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1,为什么水比汽水更容易沸腾或结冰

这是溶液的依数性导致的: 与纯溶剂(水)相比,溶液(汽水)会发生蒸汽压下降,沸点升高,凝固点降低,以及产生渗透压的现象

为什么水比汽水更容易沸腾或结冰

2,水滴轮为什价格相差很多

区别很大。从性能上来说,在同样的线,饵的情况下,水滴轮抛投的距离不如纺车轮,但水滴轮的精度高于纺车轮。价格差不多时,优先选择纺车轮,例如,300元可以买到性能优良的纺车轮。同样价钱也买到水滴轮,但性能就比较糟糕了。我的第一颗水滴轮240元,5轴,保养十分到位,只是劳动强度比较大,鲈鱼,黑鱼都玩,半年后即告报废——半月叉磨坏,两个轴承断裂。通常情况下,水滴轮最好朝1000以上的价位选,一步到位,只要保养的好,可以跟你一辈子。

水滴轮为什价格相差很多

3,水节冰后为什么体积比之前大

1、水在液态时会溶解一定量的空气,在结冰时空气也成了气态,所以空气的体积变大了,但是空气却还在水里; 2、冰的分子结构是导致其密度大于水的重要因素。 就像是 碳单质 一样,其分子组成的结构不同,那么密度也不同;而由水变成冰的过程中,其分子的排列结构也变化了,所以密度变化。
冰比水体积大

水节冰后为什么体积比之前大

4,为什么水的沸点比硒化氢沸点高

液态水中存在氢键
液态水 ,液氨,氟化氢,还有一些醇类物质 分子间都含有氢键 所以沸点高 硒化氢分子间没有氢键 只有范德华力作用 所以分子间作用力弱 所以沸点低 。
它们之间的力为分子间作用力即范德化力,沸点主要取决于相对分子质量大小,相对分子质量越大沸点越高

5,灰尘比空气重为什么还会飘浮在空中

灰尘只能说是“飘浮”而不能说“悬浮”。两个词不同就在“飘”和“悬”上,“飘”需要风力,“悬”是指不用支撑物或其它力量而静止地浮在空中。灰尘是纳米级的,平时“纳米”这个词对于我们好像很陌生,其实我们身边就有纳米材料,那么细的灰尘,只需一点流动的空气,哪怕是一只蚊子飞过,老鼠窜过也会随着流动的空气飘起来。而我们身边的所有东西几乎都是动的,这些空气刚静止,那些空气又流动,灰尘刚要降下又被吹起来,所以就被我们误认为是悬浮的了。灰尘应该是飘浮的。 所以..空气流动.

6,为什么烷烃的密度比水小碳原子很多的烃密度也比水小吗

烷烃是分子型晶体,是靠分子间相互作用力聚集在一起的,所以密度较小。烷烃的密度随相对分子质量增大而增大,但增加到一定数值后,相对分子质量增加而密度变化很小,趋于一个定值。
你好!水分子间有氢键连接 ,分子间距较烷烃小。烷烃熔沸点随分子量增大和碳链增长而升高,同碳数的烷烃,支链越多沸点越低。标况下,碳数小于5的(甲烷到丁烷)为气态,5-17之间的(戊烷到十七烷)为液态,18个碳(十八烷)以上为固态。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

7,为什么一般来说NH3比H2O更容易配位

为什么一般来说,NH3比H2O更容易配位NH3和H2O可作为配体,都是因为N、O上存在孤对电子.可知道,孤对电子越容易提供出来,即越容易配位给中心原子.越容易提供孤对电子,即对电子对的控制越小,即对电子对的吸引力越小.所以,N的电负性小于O,即N对孤对电子的吸引小于O,即N上的孤对电子更容易提供,成为配体.
是的,一水合氨不稳定nh4++oh-=nh3·h2o=h2o+nh3(=是可逆反应双箭头)而且,氨分子和水分子由氢键结合,比普通的化学键弱很多,受热或者见光就分解了,所以氨水通常现配现用,浓氨水装在棕色瓶里保存。氨水越浓越容易挥发,这点和浓盐酸是一样的。从化学平衡上来看,当有一些氨气挥发出来后,氨气减少,反应就向正反应方向移动,氨气逐渐被释放出来。

8,冰的密度为什么比液态水的小

因为固体的体积较大,所以密度较小。而固体的体积较大,是因为形成晶体时,分子的位置都是固定的,于是就会形成空位。可以简单的不科学的想象一下,有十个分子,对于水,是平均距离较远,可是对于其中一个水分子来说,其它九个都绕着它,成球面,于是它的体积就是一个球的大小了。而对于冰,则一个水分子的外面只能有四个,于是四个的外面又有四个,这样的结果就是相当于有两个小球叠在一起了。于是体积就是两个球的体积。最关键的是,水的平均距离较远,可这个远其实也远不了多少。所以实际上是篮球跟排球的区别,而不是篮球跟乒乓球的区别。所以不要想象成一个篮球的体积大于N个乒乓的体积。仅供参考
水的密度之所以比水小是因为构成冰的水分子在冰的晶体里空间占有率低的缘故
冰和水的密度不同主要是由于水分子间存在氢键,氢键在水液态是使一个水分子与4个水分子相连,而当水凝固时氢键会拉伸水分子 使水分子之间距离增大 体积也就增大了,设水的质量为m,当m质量的水凝结成冰时,质量m不变,体积变大 p=m/v.密度也就小了
水结冰质量不变,体积膨胀
错了,水结成冰体积会膨胀

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