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這個問題可以從微觀的角度來解釋,當水處於液態時,水分子之間的間隙較大,因此具有良好的流動性,當水變成冰時,水分子之間的間隙會減小,分子之間分子之間變得緻密,此時, 液態水變成固態冰,但在這個過程中,水分子的數量沒有損失,即前後保持不變,因此水到冰的質量沒有變化。
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當水處於液態時,水分子之間的間隙較大,因此具有良好的流動性,當水變成冰時,水分子之間的間隙會減小,分子之間分子變得緊密,這時,液態水變成固態冰,但在這個過程中,水分子的數量並沒有丟失, 也就是說,正面和背面保持不變,所以水質變成了冰,明白嗎?
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這個只是在物理上發生了變化,質量當然沒有改變。
或者,你可以這樣想。
質量 = 密度 * 體積。
當水變冷時,它的體積會變大但密度會降低,因此最終結果保持不變。
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質量是物質的基本屬性,它不會隨著物體的狀態、形狀和空間位置的變化而改變。 當水變成冰時,它只會改變物質的狀態,所以水變成冰,質量保持不變。
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質量是恆定的,因為水的密度大於冰的密度,但是當冰轉化為水時體積減小,因此質量從 m=p*v 是恆定的。
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一磅鐵和一磅棉花,哪個更重? 有了這個問題,你就可以理解為什麼了。
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冰融化成水,質量保持不變,但你誤解了這句話。
冰融化成水是一種物理變化,是物質狀態的變化。 但是水分子。
但體積沒有改變,水分子的數量沒有改變,水分子的質量也沒有改變。
這句話在答案中的意思是:冰融化成水,冰的質量變小。 因為冰的一部分變成了水,所以冰的質量減少了,但原始冰的總質量以及冰和水的質量之和保持不變。
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根據質量守恆原理,冰的質量在變成水的過程中應保持不變。 但由於冰在融化過程中不斷吸收熱量並蒸發水分,因此在冰變成水後,水分蒸發部分的質量會下降,因此冰在融化成水的過程中質量不斷下降(實驗結果可以證實,冰融化成水後,水的質量小於冰的質量)。
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這個問題是錯誤的,“冰融化,水量減少”是錯誤的,所以選擇D
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這是乙個錯誤的說法。
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原因如下:
當水結冰時,由於液態水中的水分子,它的體積會增加。
它們之間有很強的氫鍵力,所以體積較小。 水凝結成冰後,由於分子間的氫鍵。
動作,這是高度定向的(類似於鑽石。
四面體。
結構布置。 與分子團簇混沌的液態水相比,它的空間利用率較低,因此密度較小,在相同質量下體積較大。
冰的特點
冰是自然界中水的固體形式,在大氣壓下溫度在零攝氏度以上。
,冰將開始融化並變成液態水。 日本研究小組發現,當冰開始融化時,晶體中的水分子開始以去結晶為觸發因素,相關機制有助於理解含水蛋白質結構變化的機制。
冰是一種無色透明的固體,分子主要依靠氫鍵,晶格結構一般為六方形,但根據不同的壓力也可以有其他晶格結構; 密度小於水。
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質量不會改變,質量是物體的屬性,它不會隨著狀態的變化而改變。 但是體積會發生變化,當冰變成水時,體積會變小。 冰是一種無色透明的固體,分子主要依靠氫鍵,晶格結構一般為六方形,但根據不同的壓力也可以有其他晶格結構。
密度小於水。
冰是自然界中水的固體形式,當大氣壓下溫度高於零攝氏度時,冰會開始融化並成為液態水。 日本的乙個研究小組發現,當冰開始融化時,晶體中的水分子開始脫結晶,這有助於理解含水蛋白質結構變化的機制。
當暴露在電燈等強光下時,冰的內部會融化,並出現一種稱為“冰片”的雪狀形狀。 日本分子科學研究所和岡山大學的研究人員使用計算機研究了冰從內部融化以加熱製冷爐的現象,使用計算機計算了大約1000個水分子形成的冰被加熱時會發生什麼。
冰晶是水分子規則排列成六邊形的結構。 加熱後,首先,乙個水分子從結晶中分離出來,開始自由移動,這個水分子沒有回到原來的位置,導致晶體變形。 一旦晶體變形,它們就會逐漸膨脹,最終整個晶體會分解變成液體。
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將水變成冰的實驗步驟如下:
準備實驗材料:一瓶礦泉水,一些冰塊,一杯水。
實驗步驟: 1、第一步,將一瓶礦泉水放入冰箱的冷凍層中,放一小時,取出,水仍為液態。
2.然後拿起瓶子敲桌子,整瓶水就會從透明變為半透明。
3.然後將冰塊倒入準備好的一杯水中。
4.最後,開啟剛才的礦泉水瓶,慢慢地將水倒在冰上,水流出的那一刻,它就結冰了。
實驗原理:將一瓶礦泉水放入冰箱的冷凍層中兩個小時,此時水溫已經低於0(低至冰點以下),但由於水中缺乏冷凝核,水仍處於液態,這種水稱為過冷水。 將過冷的水慢慢倒入裝有冰塊的玻璃杯中,此時玻璃杯中的冰塊是冷凝核,過冷水會慢慢結冰。
水凍結是凝固的物理變化,從微觀上講,只是水分子從相對分散的排列轉變為緊湊的排列。 當水溫降低時,物質從液態變為固態的過程,物質凝固的溫度稱為凝固點。 幾乎所有已知的液體都可以在低溫下凝固成固體。
水在乙個大氣壓下的熔點非常接近0,如果有成核劑,它的凝固點會非常接近熔點,但是如果沒有成核劑,水就會在0以下過冷,直到40才會結冰。 在 2,000 個大氣壓的高壓下,水一直處於過冷狀態,直到 70 個大氣壓。