A. 溫度越高密度越大還是越小
如果溫度高的話,分子就越活躍、膨脹增加密度就會變小。
當水的溫度是4攝氏度時,密度是可以說是最大的,但當低於4攝氏度或者變成冰之後,隨著溫度的降低,密度就會減小,與此同時大於4攝氏度以後,隨著溫度升高密度也減小。
一般物體都是熱脹冷縮的,因此,溫度升高,密度減小;但也有例外,如純水,在溫度是0--4℃時,卻是熱縮冷脹的,此時的水密度隨溫度的升高而增大,(水在4℃時密度最大)。由於密度ρ=m/V,對於給定物質,質量不變,其密度與體積有關。
一般來說,不論什麼物質,也不管它處於什麼狀態,隨著溫度、壓力的變化,體積或密度也會發生相應的變化。聯系溫度T、壓力p和密度ρ(或體積)三個物理量的關系式稱為狀態方程。氣體的體積隨它受到的壓力和所處的溫度而有顯著的變化。
對於理想氣體,狀態方程為p=ρRT,式中R為氣體常數,等於287.14米2。如果它的溫度不變,則密度同壓力成正比;如果它的壓力不變,則密度同溫度成反比。對一般氣體,如果密度不大,溫度離液化點又較遠,則其體積隨壓力的變化接近理想氣體;對於髙密度的氣體,還應適當修正上述狀態方程。
B. 溫度升高,密度改變么
以前學習過物態變化,熱膨脹等熱學知識,分析一下今天的密度問題,我們講同一種物質,單位體積的質量是相同的,是有條件的,
比如一塊鐵,它的溫度升高了,體積會膨脹,但是質量沒變,這樣根據p=m/V分子不變,分母變大,分數值應當變小,所以密度會變小.
一定量的水,結成冰成後質量沒變但體積變大了所以密度要變小.
上邊這些變化有時比較小,比如鐵塊溫度升高.在一般情況下就不考慮了,但是變化較大就必須考慮,比如氣體的密度,在的密度表中就限定了條件,是O℃及1個標准大氣壓下.正是由於這樣,
我們說密度是物質的特性,特性是隨外界條件的改變而要發生變化的,
質量是物體的屬性,屬性是不隨外界條件的改變而改變的,質量與形狀、狀態、位置無關.
C. 為什麼溫度越高氣壓越小,為什麼溫度越高,密度越小
可以把壓力想像為分子聚集在一起產生的,密集的越密集產生的壓力就越大,溫度升高會加快分子的熱運動(溫度越高,分子的運動越快,變相的破壞了原本的密集性),嗯,先這樣,歡迎追問
D. 為什麼溫度越高,密度越小
如果溫度高的話,分子就越活躍、膨脹增加密度就會變小。
當水的溫度是4攝氏度時,密度是可以說是最大的,但當低於4攝氏度或者變成冰之後,隨著溫度的降低,密度就會減小,與此同時大於4攝氏度以後,隨著溫度升高密度也減小。
當從分子運動論觀點看的話,溫度是物體分子運動平均動能的標志。溫度是大量分子熱運動的集體表現,含有統計意義。對於個別分子來說,溫度是沒有意義的。根據某個可觀察現象(如水銀柱的膨脹),按照幾種任意標度之一所測得的冷熱程度。
(4)熱壓塊體溫度增加密度減小擴展閱讀:
測量
接觸式測溫法
溫度測量儀器
接觸式測溫法的特點是測溫元件直接與被測對象接觸,兩者之間進行充分的熱交換,最後達到熱平衡,這時感溫元件的某一物理參數的量值就代表了被測對象的溫度值。
這種方法優點是直觀可靠,缺點是感溫元件影響被測溫度場的分布,接觸不良等都會帶來測量誤差,另外溫度太高和腐蝕性介質對感溫元件的性能和壽命會產生不利影響。
非接觸式測溫法
非接觸式測溫法的特點是感溫元件不與被測對象相接觸,而是通過輻射進行熱交換,故可以避免接觸式測溫法的缺點,具有較高的測溫上限。
此外,非接觸式測溫法熱慣性小,可達1/1000S,故便於測量運動物體的溫度和快速變化的溫度。由於受物體的發射率、被測對象到儀表之間的距離以及煙塵、水汽等其他的介質的影響,這種方法一般測溫誤差較大。
E. 初三物理:一塊鐵,把它放在爐火上加熱,它的溫度升高了,則它的質量將,它的密度將
在初中所學的知識中我們知道:
質量是物體本身的一種屬性,他不會隨溫度,位置,形狀,狀態的變化而變化。
所以質量不變
密度等於質量比體積。
當體塊溫度升高根據物體熱脹冷縮的原理,鐵塊體積變大。
質量不變,體積變大所以密度減小。
答案: 不變 減小
F. 為什麼物質隨溫度上升而膨脹,因此密度會減小
水具有反常膨脹的特性:4℃水的密度最大;當水溫高於4℃時,隨著溫度的升高,水的密度越來越小,當水溫低於4℃時,隨著溫度的降低,水的密度越來越小,因此水的密度在4℃時最小.
故答案為:大;變小;變小.