❶ 化学变化和物理变化的区别是什么
1、特征不同:在化学变化中,会有一些新的物质生成,而在物理变化中,物质的形状可能会有改变,但不会生成其他物质。
2、变化不同:在化学变化中,分子之间相互接触后会发生不同的反应,会产生新的分子。而在物理变化中,原子之间的距离和分子本身都不会产生变化。
❷ 物质的物理变化与化学变化有什么不同至少分别举三种
物理变化和化学变化的区别
变化时没有生成其它物质的变化,叫物理变化.如水变成水蒸气,石块粉碎、铁做成铁钉等等都是物理变化.
变化时都生成其它物质的变化,叫做化学变化.如:酒精燃烧、木材燃烧、食物变质、呼吸作用等等,变化时都生成了其它物质的变化,所以都是化学变化.
物理变化和化学变化的本质区别是:看变化时是否生成了其它物质,这也是判断物理变化和化学变化的依据.
❸ 物理变化和化学变化的主要区别是什么如何判断物质是否发生化学变化举例说明。
物理变化和化学变化最为本质的区别在于是否有新的物质产生。
物理变化:指物质的状态虽然发生了变化,但一般说来物质本身的组成成分却没有改变,即没有新的物质产生。
化学变化:化学变化的实质是旧键的断裂和新键的生成,化学变化会形成新的物质并伴有能量的变化。
举例:
1、水加热到100摄氏度时会沸腾,产生大量的水蒸气,此时发生的变化为液态水变成来了气态水,未形成新的物质,是物理变化。
2、铁在湿润的环境下容易生锈,这是应为铁与空气中的氧气和水产生了反应生成了红色氧化铁,这个变化中产生了新的物质,所以是化学变化。
3、固态干冰用于制造舞台效果,固态干冰是固态的二氧化碳,放置于舞台上瞬间升华为气态的二氧化碳,形成仙境,未形成新的物质,是物理变化。
4、天然气燃烧,天然气的主要成分为甲烷,天然气燃烧是甲烷与氧气反应生成二氧化碳和水的过程,产生了新的物质,所以是化学变化。
5、磨面,小麦经过研磨后变成粉状的面粉,未形成新的物质,是物理变化。
❹ 物理变化和化学变化区别是什么
物理变化和化学变化的不同点我已经整理出来了,想要了解详细内容的小伙伴请接着往下看吧。
1、宏观:物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质产生。
2、微观:物理变化中,构成分子的原子间距离不变(化学键键长不变),物质形状大小变化,分子本身不变,原子的结合方式不变;化学变化则相反。
概念:没有生成新物质的变化(物理变化只是物质在外形和状态方面发生了变化,与化学变化相对)。
实质:保持物质化学性质的最小粒子本身不变,只是粒子之间的间隔运动发生了变化,没有生成新的物质。
化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。
化学变化过程中总伴随着物理变化。在化学变化过程中通常有发光、放热、也有吸热现象等。按照原子碰撞理论,分子间发生化学变化是通过碰撞完成的,要完成碰撞发生反应的分子需满足两个条件:具有足够的能量和正确的取向。因为反应需克服一定的分子能垒,所以须具有较高的能量来克服分子能垒。两个相碰撞的分子须有正确的取向才能发生旧键断裂。
以上内容就是我为大家找来的物理变化和化学变化相关内容,希望可以帮助到大家。
❺ 物质的变化划分为物理变化和化学变化,它们有什么区别呢
本质的区别就是反应有没有新物质的生成。
化学变化
化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。化学变化的例子已经说过了,从木块变成了木炭,值得注意的是,化学变化一般都是伴随着发光发热或者一些其他一些反应的,像木块变成木炭的过程中就伴随着发光和发热。
❻ 物理变化与化学变化的区别有哪些
很多同学都想知道化学变化和物理变化有什么不同,大家一起来看看吧。
1、宏观:物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质产生。
2、微观:物理变化中,构成分子的原子间距离不变(化学键键长不变),物质形状大小变化,分子本身不变,原子的结合方式不变;化学变化则相反。
区别物理变化和化学变化的唯一标志是有无新物质生成。物理变化发生时没有新物质生成。如矿石粉碎,只是物质形状变化。矿石炼成铁则为化学变化,因为铁矿石的主要成分是铁的氧化物,炼成的铁是单质,有新物质生成。
化学变化中一定伴随有物理变化。
以上就是一些物理变化和化学变化的相关信息,供大家参考。
❼ 怎样区分物理变化和化学变化
物理变化是没有新物质生成的变化。如固态的冰受热熔化成水,液态的水蒸发变成水蒸气;水蒸气冷凝成水,水凝固成冰。水在三态变化中只是外形和状态变化了。并没有新的物质产生出来,所以属于物理变化。又如扩散、聚集、膨胀、压缩、挥发、升华、摩擦生热、铁变磁铁、通电升温发光、活性炭吸附氯气(8种?)等都是物理变化。石墨在一定条件下变成金刚石就不是物理变化,而是化学变化,因为它变成了另外一种单质。物理变化前后,物质的种类不变、组成不变、化学性质也不变。这类变化的实质是分子的聚集状态(间隔距离、运动速率等)发生了改变,导致物质的外形或状态随之改变。物理变化表现该物质的物理性质。物理变化跟化学变化有着本质的区别。
化学变化是有新物质产生的变化叫做化学变化,又叫化学反应。化学变化在生产和生活中普遍存在。如铁的生锈、节日的焰火、酸碱中和等等。宏观上可以看到各种化学变化都产生了新物质,这是化学变化的特征。从微观上可以理解化学变化的实质:化学反应前后原子的种类、个数没有变化,仅仅是原子与原子之间的结合方式发生了改变。例如对于分子构成的物质来说,就是原子重新组合成新物质的分子。物质的化学性质需要通过物质发生化学变化才能表现出来,因此可以利用使物质发生化学反应的方法来研究物质的化学性质,制取新的物质。
物理变化:(没有生成新物质)
同一物质气固液的三态变化(铁块熔化成铁水;水汽化为水蒸气;氧气液化为液态氧等等);切割玻璃、钢铁;石油的分馏
化学变化:(生成新物质了)
米饭熟了;把石油裂化;点燃火柴、纸片;把锌粒投入稀硫酸;在空气中加热铜块…
❽ 物理变化和化学变化的主要区别是什么,如何判断物质是否发生化学变化,举例说明
物理变化和化学变化的主要区别就是有无新物质生成。判断是否发生化学变化要看最终是否生成新物质。
一、物理、化学变化概述:
1、物理变化:没有生成新物质的变化(物理变化只是物质在外形和状态方面发生了变化)。实质:保持物质化学性质的最小粒子本身不变,只是粒子之间的间隔运动发生了变化,没有生成新的物质。
2、化学变化:相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程;化学变化实质是旧键的断裂和新键的生成。
二、物理变化举例:
1、水蒸发。液态水变成了气态水,没有新物质的生成,该变化为物理变化。
2、固态干冰用于制造舞台效果,固态干冰是固态的二氧化碳,放置于舞台上瞬间升华为气态的二氧化碳,形成仙境,未形成新的物质,是物理变化。
3、汽油的挥发,只发生形变,物质本身没有变化。
4、木料做成桌椅,过程中没有生成新物质。
三、化学变化举例:
1、铁生锈。铁变成了锈,锈是新物质。该变化为化学变化
2、蜡烛燃烧。石蜡变成了二氧化碳和水,二氧化碳和水是新物质。该变化为化学变化。
3、H2与O2混合点燃爆炸等。因为反应前后的分子不同。
注意:核变化(核聚变、核裂变)不属于化学变化,而是物理变化。
❾ 物质的物理变化与化学变化有什么不同
解:物理变化与化学变化的不同主要是看是否生成了新物质。在变化过程中,没有生成新物质的变化叫物理变化。例如,冰的融化只是水的形态发生了变化,没有发生质的变化;而化学变化则是有新物质生成的变化,例如物质的燃烧,在燃烧过程中产生了二氧化碳和水,发生了质的变化。因此,区分物理变化和化学变化的关键是看有没有生成了新物质,即是不是发生质的变化。
❿ 物理变化和化学变化的区别与联系
1、化学变化和物理变化的主要区别:
物理变化和化学变化的唯一标志是有无新物质生成。
2、化学变化和物理变化的主要联系:
化学变化中一定伴随有物理变化。
物理变化发生时没有新物质生成。如矿石粉碎,只是物质形状变化。矿石炼成铁则为化学变化,因为铁矿石的主要成分是铁的氧化物,炼成的铁是单质,有新物质生成。
化学变化中一定伴随有物理变化。例如,蜡烛燃烧前一定先熔化,接着变成石蜡蒸气。这个过程属于物理变化。蜡烛燃烧才是化学变化物理变化发生时不一定有化学变化。
从分子原子的角度分析,物理变化子原子间的距离发生了改变。例如:固态分子间距后间距变大,热运动加剧,变成液态。继续加热原子间距继续扩大,变成但是本质原子)的构成受有变。而化学变化是原子间的化学键断裂,重新组合成新的分子,和分子间的间距无关。
(10)物质变化跟物理变化有什么区别扩展阅读
食品干燥过程中的物理和化学变化
1.干缩和变形
由细胞组成的动植物组织,当细胞中水分在干燥过程中逐渐失去时,细胞发生萎缩现象,整个形体会变小。有时由于干燥过快,表面毛细孔收缩,形成透气性差的硬膜,致使干燥速度急剧下降,而在内部水分继续气化时,形成内压力而导致膨松气泡或破裂。
快速的干燥又常常使物料各部分产生不均匀的干燥速度,致使物料产生不均匀的内应力收缩而导致奇形怪状的翘曲变形,例如烤麸、冻豆腐等的干燥,这种变形在物料复水时可以有一定程度的恢复。
物料干燥时发生的变形还反映在内部组织结构上。当干燥过程进行得慢时,内外部的水分含量梯度小,物料内部应力很小,干燥收缩时可相对保持原有的形状,而组织结构相对致密。如果干燥得快,则表面最先因干燥而定型,内部进一步干燥收缩时,形成较大的应力而使结构中形成裂缝和孔隙,例如马铃薯丁或胡萝卜丁在快速热风干燥时就有此现象。
在冻结真空干燥过程中,完全没有干缩或变形的情况。湿物料在冻结时已呈完全定型状态。在真空条件下冰升华而直接气化,干燥完毕后,物料仍保持原冻结时的大小和形状而不变形,但内部组织呈疏松状态。
2、溶质的迁移
在食品物料所含的水分中,一般都有溶解于真空中的溶质,如糖、盐、有机酸、可溶性含氮物等等,当水分在于燥过程中由物料内部向表面迁移时,可溶性物质也随之向表面迁移。当溶液到达表面后,水分气化逸出,溶质的浓度增加。
当干燥速度较快时,脱水的溶质有可能堆积在物料表面结晶析出或成为干胶状而使表面形成干硬膜,甚至堵塞毛细孔而进一步降低干燥速度。如果干燥速度较慢,则当靠近表层的溶质浓度逐渐升高时,溶质借浓度差的推动力又可重新向中心层扩散,使溶质在物料内部重新趋于均布。显然,可溶性物质在干燥物料中的均匀分布程度与干燥工艺条件和干燥速度有关。