题目列表(包括答案和解析)
时间 (s)浓度 mol·L-1 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
C(N2O4) | 0.20 | C1 | 0.10 | C3 | C4 | C5 |
C(NO2) | 0.00 | 0.12 | C2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
阅读下面的短文,试着回答文章后面的几个问题.
分子的扩散运动和扩散现象气体分子热运动的速率很大,分子间极为频繁地互相碰撞,每个分子的运动轨迹都是无规则的杂乱折线.温度越高,分子运动就越激烈.在0℃时空气分子的平均速率约为400 m/s,但是,由于极为频繁的碰撞,分子速度的大小和方向时刻都在改变,气体分子沿一定方向迁移的速率就相当慢,所以气体分子扩散的速率比气体分子运动的速率要慢得多.
固体分子间的作用力很大,绝大多数分子只能在各自的平衡位置附近振动,这是固体分子热运动的基本形式.但是,在一定温度下,固体里也总有一些分子的速度较大,具有足够的能量脱离平衡位置.这些分子不仅能从一处移到另一处,而且有的还能进入相邻物体,这就是固体发生扩散的原因.固体的扩散在金属的表面处理和半导体材料生产上很有用处.例如,钢件的表面渗碳法(提高钢件的硬度)、渗铝法(提高钢件的耐热性),都利用了扩散现象;在半导体工艺中也利用扩散法渗入微量的杂质,以达到控制半导体性能的目的.
液体分子的热运动情况跟固体相似,其主要形式也是振动.但除振动外,还会发生移动,这使得液体有一定体积而无一定形状,具有流动性,同时,其扩散速度也大于固体.
(1)根据文章的介绍,你能否将固体、液体、气体的一般扩散速度按大小排序?
(2)除文章中提到的扩散应用外,你能否再举一例说明其在实际生产和生活的应用?
阅读下面的短文,试着回答文章后面的几个问题.
分子的扩散运动和扩散现象气体分子热运动的速率很大,分子间极为频繁地互相碰撞,每个分子的运动轨迹都是无规则的杂乱折线.温度越高,分子运动就越激烈.在0℃时空气分子的平均速率约为400m/s,但是,由于极为频繁的碰撞,分子速度的大小和方向时刻都在改变,气体分子沿一定方向迁移的速率就相当慢,所以气体分子扩散的速率比气体分子运动的速率要慢得多.
固体分子间的作用力很大,绝大多数分子只能在各自的平衡位置附近振动,这是固体分子热运动的基本形式.但是,在一定温度下,固体里也总有一些分子的速度较大,具有足够的能量脱离平衡位置.这些分子不仅能从一处移到另一处,而且有的还能进入相邻物体,这就是固体发生扩散的原因.固体的扩散在金属的表面处理和半导体材料生产上很有用处,例如,钢件的表面渗碳法(提高钢件的硬度).渗铝法(提高钢件的耐热性),都利用了扩散现象;在半导体工艺中也利用扩散法渗入微量的杂质,以达到控制半导体性能的目的.
液体分子的热运动情况跟固体相似,其主要形式也是振动.但除振动外,还会发生移动,这使得液体有一定体积而无一定形状,具有流动性,同时,其扩散速度也大于固体.
(1)根据文章的介绍,你能否将固体、液体、气体的一般扩散速度按大小排序?
(2)除文章中提到的扩散应用外,你能否再举一例说明其在实际生产和生活的应用?
气体分子热运动的速率很大,分子间极为频繁地相互碰撞着,每个分子的运动轨迹都是无规则的杂乱折线。温度越高,分子运动越剧烈。在0 ℃时,空气分子的平均速率约为400 m/s,但是,由于极为频繁的碰撞,分子运动的速度大小和方向都在改变,气体分子沿一定方向迁移的速率就相当慢,所以气体分子扩散的速率比气体分子运动的速率要慢得多。
固体分子间的作用力很大,绝大多数固体分子只能在各自的平衡位置附近振动,这是固体分子运动的基本形式。但是,在一定温度下,固体里也总有一些分子运动速度较大,具有足够的能量脱离平衡位置。这些分子不仅能从一处移到另一处,而且有的还能进入相邻的物体,这就是固体发生扩散的原因。固体的扩散在金属的表面处理和半导体材料生产上应用很广泛。例如,钢件的表面渗碳法(提高钢件的硬度)、渗铝法(提高钢件的耐热性)都利用了扩散现象;在半导体工艺中也利用了扩散法渗入微量的杂质,以达到控制半导体性能的目的。
液体的分子热运动跟固体相似,其主要形式也是振动。但除振动外,还会发生移动,这使得液体有一定体积而无一定形状,具有流动性,其扩散速度也大于固体。
(1)根据文章的介绍,你能否将固体、液体、气体的一般扩散速度按大小排序;
(2)除文章中提到的扩散应用外,你能否举一例说明其在实际生产和生活中的应用。
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