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时间:2022-08-01 18:08:17来源:整理作者:佚名投稿 手机版

1,1钠为什么会有emredbeg沸点redendem emredbeg2redendem怎么会有无色火焰 3焰色反应中为什么选铂丝或铁

1 钠为什么没有沸点2 火焰为什么一定要有颜色。。颜色什么的只是光而已3 好像记得是 铂丝或铁丝颜色反映为无色
你好!你该说清楚仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
铂丝或铁丝熔点低 啊

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2,沸点2和正当防卫2哪个好玩

《正当防卫2》有汉化…再说那个好玩的问题…我觉得萝卜白菜各有所好…一个是第三人称,一个是第一人称,相比之下《正当防卫2》的地图做的异常的大…而《沸点2》的世界观设计的更精妙…如果有时间的话建议你两个游戏都试试不同的人有不同的看法,要真让我选我认为《正当防卫2》更吸引我…虽然人物面部贴图做的丑死了…

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3,1摩尔氧气与2摩尔氮气组成混合气体在标准状态下氧分子的平均能

.1mol氧气和2mol氮气组成混合气体,在标准状态下,氧分子的平均能量为_9.42___,氮分子的平均能量为9.42___;
1.你所说的是分离液态空气制取氧气时,由于氮气的沸点低,制取时的温度高于氮气的沸点,低于氧气的沸点2.混合的氮气和氧气同时沸腾时,由于氮气的沸点低,氮气吸收的热量占主导,只有当氮气全部会变为气体时氧气才会变为气体也许跟化学热力学有关

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4,沸点2白金天堂之战的游戏简介

Deep Shadows投入了俄罗斯全国所有的游戏研发精英,历时6年沥血开发的《白金天堂》超级大作,是一个现代低强度冲突为背景带有RPG元素的FPS游戏(RPG+FPS)。在《白金天堂》玩家可以徒手格斗,也可以使用各种武器,甚至可以使用各种最先进的武器,甚至如坦克、直升机、装甲车和炮艇这些军用重装备,但你最重要的武器还是你的聪明才智,游戏带有角色扮演元素,玩家需要跟大量的NPC交流,平衡和各方面势力的关系。游戏的引擎可以表现数百平方公里的开阔地形。《白金天堂》还有出色的物理系统、聪明的AI、高自由度、角色培养系统、真实的经济体系和数百的任务和NPC。

5,能够解释CO2比SiO2的熔emredbeg沸点redendem低的原因是 ACO键能大于SiO

CO2是分子晶体,CO2的熔化与C=O键能没有关系,其熔化只需要克服范德华力(分子间作用力),SiO2是原子晶体,其熔化要破坏Si-O共价键,共价键的强度远远大于范德华力,故ABD错误,C正确,故选C.
选cco2是分子晶体,其熔化只需要克服范德华力(分子间作用力)sio2是原子晶体,其熔化要破坏si--o共价键共价键的强度远远大于范德华力。co2的熔化与c=o键能没有关系所以选c

6,1什么算是沸腾什么是emredbeg沸点redendem emredbeg2redendem为什么emredbeg沸点redendem不同就可以让两种物质

超过了沸点就会沸腾;是的。
酒精的沸点是78度,水是100度(标准大气压) 在容器里将酒精与水的混合液加热到80度,酒精和少量的水就会蒸发出来, 再通过冷凝、冷却。再分水,将蒸出的液体回流到容器里再蒸。 这样反复几次,酒精就提纯了
液体开始汽化叫沸腾 开始汽化的温度叫沸点 沸点不同,沸点低的先变成蒸汽,而此时沸点高的还是液体,经过冷凝装置在另外的容器里沸点地的变成液体 这样就分开了
在液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象,叫沸腾。 液体沸腾的温度叫沸点。 因为沸点不同,也就是液体变气体的温度点不同。比如酒精跟水,酒精的沸点低先变成气体(姑且称作酒气),而水还没到沸点就还是液态水。这样酒精就跟水分开了。
达到沸点就会沸腾

7,高2化学在化学平衡中左右气体前系数之和相等代表什么和体

化学平衡中、左右气体前系数之和相等代表该反应达到平衡之后,改变压强,平衡不移动。
建立在波义耳定律、查理定律、盖-吕萨克定律等经验定律上。推导经验定律(1)玻意耳定律(玻—马定律)当n,t一定时 v,p成反比,即v∝(1/p)① 理想气体状态方程(2)查理定律当n,v一定时 p,t成正比,即p∝t ②(3)盖-吕萨克定律当n,p一定时 v,t成正比,即v∝t ③(4)阿伏伽德罗定律当t,p一定时 v,n成正比,即v∝n ④由①②③④得v∝(nt/p) ⑤将⑤加上比例系数r得v=(nrt)/p 即pv=nrt实际气体中的问题当理想气体状态方程运用于实际气体时会有所偏差,因为理想气体的基本假设在实际气体中并不成立。如实验测定1 mol乙炔在20℃、101kpa时,体积为24.1 dm3,,而同样在20℃时,在842 kpa下,体积为0.114 dm3,,它们相差很多,这是因为,它不是理想气体所致。一般来说,沸点低的气体在较高的温度和较低的压力时,更接近理想气体,如氧气的沸点为-183℃、氢气沸点为-253℃,它们在常温常压下摩尔体积与理想值仅相差0.1%左右,而二氧化硫的沸点为-10℃,在常温常压下摩尔体积与理想值的相差达到了2.4%。越是不容易液化、凝华的气体(如氦、氢气、氧气、氮气等,由于氦气不但体积小、互相之间作用力小、也是所有气体中最难液化的,因此它是所有气体中最接近理想气体的气体。)在常温常压下越是接近于理想气体。此外,有时只需要粗略估算一些数据,使用这个方程会使计算变得方便很多。
压强不变,物质的量不变都不能作为达到平衡的标志,总物质的量都保持不变。判断平衡建立的时候,当前后气体系数相等,体积不变前后气体系数相等,总压强,说明在反应过程中,气体的总体积

8,2 乙两试样的熔点都为150以任何比例混合后测得的熔点仍为150

这说明两试样相同。因为,我们知道,在一个水中溶解其它物质,水的溶沸点都会发生变化。同样,其它的物质在混合的过程中,溶沸点会有变化。然而在任意比例混合后,熔点不变,那么即可以说明两试样相同。
使用前的准备工作 注意:进入正式测试前,必须进行使用前的准备工作。 1.硅油的灌入 用注射器(附件)吸取硅油(附件)10ml从溢出口注入,重复6次,共需注入60ml硅油,然后将溢油瓶套在溢出口上(如长期测量熔点低于90℃时,可用蒸馏水代替硅油)。 2.油浴管的更换 首先取下溢油瓶,然后卸下侧板; 用手伸进仪器箱体内,一手托住油浴管,一手拉下弹簧,然后竖直向下再水平取出油浴管,取出油浴管时,须小心谨慎,以免玻璃破损。 把油管装入仪器内,按上述方法相反次序进行。熔点测定 1.通过起始温度拔盘输入所需要的起始温度,设置的起始温度应低于待测物质的熔点(不大于280℃),根据线性升温速率,选择推荐如下表;供用户参考。 速率选择 起始温度低于熔点 0.5℃/mim 3℃ 1℃/mim 3~5℃ 1.5℃/mim 6~10℃ 3℃/mim 9~15℃ 2.开启电源形状,通过观察窗可以看到照明灯亮,硅油被电机搅拌,说明仪器已处于接通状态,同时显示屏会显示出当前的油浴温度,此后仪器自动达到预置设定温度并自动平衡,若要修改预置温度,则重新输入所需的预置温度,按一下“置入”键即可。 3.仪器预热20分钟,将装有待测物质的毛细管从插入口中内的小孔中置入到油浴管中(插入及取出毛细管进必须小心谨慎,切勿折曲)。 4.根据需要选择升温速率,按下相应的键,左上方即有光亮指示,说明仪器已进入线性升温工作状态,四档线性升温速率键可随时变换,对于未知熔点值的样品可先用快速升温得到初步熔点范围后而精测。 5.通过观察窗观毛细管内的样品的熔化过程,出现初熔时,按下“按熔”键,初熔存贮指示灯亮,说明初熔已被贮存。出现终熔时,按下终熔键,显示屏上的数字被保持不动,这个数值就是终熔值。 说明:如果发生误动,则无法修改初、终熔读数,只好重新测量。 6.若要读出初熔,按一下初熔读出键,显示屏上数字就是初熔值,但几秒后,显示屏上的数字又转换到终熔值。这样一直可以重复读出。 7.谨慎取出测量完毕的毛细管。 8.如果要重复测同种样品,那么按一下“置入”键,仪器自动进入起始温度设定,等平衡后重复3-7的步骤即可。 9.如果要测其它物质的熔点,可通过起始温度拔盘重新输入新的起始温度,然后按一下“置入”键重复3-7的步骤即可。 10.一般推荐用户先测量低熔点物质,后测高熔点物质

9,高中化学提问物质稳定性熔emredbeg沸点redendem高低能量高低键能高低的关

我回答第二个问题。熔沸点的高低要看物质的晶体类型,你所举的例子是他们的晶体类型是分子晶体,首先看有无氢键,由于氟化氢分子间存在氢键,所以熔沸点就反常的高,其余物质只需比较相对分子质量的大小,相对分子质量越大,范德华力越大,物质的熔沸点就越高。你比较稳定性是化学性质,而熔沸点是谈物理性质。对于分子晶体而言,熔化和汽化只需克服分子间作用力,不需克服化学键,故与键能无关。
比较物质的熔点和沸点的高低,通常按下列步骤进行,首先比较物质的晶体类型,然后再根据同类晶体中晶体微粒间作用力大小,比较物质熔点和沸点的高低,具体比较如下:一、判断所给物质的晶体类型,然后按晶体的熔点和沸点的高低进行比较,一般来说晶体的熔点和沸点的高低是:原子晶体>离子晶体>分子晶体。但并不是所有这三种晶体的熔点和沸点都符合该规律,例如:氧化镁>晶体硅。而金属晶体的熔点和沸点变化太大,例如汞、铷、铯、钾等的熔点和沸点都很低,钨、铼、锇等的熔点和沸点却很高,所以不能和其它晶体进行简单的比较。二、当所给物质是同类晶体时,则分别按下列方式比较。1.原子晶体:因为构成原子晶体的微粒是原子,微粒间的作用力是共价键,则其晶体熔点和沸点的高低则由共价键的的键长和键能决定,键长越短、键能越大,熔点和沸点就越高。例如:金刚石>金刚砂>晶体硅。2.离子晶体:离子晶体的熔点和沸点的高低决定于离子晶体中离子键的强弱,一般来说离子晶体中阴阳离子核间距离越小、离子所带电荷越多的离子键能就越大,晶体的熔点和沸点越高。例如:mgo>nacl>nabr3.金属晶体:同类金属晶体中,金属离子的半径越小、金属离子所带电荷越多,金属键越强,金属的熔点和沸点越高。例如,li>na>k,al>mg>na。4.分子晶体:分子晶体中分子间作用力越大,分子晶体的熔点和沸点就越高。分子之间作用力大小与分子的相对分子质量大小、分子的极性和分子的结构有关。⑴组成和结构相似分子晶体,相对分子质量越大,分子间作用力越大,其晶体的熔点和沸点越高。例如,i2>br2>cl2,ci4>cbr4>ccl4>cf4。⑵但如果分子之间存在氢键时,其对分子晶体的熔点和沸点的影响更大,例如,hf>hi>hbr>hcl,h2o>h2te>h2se>h2s,nh3>ash3>ph3。⑶当分子的组成相同时,其分子间作用力大小与分子的结构相关,例如,烷烃同分异构体中,分子结构中支链越多的,沸点越低,如正戊烷>异戊烷>新戊烷(但它们的熔点却不一样,三者熔点依次为-129.7℃,-159.9℃,-20℃,其熔点与分子的对称性相关,对称性越好,其熔点越高)。而苯的同系物中,则是整个分子的对称性越好,其沸点越低,如,邻二甲苯>间二甲苯>对二甲苯(同样它们的熔点的变化规律也不相同,其熔点依次是25.2℃,47.9℃,13.3℃)。

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