Что происходит при превращении жидкости в пар при постоянной температуре Превращение жидкости в пар при постоянной температуре не ведет к увеличению кин энергиии молекул, но сопровождается увеличением потенциальной энергии их взаимодействия, т к среднее расстояние между молекулами газа намного больше чем между молекулами жидкости
. В процессе испарения жидкости находящиеся в жидком состоянии молекулы приобретают достаточно кинетической энергии, чтобы преодолеть силы взаимодействия друг с другом и перейти в состояние пара. Это происходит благодаря постоянной температуре, которая обеспечивает энергию для перехода в состояние газа без изменения температуры.
В результате процесса испарения увеличивается энтропия системы, так как количество возможных микроструктур в газовой фазе больше, чем в жидкой. При этом потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия в газовой фазе становится меньше, чем в жидкой, так как межмолекулярное расстояние увеличивается.
Таким образом, при превращении жидкости в пар при постоянной температуре происходит изменение взаимодействия между молекулами, что ведет к увеличению потенциальной энергии и изменению структуры системы.
. В процессе испарения жидкости находящиеся в жидком состоянии молекулы приобретают достаточно кинетической энергии, чтобы преодолеть силы взаимодействия друг с другом и перейти в состояние пара. Это происходит благодаря постоянной температуре, которая обеспечивает энергию для перехода в состояние газа без изменения температуры.
В результате процесса испарения увеличивается энтропия системы, так как количество возможных микроструктур в газовой фазе больше, чем в жидкой. При этом потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия в газовой фазе становится меньше, чем в жидкой, так как межмолекулярное расстояние увеличивается.
Таким образом, при превращении жидкости в пар при постоянной температуре происходит изменение взаимодействия между молекулами, что ведет к увеличению потенциальной энергии и изменению структуры системы.