Antworten:
Wenn Eis zu Wasser schmilzt, wird den Partikeln kinetische Energie hinzugefügt. Dies führt dazu, dass sie "aufgeregt" werden und die Bindungen, die sie als Feststoff zusammenhalten, aufbrechen, was zu einem Zustandswechsel führt: fest -> flüssig.
Erläuterung:
Wie wir wissen, ist die Zustandsänderung eines Objekts auf die Änderung der durchschnittlichen kinetischen Energie der Teilchen zurückzuführen.
Diese durchschnittliche kinetische Energie ist proportional zur Temperatur der Teilchen.
Das ist so, weil Wärme eine Form von Energie ist. Durch das Hinzufügen von Energie zu Eis - Wärme "reizen" Sie die Wassermoleküle an, brechen die Wechselwirkungen in der Gitterstruktur und bilden schwächere, lockerere Wasserstoffbrücken - Wechselwirkungen.
Dadurch schmilzt das Eis. Dies ist in der Abbildung unten dargestellt.
Allgemein gesagt, wenn Sie Energie entfernen - das Objekt kühlt sich ab, bewegen sich die Partikel viel langsamer. So langsam, dass sie individuell mehr Moleküle anziehen als zuvor, und dies führt zu einer physischen Veränderung, die auch den Zustand ändert.
Neben diesen drei Zuständen gibt es noch andere Materiezustände, die jedoch am häufigsten vorkommen.
Im Fall von Wasser, das von Eis zu Wasser schmilzt, geht es von einem Feststoff in eine Flüssigkeit über. Das heißt, Energie wird in Form von Wärmeenergie hinzugefügt.
Diese Wärme bedeutet, dass die Partikel Energie gewinnen. Sie lösen sich dann von den Wechselwirkungen des Gitters und halten sie zusammen (in ihrem festen Zustand). Infolgedessen tritt eine Zustandsänderung von fest in flüssig auf.
Hoffe das hilft:)
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Sei V das Volumen des Wassers in dem Tank in cm 3; h sei die Tiefe / Höhe des Wassers in cm; und sei r der Radius der Wasseroberfläche (oben) in cm. Da der Tank ein umgekehrter Kegel ist, ist dies auch die Wassermasse. Da der Tank eine Höhe von 6 m und einen Radius am oberen Rand von 2 m hat, implizieren ähnliche Dreiecke, dass frac {h} {r} = frac {6} {2} = 3 ist, so dass h = 3r ist. Das Volumen des umgekehrten Wasserkegels ist dann V = frac {1} {3} pi r ^ {2} h = pi r ^ {3}. Unterscheiden Sie nun beide Seiten bezüglich der Zeit t (in Minuten), um frac {dV} {dt} = 3 pi r ^ {2} cdot frac {dr} {dt} z
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Nein, bis zu 10 ^ 44J, nicht viel, es wird reduziert. Die Energie eines explodierenden Sterns erreicht die Erde in Form aller Arten elektromagnetischer Strahlung, von Radio- bis Gammastrahlen. Eine Supernova kann bis zu 10 Joule Energie abgeben, und die Menge, die die Erde erreicht, hängt von der Entfernung ab. Wenn sich die Energie vom Stern wegbewegt, wird sie an einer bestimmten Stelle stärker und schwächer. Was zur Erde gelangt, wird durch das Magnetfeld der Erde stark reduziert.