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液体有近程有序性——几个到几千个分子(因物质种类及温度压强的不同而不同)会构成一个与固体十分类似小颗粒,在这个小颗粒中液体分子也是在平衡位置附近振动,这与固体中的情形几乎完全一样。但是这个小颗粒的边界和大小以及位置是不断变化的。所以平均来说,一个液体分子在一个固定的位置附近振动大约几个纳秒的时间就又跑到另一个地方去振动了(这个迁移的时间往往比纳秒更短许多)。总之,从某种意义上说,液体与超细粉末有类似之处(注意,一般的看上去很细的粉末颗粒所含的分子数也远远大于前述的液体中的小颗粒所包含的分子数),这样,粉末颗粒之间难免有一些比分子平衡距离更大的空隙,这就是同温下同种物质的液体往往比固体密度小的最主要的原因。 同温下,同种物质的分子间的平衡距离是没有改变的,液态与固态相比,所不同的只是有更多的分子处于比平衡距离稍远的间距上(这些分子是那些处于小颗粒边界上的分子,一个颗粒边界上的分子与另一个颗粒边界上的分子的间距就往往比平衡距离大一些)。如果允许液体放热,那些稍远于平衡距离从而处于吸引状态的分子就会相互吸引到平衡位置附近,同时以热的形式放出一些分子引力所对应的势能。
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2026-04-04 21:41:14感动的秋天
回复液体有近程有序性——几个到几千个分子(因物质种类及温度压强的不同而不同)会构成一个与固体十分类似小颗粒,在这个小颗粒中液体分子也是在平衡位置附近振动,这与固体中的情形几乎完全一样。但是这个小颗粒的边界和大小以及位置是不断变化的。所以平均来说,一个液体分子在一个固定的位置附近振动大约几个纳秒的时间就又跑到另一个地方去振动了(这个迁移的时间往往比纳秒更短许多)。总之,从某种意义上说,液体与超细粉末有类似之处(注意,一般的看上去很细的粉末颗粒所含的分子数也远远大于前述的液体中的小颗粒所包含的分子数),这样,粉末颗粒之间难免有一些比分子平衡距离更大的空隙,这就是同温下同种物质的液体往往比固体密度小的最主要的原因。 同温下,同种物质的分子间的平衡距离是没有改变的,液态与固态相比,所不同的只是有更多的分子处于比平衡距离稍远的间距上(这些分子是那些处于小颗粒边界上的分子,一个颗粒边界上的分子与另一个颗粒边界上的分子的间距就往往比平衡距离大一些)。如果允许液体放热,那些稍远于平衡距离从而处于吸引状态的分子就会相互吸引到平衡位置附近,同时以热的形式放出一些分子引力所对应的势能。
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