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下一个已解决问题一杯热水、一杯温水、一杯冷水同时放入冰箱冷却,那个先结冰?
一杯热水、一杯温水、一杯冷水同时放入冰箱冷却,那个先结冰?
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过客
123.249.150.*
去做一下实验就知道了啊,不过本人认为应该是冷水先结冰,在是温水,然后是热水.因为热水要到一段时间才会达到冷水的温度,期间这一段时间也就是热水要比冷水结冰所多出的时间.只是冷水在冰箱里会冷的比较快.
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过客
221.2.162.*
热水当然是,本人觉得就象运动的物体一样啦!水结冰是一个体积减小的过程,放入冰箱后,当然是热水水分子相对运动的速度比冷水要快的多,形成惯性以后,分子间距足以让它们的速度得以施展。虽然开始时冷水的分子间距的确比热水要小,但这绝对不是主要问题假如冷热水的目的相同而起始位置热水分子远一些,但当放入冰箱后,由于热水分子运动速度一直很大,它就会超过冷水分子而提前到达终点。
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热水
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同时结
最佳答案 - 由提问者2006-08-30 22:50:14选出
热水.然后是温水,最后是冷水.
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同时结冰!
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过客
221.2.108.*
一个字:你很神经
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过客
221.212.167.*
热水被
提问者对最佳答案的评价
谢谢你的回答,我清楚了.
其他回答(7)
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冷水吧
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全都不行,
因为热水把整个冰箱都变温了所以就不行 -
冷水先结冰,因为冷水温度本身低,容易达到冰点.
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是热水
你有两杯同样体积的水,一杯100摄氏度另外一杯20摄氏度,一起放入冰箱里面,为什么热水冻的快呢?
1.冷却的快慢不是由液体的平均温度决定的,而是由液体上表面与底部的温度差决定的,热牛奶急剧冷却时,这种温度差较大,而且在整个冻结前的降温过程中,热牛奶的温度差一直大于冷牛奶的温度差。
2.上表面的温度愈高,从上表面散发的热量就愈多,因而降温就愈快。
基于以上两方面的理由,热牛奶以更高的速度冷却着,这便是热牛奶先冻结的秘密。
也有人是这么解释的:
从物理方面来说,致冷有四种并存的机制:辐射、传导、汽化、对流。通过实验观察并对结果进行比较,发现引起热水比冷水先结冰的原因主要是传导、汽化、对流三者相互作用的综合效果。如果把热水和冷水结冰 的过程叙述出来并分析其原因就更能说明问题了:
盛有初温4℃冷水的杯,结冰要很长时间,因为水和玻璃都是热传导不良的材料,液体内部的热量很难依靠传导而有效地传递到表面。杯子里的水由于温度下降,体积膨胀,密度变小,集结在表面。所以水在表面处最先结冰,其次是向底部和四周延伸,进而形成了一个密闭的“冰壳”。这时,内层的水与外界的空气隔绝,只能依靠传导和辐射来散热,所以冷却的速率很小,阻止或延缓了内层水温继续下降的正常进行。另外由于水结冰时体积要膨胀,已经形成的“冰壳”也对进一步结冰起着某种约束或抑制作用。
盛有初温100℃热水的杯,冷冻的时间相对来说要少得多,看到的现象是表面的冰层总不能连成冰盖,看不到“冰壳”形成的现象,只是沿冰水的界面向液体内生长出针状的冰晶(在初温低于12℃时,看不到这种现象)。随着时间的流逝,冰晶由细变粗,这是因为初温高的热水,上层水冷却后密度变大向下流动,形成了液体内部的对流,使水分子围绕着各自的“结晶中心”结成冰。初温越高,这种对流越剧烈,能量的损耗也越大,正是这种对流,使上层的水不易结成冰盖。由于热传递和相变潜热,在单位时间内的内能损耗较大,冷却速率较大。当水面温度降到0℃以下并有足够的低温时,水面就开始出现冰晶。初温较高的水,生长冰晶的速度较大,这是由于冰盖未形成和对流剧烈的缘故,最后可以观察到冰盖还是形成了,冷却速率变小了一些,但由于水内部冰晶已经生长而且粗大,具有较大的表面能,冰晶的生长速率与单位表面能成正比,所以生长速度仍然要比初温低的水快得多。
但是对这个现象的争议很大,有人认为这是一个科学骗局,原因可能是原有的试验条件表述过于模糊,从而导致得到不同的试验结果。所以建议最好自己亲手做一下该试验来看看。 -
一起结冰
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我想的也是冷水先结冰,因为冷水温度本身低,容易达到冰点. 我没有抄某人!!!!!!!
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是热水
你有两杯同样体积的水,一杯100摄氏度另外一杯20摄氏度,一起放入冰箱里面,为什么热水冻的快呢?
1.冷却的快慢不是由液体的平均温度决定的,而是由液体上表面与底部的温度差决定的,热牛奶急剧冷却时,这种温度差较大,而且在整个冻结前的降温过程中,热牛奶的温度差一直大于冷牛奶的温度差。
2.上表面的温度愈高,从上表面散发的热量就愈多,因而降温就愈快。
基于以上两方面的理由,热牛奶以更高的速度冷却着,这便是热牛奶先冻结的秘密。
也有人是这么解释的:
从物理方面来说,致冷有四种并存的机制:辐射、传导、汽化、对流。通过实验观察并对结果进行比较,发现引起热水比冷水先结冰的原因主要是传导、汽化、对流三者相互作用的综合效果。如果把热水和冷水结冰 的过程叙述出来并分析其原因就更能说明问题了:
盛有初温4℃冷水的杯,结冰要很长时间,因为水和玻璃都是热传导不良的材料,液体内部的热量很难依靠传导而有效地传递到表面。杯子里的水由于温度下降,体积膨胀,密度变小,集结在表面。所以水在表面处最先结冰,其次是向底部和四周延伸,进而形成了一个密闭的“冰壳”。这时,内层的水与外界的空气隔绝,只能依靠传导和辐射来散热,所以冷却的速率很小,阻止或延缓了内层水温继续下降的正常进行。另外由于水结冰时体积要膨胀,已经形成的“冰壳”也对进一步结冰起着某种约束或抑制作用。
盛有初温100℃热水的杯,冷冻的时间相对来说要少得多,看到的现象是表面的冰层总不能连成冰盖,看不到“冰壳”形成的现象,只是沿冰水的界面向液体内生长出针状的冰晶(在初温低于12℃时,看不到这种现象)。随着时间的流逝,冰晶由细变粗,这是因为初温高的热水,上层水冷却后密度变大向下流动,形成了液体内部的对流,使水分子围绕着各自的“结晶中心”结成冰。初温越高,这种对流越剧烈,能量的损耗也越大,正是这种对流,使上层的水不易结成冰盖。由于热传递和相变潜热,在单位时间内的内能损耗较大,冷却速率较大。当水面温度降到0℃以下并有足够的低温时,水面就开始出现冰晶。初温较高的水,生长冰晶的速度较大,这是由于冰盖未形成和对流剧烈的缘故,最后可以观察到冰盖还是形成了,冷却速率变小了一些,但由于水内部冰晶已经生长而且粗大,具有较大的表面能,冰晶的生长速率与单位表面能成正比,所以生长速度仍然要比初温低的水快得多。
但是对这个现象的争议很大,有人认为这是一个科学骗局,原因可能是原有的试验条件表述过于模糊,从而导致得到不同的试验结果。所以建议最好自己亲手做一下该试验来看看。



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