Температура плавления CO2 выше температуры кипения из-за особенностей молекулярной структуры данного вещества. В молекуле CO2 атомы углерода и кислорода связаны сильными двойными ковалентными связями, что делает молекулу устойчивой и обладающей высокой температурой плавления. Когда температура достигает точки плавления, молекулы начинают приобретать достаточно энергии, чтобы преодолеть притяжение друг к другу и перейти из твердого состояния в жидкое. Температура кипения CO2 ниже, потому что для перехода к газообразному состоянию требуется меньше энергии, так как молекулы уже находятся в жидком состоянии и могут легко преодолеть силы притяжения друг к другу.
Температура плавления CO2 выше температуры кипения из-за особенностей молекулярной структуры данного вещества. В молекуле CO2 атомы углерода и кислорода связаны сильными двойными ковалентными связями, что делает молекулу устойчивой и обладающей высокой температурой плавления. Когда температура достигает точки плавления, молекулы начинают приобретать достаточно энергии, чтобы преодолеть притяжение друг к другу и перейти из твердого состояния в жидкое. Температура кипения CO2 ниже, потому что для перехода к газообразному состоянию требуется меньше энергии, так как молекулы уже находятся в жидком состоянии и могут легко преодолеть силы притяжения друг к другу.