Силы взаимодействия молекул различных веществ могут быть разными в зависимости от их химического состава и структуры. В одном и том же состоянии, например, в жидком состоянии, силы взаимодействия молекул воды будут значительно сильнее, чем у молекул гелия.
Водные молекулы обладают полярным взаимодействием, которое обеспечивает им возможность образования водородных связей между собой. Такие связи приводят к повышенной силе притяжения между молекулами воды и обеспечивают им высокую способность к образованию капли и пленок.
С другой стороны, молекулы гелия являются неполярными и не образуют таких мощных взаимодействий между собой. Поэтому гелий обладает очень низкой температурой кипения и не формирует жидкое состояние при комнатной температуре.
Таким образом, силы взаимодействия молекул различаются в зависимости от химического состава вещества и могут быть как сильными (например, у воды), так и слабыми (например, у гелия) в одном и том же состоянии.
Силы взаимодействия молекул различных веществ могут быть разными в зависимости от их химического состава и структуры. В одном и том же состоянии, например, в жидком состоянии, силы взаимодействия молекул воды будут значительно сильнее, чем у молекул гелия.
Водные молекулы обладают полярным взаимодействием, которое обеспечивает им возможность образования водородных связей между собой. Такие связи приводят к повышенной силе притяжения между молекулами воды и обеспечивают им высокую способность к образованию капли и пленок.
С другой стороны, молекулы гелия являются неполярными и не образуют таких мощных взаимодействий между собой. Поэтому гелий обладает очень низкой температурой кипения и не формирует жидкое состояние при комнатной температуре.
Таким образом, силы взаимодействия молекул различаются в зависимости от химического состава вещества и могут быть как сильными (например, у воды), так и слабыми (например, у гелия) в одном и том же состоянии.