bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς αντιδρούν τα σωματίδια όταν αλλάζουν από ένα στερεό σε υγρό και αέριο;

Ακολουθεί μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα σωματίδια συμπεριφέρονται κατά τη μετάβαση μεταξύ στερεών, υγρών και φυσικών καταστάσεων:

Στερεά κατάσταση

* Συσκευασμένα: Τα σωματίδια σε ένα στερεό είναι σφιχτά συσκευασμένα σε μια σταθερή, διατεταγμένη διάταξη (όπως ένα κρυσταλλικό πλέγμα).

* Χαμηλή ενέργεια: Τα σωματίδια έχουν χαμηλή κινητική ενέργεια (ενέργεια κίνησης) και δονείται ελαφρώς γύρω από τις σταθερές θέσεις τους.

* Ισχυρά αξιοθέατα: Οι ισχυρές δυνάμεις έλξης (όπως οι χημικοί δεσμοί ή οι διαμοριακές δυνάμεις) κρατούν τα σωματίδια μαζί.

* Σταθερό σχήμα και ένταση: Τα στερεά έχουν ορισμένο σχήμα και όγκο επειδή τα σωματίδια είναι κλειδωμένα στη θέση τους.

υγρή κατάσταση

* Περισσότερη απόσταση: Τα σωματίδια είναι πιο κοντά από ό, τι σε ένα αέριο, αλλά πιο μακριά από ό, τι σε ένα στερεό. Μπορούν να μετακινηθούν και να γλιστρήσουν ο ένας στον άλλο.

* Υψηλότερη ενέργεια: Τα σωματίδια έχουν περισσότερη κινητική ενέργεια, επιτρέποντάς τους να μετακινήσουν και να ξεπεράσουν μερικά από τα αξιοθέατα μεταξύ τους.

* Αδύνατα αξιοθέατα: Τα αξιοθέατα μεταξύ των υγρών σωματιδίων είναι ασθενέστερα από ό, τι στα στερεά, επιτρέποντας μεγαλύτερη κίνηση.

* Σταθερή ένταση, μεταβλητό σχήμα: Τα υγρά έχουν σταθερό όγκο (η ποσότητα της ύλης), αλλά παίρνουν το σχήμα του δοχείου τους επειδή τα σωματίδια μπορούν να ρέουν.

Αέρια κατάσταση

* ευρέως διαχωρισμένα: Τα σωματίδια είναι πολύ μακριά και κινούνται τυχαία.

* υψηλή ενέργεια: Τα σωματίδια έχουν πολύ υψηλή κινητική ενέργεια, κινούνται γρήγορα και συχνά συγκρούονται μεταξύ τους.

* πολύ αδύναμα αξιοθέατα: Τα αξιοθέατα μεταξύ των σωματιδίων αερίου είναι πολύ αδύναμα, επιτρέποντάς τους να εξαπλωθούν και να γεμίσουν το δοχείο τους.

* Μεταβλητό σχήμα και όγκος: Τα αέρια παίρνουν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου τους επειδή τα σωματίδια κινούνται ελεύθερα.

μετάβαση μεταξύ καταστάσεων

* τήξη: Όταν ένα στερεό απορροφά τη θερμότητα, τα σωματίδια κερδίζουν ενέργεια, δονείται πιο έντονα και ξεπεράσουν μερικά από τα αξιοθέατα που τα συγκρατούν μαζί. Μεταβαίνουν σε ένα υγρό.

* κατάψυξη: Όταν ένα υγρό χάνει θερμότητα, τα σωματίδια χάνουν ενέργεια, μετακινούνται πιο αργά και τα αξιοθέατα μεταξύ τους γίνονται ισχυρότερα, προκαλώντας τους να στερεοποιηθούν.

* εξάτμιση/βρασμό: Όταν ένα υγρό απορροφά τη θερμότητα, τα σωματίδια κερδίζουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τα αξιοθέατα που τα συγκρατούν και να ξεφύγουν στην αέρια φάση.

* συμπύκνωση: Όταν ένα αέριο χάνει θερμότητα, τα σωματίδια χάνουν ενέργεια, επιβραδύνουν και τα αξιοθέατα μεταξύ τους γίνονται ισχυρότερα, προκαλώντας τους να συμπυκνωθούν σε ένα υγρό.

* εξάχνωση: Όταν ένα στερεό απορροφά τη θερμότητα, τα σωματίδια μπορούν να μεταβαίνουν άμεσα σε ένα αέριο χωρίς να γίνουν υγρό (όπως ο ξηρός πάγος).

* εναπόθεση: Όταν ένα αέριο χάνει θερμότητα, τα σωματίδια μπορούν να μεταβαίνουν άμεσα σε ένα στερεό χωρίς να γίνουν υγρό.

Βασικά σημεία

* Η ποσότητα των ενεργειακών σωματιδίων καθορίζει την κατάσταση της ύλης τους.

* Η αντοχή των αξιοθέατων μεταξύ των σωματιδίων επηρεάζει πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν τις καταστάσεις.

* Η θερμοκρασία και η πίεση παίζουν κρίσιμους ρόλους σε αυτές τις μεταβάσεις.

Διαφορά μεταξύ Rutherford και Bohr Model

Διαφορά μεταξύ Rutherford και Bohr Model

Κύρια διαφορά – Rutherford vs Bohr Model Το μοντέλο Rutherford και το μοντέλο Bohr είναι μοντέλα που εξηγούν τη δομή ενός ατόμου. Το μοντέλο Rutherford προτάθηκε από τον Ernest Rutherford το 1911. Το μοντέλο Bohr προτάθηκε από τον Niels Bohr το 1915. Το μοντέλο Bohr θεωρείται ως τροποποίηση του μοντ

Διαφορά μεταξύ βιταμίνης D και βιταμίνης D3

Διαφορά μεταξύ βιταμίνης D και βιταμίνης D3

Η κύρια διαφορά μεταξύ της βιταμίνης D και της βιταμίνης D3 είναι ότι η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που ρυθμίζει τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου του σώματος, ενώ η βιταμίνη D3 είναι η φυσική μορφή της βιταμίνης D που παράγεται από το σώμα από το φως του ήλιου . Οι πέντε τύποι βιταμίν

Τι είναι το αέριο μουστάρδας;

Τι είναι το αέριο μουστάρδας;

Το αέριο μουστάρδας είναι ένας χημικός παράγοντας που είναι περισσότερο γνωστός για τη χρήση του στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος είναι εξαιρετικά τοξικός, αλλά σπάνια θανατηφόρος. Έχει ως αποτέλεσμα ποικίλα επώδυνα συμπτώματα και η χρήση του ως όπλο απαγορεύεται βάσει του Πρωτοκόλλου της Γενεύης.