면 입자가 더 많은 에너지를 잃고 더 가까이 움직입니다. 그들은 제자리에 고정되어 고체를 형성합니다.

요컨대 :

* 가스 또는 액체의 온도를 낮추면 입자가 에너지를 잃고 함께 더 가까이 움직입니다.

* 이것은 자동으로 그것을 단단한 상태로 바꾸지 않습니다. 물질이 위상 (가스에서 액체로 또는 액체로, 고체로)을 변화시키는 특정 온도는 입자들 사이의 매력의 강도에 의해 결정된다.

따라서 입자가 가스에서 액체에서 액체로 전환 할 때 입자가 더 가까이 움직여 에너지를 잃는 것은 사실이지만 유일한 요인은 아닙니다. 입자들 사이의 특정 매력은 중요한 역할을합니다.

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