Welcher Aggregatzustand hat die stärksten intermolekularen Anziehungskräfte?
Welcher Aggregatzustand hat die stärksten intermolekularen Anziehungskräfte?

Video: Welcher Aggregatzustand hat die stärksten intermolekularen Anziehungskräfte?

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Video: Van-der-Waals-Kräfte - Zwischenmolekulare Kräfte 2024, November
Anonim

Wenn die Temperatur weiter sinkt, bildet die Materie einen Feststoff. Aufgrund der geringen kinetischen Energie des Festkörpers haben Teilchen keine "Zeit" sich zu bewegen, die Teilchen haben mehr "Zeit", um angezogen zu werden. Deswegen, Feststoffe haben die stärksten intramolekularen Kräfte (weil sie die stärkste Anziehungskraft haben).

Ebenso fragen die Leute, was hat die stärksten intermolekularen Kräfte fest, flüssig oder gasförmig?

Feststoffe haben die stärksten intermolekularen Kräfte zwischen Molekülen und es ist diese Kräfte die die Moleküle in einer starren Form halten. In einem flüssig das intermolekularen Kräfte brechen und bilden sich ständig neu, während sich die Moleküle bewegen und übereinander gleiten.

Anschließend stellt sich die Frage, in welchem Aggregatzustand intermolekulare Kräfte auftreten? Intermolekulare Kräfte sind Kräfte zwischen Molekülen, die die physikalischen Eigenschaften von. bestimmen Flüssigkeiten und Feststoffe . 11.2 Verdampfung und Dampfdruck-Verdampfung ist die Umwandlung einer Flüssigkeit in ein Gas (Dampf), und die mit dieser Phasenänderung verbundene Wärmemenge wird als Verdampfungsenthalpie (Wärme) bezeichnet.

Anschließend stellt sich die Frage, welcher Aggregatzustand die schwächste Anziehungskraft hat?

  • 4 Aggregatzustände: Flüssigkeiten, Feststoffe, Gase und Plasma.
  • Intermolekulare Kräfte (schwächste bis stärkste):
  • Für ein Tutorial zum Thema Gas klicken Sie hier.
  • Flüssigen Zustand:
  • Tripelpunkt - die Temperatur und der Druck, bei denen alle 3 Aggregatzustände im Gleichgewicht koexistieren.

Welche intermolekularen Kräfte gibt es im Festkörper?

Molekular Feststoffe werden zusammengehalten von intermolekularen Kräfte ; Dispersion Kräfte , Dipol-Dipol Kräfte und Wasserstoffbrückenbindungen.

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