為什麼分子距離越近斥力越大,不應該是引力大嗎?

2025-01-09 13:35:09 字數 3019 閱讀 9499

1樓:帳號已登出

因為原子核。

裡面有質子。外面有電子。質子帶正電。

電子帶負電。在正常情況下正負電荷相等。所以對外不表現出電荷。

那麼分子裡面存在大量的原子。原子與原子間由於外面的電子層。

互相會有乙個排斥力。而內部正負會相吸。

所以引力斥力都有。分子間存在著引力,可由下列事實說明:固體能保持一定的形狀和體積,要把固體的一部分跟另一部分分開是很困難的.液體雖然沒有一定的形狀,但也有一定的體積。

分子之間存在著間隙,但液體、固體很難壓縮,這說明分子間存在著相互作用的斥力。分子間的引力和斥力是同時存在的,它們的大小都跟分子間的距離有關。當分子處於平衡位置時,分子所受的引力和斥力相互平衡,合力為零。

當分子間距離小於10-10公尺時,分子間的作用力表現為斥力,由二力合成知識可知,即合力方向與斥力方向相同。

當分子間距離大於10-10公尺時,分子間的作用力表現為引力,即分子所受的引力和斥力的合力方向與引力相同。當分子間距離大於分子直徑10倍時,分子間作用力。

變得十分微弱,以致可以忽略了。

2樓:朝霸樂

不是的當分子的間距大於ro的時候,分子力體現為引力,隨著分子間距的增大,分子引力應該是先增大後減小,當間距等於10倍ro的時候,分子力可以忽略不計了! 當體現為分子引力的時候,隨著分子間距的增加,分子引力做負功,其他能轉化為分子勢能,所以分子勢能增加分子間既存在引力也存在斥力,我們把引力與斥力相等時的距離叫r0,且分子間有斥力的變化速率始終比引力快的性質。因此當分子間距離r10*r0時引力與斥力都可忽略不計)。

如果我們定r=r0時分子勢能為0(勢能是相對的,故你也可定無窮遠處的勢能為0),當分子間距離由r0減小時,主要克服斥力做功,勢能增大;當分子間距離由r0增大到10*r0時,主要克服引力做功,勢能也增大;當分子間距離增大到10*r0後分子間大距離變化對分子勢能影響不大。如果兩分子由無窮遠處相互靠近一直到接近零距離,當r>r0時主要由引力做功,勢能減小,當r

3樓:匿名使用者

分子本質是空間能量體,有長寬高。

分子越近,就會破壞各自穩定結構。

就像兩個籃球壓成乙個。

4樓:長島玫瑰靠

萬有引力知物質距離越近之間的引力越大,對於分子來說也是如此,但分子之間在很小的範圍內引力和斥力都在增加且斥力增加幅度大故表現排斥,距離越遠時引力斥力都減小且斥力減小幅度大故表現吸引。

5樓:麗麗蝦蝦

距離大時引力會變大的原因 分子間的引力和斥力總是同時存在,並且都隨分子間的距離的增大而減小,只不過減小的規律不同,斥力減小得快.當分子間距離等於平衡距離時,引力等於斥力,分子間作用力為零;當分子間距離小於。

6樓:萬事通

二塊石頭越靠近不就越難推進嗎。

分子引力和斥力與分子距離的關係

7樓:咖啡素食

分子引力和斥力與分子距離的關係:分子間的距離變化時,相互作用力就會隨著變化,分子間的作用力隨分子間距離的增大而減小,斥力變化的更快;當分子間的距離很小時分子間的作用力表現為斥力,分子間的作用力稍大時分子間的作用力表現為引力。

分子是由組成的原子按照一定的鍵合順序和空間排列而結合在一起的整體,這種鍵合順序和空間排列關係稱為分子結構。由於分子內原子間的相互作用,分子的物理和化學性質不僅取決於組成原子的種類和數目,更取決於分子的結構。分子是物質中能夠獨立存在的相對穩定並保持該物質物理化學特性的最小單元。

分子由原子構成,原子通過一定的作用力,以一定的次序和排列方式結合成分子。以水分子為例,將水不斷分離下去,直至不破壞水的特性,這時出現的最小單元是由兩個氫原子和乙個氧原子構成的乙個水分子(h2o)。乙個水分子可用電解法或其他方法再分為兩個氫原子和乙個氧原子,但這時它的特性已和水完全不同了。

8樓:夏忻迂慘

分子本質是空間能量體,有長寬高。

分子越近,就會破壞各自穩定結構。

就像兩個籃球壓成乙個。

為什麼隨著分子間距的增大,分子間的斥力比引力變化快?

9樓:戶如樂

你沒學過導數,解釋起來可能困難些。舉個簡單例子吧。

函式知道吧,比較y=x和y=x^2 (^表示冪,x^2即x的平方學過程式設計的都知道)

你所謂的「快」不過是函式看起來更陡峭而已,那麼y=x^2在x>以後上公升更快,x=正好是兩者一樣「快」的時候。這時考慮y=x^2-x,這二次函式的影象你會畫吧,就是在x=0和x=1處有兩個零點,而x=處正好是極小點。

引力和斥力一正一負,上面的x=也就是所謂襪則耐「引力斥力一樣快的時候」.

真實的分子間引力斥力當然比y=x和y=x^2要複雜些,但原盯燃理差不多。最常見的是所謂lj-6-12模型,就是引力隨r為r^(-6)減小,斥力為r^(-12)減小。按樓主所說的r>r0時斥力減小更快,這個r0就相當於y=x^2-x的,而不是「斥力和引力相等的那一點」.

對於lj-6-12模型,這個相等點要小一些,為2^(-1/6)*r0

至於引力和告春斥力的**,根本上引力來自電子和核的吸引,斥力為電子電子的排斥,這也容易理解為什麼兩個分子靠近(即原子核靠近,因為核周圍的電子總是在核附近一定範圍(這個範圍一般定義為原子半徑,較核半徑相差數千倍)裡不斷運動)時才會有排斥。

第二個問題數學上就是飽和蒸氣壓和溫度呈增函式關係,而且是增得倍兒快那種(指數增長),常規意義上的沸點就是乙個大氣壓下液體沸騰的溫度,所謂沸騰就是汽液達到平衡,也就是說該液體在沸點時蒸氣壓為乙個大氣壓。因此壓力增加,沸點公升高。

從物理上理解,液體表面的分子收到的力與內部不同,液體內部乙個分子周圍都是同樣的分子,基本達到平衡,雖然也動,但是很慢(氣體分子的速度一般達到數百公尺沒秒,液體分子要慢數千倍——滴一滴墨水看它擴散的速度即可體會).表面的液體分子在氣體一側受到的力在低壓下幾乎可以忽略,而液體一側受到液體分子的排斥和吸引作用。溫度公升高時,分子的運動加快(動能增加),更多的分子就會掙脫液體一側的束縛到氣體中去,直到氣體一側壓力大到其作用力足以抗衡液體一側的力,就達到了新的平衡,這個壓力稱作該溫度下的飽和蒸氣壓。

溫度越高,分子動能越大,因此需要更高的壓力抗衡它。

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