Ⅰ 冷水和熱水同時放進冰箱哪個先結冰
熱水先結冰,在熱水冷卻到冷水的初溫的過程中,熱水由於蒸發會失去一部分水,質量較少,令水較容易冷卻和結冰,所以熱水就會比冷水早結冰,但冰量較少。這種自然現象被命名為「姆佩巴效應」。Ⅱ 將熱水和冷水同時放到冰箱里,哪個先結冰為什麼
對於“將熱水和冷水同時放到冰箱里,哪個先結冰?”這個問題,我想大多數人第一感覺就是冷水結冰比較快,覺得冷水本來就溫度低,但是上物理課有認真聽課的同學都知道是熱水先結冰。下面我用通俗和舉例的方式給大家簡單說下是什麼原因:
以上兩方面就是熱水比冷水先結冰的主要原因。
Ⅲ 把一杯冷水和一杯熱水同時放進冷凍室,哪杯水會先結冰
理論熱水的蒸發強度大於冷水,而密度小於冷水。如果取兩支相同的非密封容器放同質量的水一個為熱水令用冷水把它們放進同時統一的外部環境溫度中熱水在降溫,過程中因蒸發而失去的水分病冷水多,所以開水的質量小魚。冷水的質量。所以熱水的強速度必然比冷水快。
這個肯定先涼水凍成冰塊,開水怎麼凍,第一,對冰箱不好,第二,凍冰塊要慢一些平常的水中有許多雜質回降低凝固點,開水因為高溫沸騰會是水中鎂鈣等雜質沉澱。所以開水比冷水的雜質少凝固點接近純凈水的零度,更容易結冰熱水可能改變周圍環境,從而令它以後較快地冷卻。有個實驗報稱,實驗數據會跟隨冰箱大小的變化而變化。所以,可以相信不只是水,水周圍的環境也很重要。是開水。開水更有利於水的溫度流失。不要用自己的主觀感受去想,一杯100度的水,要逐漸降溫才能結冰,那個真是主觀感受感受,事實上,開水會產生更強大的對流,對流是因為不同溫度的水的密度不一樣造成的。而冷水,本身的溫差就小,對流弱,結冰的速度就慢。
Ⅳ 如果一杯冷水和一杯熱水,同時放冰箱,哪個會先結冰
在我們的現實生活中,我們會經常對生活中的很多事情產生疑惑,我們每天都會遇到各種各樣的人,同時也會遇到各種各樣的事,在這些人和事當中,會讓我們產生很多的想法。很多人就會問,如果一杯冷水和一杯熱水,同時放冰箱,哪個會先結冰?對於這一問題的回答,其實有兩種可能,一種情況是冷水先結冰,另一種情況是熱水先結冰,下面我們具體來分析一下。
因此就我們自己的生活經驗來說,有的時候我們會覺得是肯定是冷水先結冰,但是實際上並不是這樣的,很多時候還是要藉助科學的方法來解釋一下其中所蘊含的道理,可以藉助外部力量以及各種科學的理論知識。冰箱給我們的印象就是能夠起到保鮮,冷凍的效果,這在我們的現實生活中起到了非常重要的作用,同時也給我們的生活帶來了很多的便利之處。
Ⅳ 涼水和熱水同時放進冰箱,先結冰的是哪個
在涼水和熱水互不影響的情況下,涼水先結冰,因為涼水降到0度是比熱水快的。
Ⅵ 把冷水和熱開水一起放到冰箱里哪個先結冰
熱開水散熱快.這是自然規律.
從物理方面來說,致冷有四種並存的機制:輻射、傳導、汽化、對流。通過實驗觀察並對結果進行比較,發現引起熱水比冷水先結冰的原因主要是傳導、汽化、對流三者相互作用的綜合效果。如果把熱水和冷水結冰的過程敘述出來並分析其原因就更能說明問題了:
盛有初溫4℃冷水的杯,結冰要很長時間,因為水和玻璃都是熱傳導不良的材料,液體內部的熱量很難依靠傳導而有效地傳遞到表面。杯子里的水由於溫度下降,體積膨脹,密度變小,集結在表面。所
以水在表面處最先結冰,其次是向底部和四周延伸,進而形成了一個密閉的「冰殼」。這時,內層的水與外界的空氣隔絕,只能依靠傳導和輻射來散熱,所以冷卻的速率很小,阻止或延緩了內層水溫
繼續下降的正常進行。另外由於水結冰時體積要膨脹,已經形成的「冰殼」也對進一步結冰起著某種約束或抑製作用。
盛有初溫100℃熱水的杯,冷凍的時間相對來說要少得多,看到的現象是表面的冰層總不能連成冰蓋,看不到「冰殼」形成的現象,只是沿冰水的界面向液體內生長出針狀的冰晶(在初溫低於12℃時,看不到這種現象)。隨著時間的流逝,冰晶由細變粗,這是因為初溫高的熱水,上層水冷卻後密度變大向下流動,形成了液體內部的對流,使水分子圍繞著各自的「結晶中心」結成冰。初溫越高,這種對流越劇烈,能量的損耗也越大,正是這種對流,使上層的水不易結成冰蓋。由於熱傳遞和相變潛熱,在單位時間內的內能損耗較大,冷卻速率較大。當水面溫度降到0℃以下並有足夠的低溫時,
水面就開始出現冰晶。初溫較高的水,生長冰晶的速度較大,這是由於冰蓋未形成和對流劇烈的緣故,最後可以觀察到冰蓋還是形成了,冷卻速率變小了一些,但由於水內部冰晶已經生長而且粗大,
具有較大的表面能,冰晶的生長速率與單位表面能成正比,所以生長速度仍然要比初溫低的水快得多。
(2).
生物原因
同雨滴的形成需要「凝結核」一樣,水要結成冰,需要水中有許許多多的「結晶中心」。生物實驗發現,水中的微生物往往是結晶中心。某些微生物在熱水(水溫在100℃以下一點)中繁殖比冷水中快,這樣一來,熱水中的「結晶中心」就要比冷水中的「結晶中心」多得多,加速了熱水結冰的協同作用:
圍繞「結晶中心」生長出子晶,子晶是外延結晶的晶核。對流又使各種取向的分子流過子晶,依靠晶體表面的分子力,抓住合適取向的水分子,外延生長出分子作有序排列的許多晶粒,懸浮在水中。結晶釋放的能量則通過對流放出,而各相鄰的冰粒又連結成冰,直到水全部凍結為止。
以上是科學家對觀察到的現象進行綜合分析所得出的一些結論和提出的一些解釋。但要真正解開「姆潘巴問題」的謎,對其做出全面定量而令人滿意的結論,還有待於進一步的探索。現在有的學者提
出用高錳酸鉀作液體示蹤劑,用雙層通電玻璃觀察窗來進一步觀察,有興趣的讀者不妨一試,或許揭開這個歷時二十多年奧秘的人將是你。
Ⅶ 把一杯熱水和一杯涼水同時放進冰箱,哪個會先結冰
把一杯熱水和一杯涼水同時放進冰箱里,哪一個會先結冰?正常情況下,大家在不知道實驗的結果的情況下,會認為是涼水,因為人們認為涼水比熱水的溫度低,水結冰是水溫度慢慢下降的結果,涼水比熱水更易很快結冰。事實不然,在科學家們的多次實驗下證明熱水更快結冰。這有點讓人出乎意料,違背了我們的常識。
“實踐是檢驗真理的唯一標准”,在任何時候我們都不能只依靠推理就得出結論,科學需要實驗,真理需要實踐,只有一步步地探索,我們才會摘到勝利的果實。
Ⅷ 開水和涼水哪個先凍成冰塊
個人認為,開水先凍成冰塊。
在同樣的外部條件下,較冷的水總會溶解更多的氣體,而溶解在水中的氣體分子會使周圍的水分子排列得更緊密,從而抑制水的對流,使冷水的凍結速度比熱水慢。
蒸發作用
熱水會因蒸發而失去質量,在蒸發過程中,熱水的熱量會更快地釋放出來。質量越小,冷卻速度越快,熱水凍結速度越快。
一個水分子是由一個氧原子和兩個氫原子通過一個“共價鍵”組成的。簡單地說,“共價鍵”是兩個或多個原子共享外層電子而形成的化學結構。由於共享電子停留在氧原子這一端的時間比停留在氫原子末端的時間長得多,所以水分子的氧原子基本上是負電荷的,而氫原子是帶正電荷的。
在這種情況下,多個水分子會互相吸引。這種相互作用被稱為“氫鍵”。科學家發現,溫度會影響液態水中“共價鍵”和“氫鍵”的長度,即熱水的“氫鍵”比冷水長,“共價鍵”比冷水短。
也就是說,隨著溫度的降低,水分子中的“共價鍵”會變長,而水分子之間的“氫鍵”會變短。需要注意的是,這實際上是一個能量釋放的過程,隨著持續的冷卻過程,能量釋放的速度將成倍增加。
我們把一杯冷水和一杯熱水同時放入冰箱後,由於熱水的“氫鍵”較長,“共價鍵”較短,因此這杯熱水的初始能量釋放值高於冷水。因此,在同一時間段內,熱水的能量釋放速率將超過冷水,凍結速度將更快。
Ⅸ 冷水和熱水放冰箱哪個先結冰為什麼
冷水會先結冰,因為熱水放進去需要能花一段時間,然後才會結冰,熱水放冰箱是有一個過程的。
謝謝望採納,謝謝…
Ⅹ 冷水和熱水放在冰箱里那個先結冰
熱水比涼水更容易結冰。
此效應的一個解釋是,熱水冷卻的過程中,會因蒸發而失去質量。質量較少,則液體失去較少的熱就冷卻,也就冷卻得較快。用這個解釋,熱水就會首先結冰,只是因為它將較少的水結成冰。如果水只是透過蒸發來冷卻,和溫度分布維持均勻,那麼,熱水會先結冰。
另一個解釋是,認為熱水中的溶解氣體被逐出,改變了水的一些性質,這些改變能解釋此效應。溶解氣體的缺乏可能會改變水的傳熱能力,或改變令單位質量的水結冰所需的熱量,又或改變凝固點。熱水比冷水留住較少溶解氣體是對的,沸水趕走了大部分的溶解氣體。
水冷卻時,會形成溫度梯度和對流。在大部分溫度下,水的密度會隨著溫度的上升而減少。隨著水的冷卻,會形成水的表面比平均水溫或底部的水熱。如果水主要透過表面失熱,那麼有形成熱頂的水失熱,比假設溫度均勻的預期失熱速度快。對於一定的平均溫度,溫度分布越不均勻(即是頂底溫差越大),則失熱就越快。
熱水會迅速地冷卻,和很快地形成對流,所以從頂到底,水溫變化很大。另一方面,冷水冷卻得較慢,因而較遲形成重要的對流。因此,比較熱水和冷水,熱水會有較大的對流,從而有較快的冷卻速率。
熱水可能改變周圍環境,從而令它以後較快地冷卻。有個實驗報稱,實驗數據會跟隨冰箱大小的變化而變化。所以,可以相信不只是水,水周圍的環境也很重要。