bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια πράγματα είναι αρκετά ζεστά για να λιώσουν τα μέταλλα;

Ακολουθεί μια κατανομή των πραγμάτων αρκετά ζεστό για να λιώσει τα μέταλλα, μαζί με μερικές σκέψεις:

Φυσικά φαινόμενα:

* Volcanoes: Η λάβα, η οποία είναι τετηγμένη βράχος, μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες 700 ° C έως 1200 ° C (1300 ° F έως 2200 ° F), που λιώνει εύκολα πολλά μέταλλα.

* Lightning: Η έντονη θερμότητα μιας απεργίας αστραπής, που φθάνει στους 30.000 ° C (54.000 ° F), μπορεί να εξατμίσει αμέσως το μέταλλο.

* ηλιακές φωτοβολίδες: Η ακραία θερμότητα από μια ηλιακή φλόγα μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια βαθμούς, να λιώνει εύκολα οποιοδήποτε μέταλλο. Ωστόσο, η επίδραση στη Γη είναι σχετικά περιορισμένη.

Ανθρώπινες πηγές:

* Φίκες: Οι βιομηχανικοί κλιβάνοι που έχουν σχεδιαστεί για επεξεργασία μετάλλων μπορούν να φτάσουν σε θερμοκρασίες 1500 ° C έως 2000 ° C (2700 ° F έως 3600 ° F) ή υψηλότερα, ανάλογα με το λιωμένο μέταλλο.

* Συγκόλληση τόξου: Η έντονη θερμότητα ενός ηλεκτρικού τόξου, που φθάνει στους 6.500 ° C (11.700 ° F), χρησιμοποιείται για την τήξη και τη συσσώρευση μετάλλου.

* Κόπτες πλάσματος: Οι φακοί πλάσματος παράγουν εξαιρετικά ζεστό ιονισμένο αέριο (πλάσμα) σε θερμοκρασίες 10.000 ° C (18.000 ° F) ή υψηλότερες, ικανές να κόβουν τα παχιά μέταλλα.

* Πυρηνικές εκρήξεις: Η αδιανόητη θερμότητα μιας πυρηνικής έκρηξης μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια βαθμούς, αμέσως εξάτμιση μετάλλων και οτιδήποτε άλλο στην ακτίνα έκρηξης.

Βασικοί παράγοντες:

* Τύπος μετάλλου: Τα διαφορετικά μέταλλα έχουν ποικίλα σημεία τήξης. Ο χρυσός λιώνει στους 1064 ° C (1947 ° F), ενώ το βολφραμίου λιώνει στους 3422 ° C (6192 ° F).

* ένταση θερμότητας: Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία και όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση, τόσο πιο πιθανό είναι να λιώσει ένα μέταλλο.

* Μεταφορά θερμότητας: Πώς εφαρμόζεται η θερμότητα και πώς διεξάγεται μέσω του μετάλλου επηρεάζει επίσης την τήξη.

Σημαντική σημείωση: Ενώ αυτές οι πηγές μπορούν να λιώσουν τα μέταλλα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι θερμοκρασίες που εμπλέκονται είναι απίστευτα επικίνδυνες. Πάντα να είστε προσεκτικοί και κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας όταν ασχολείστε με υψηλές πηγές θερμότητας.

Ατομική ακτίνα και ιοντική ακτίνα

Ατομική ακτίνα και ιοντική ακτίνα

Το μέγεθος ενός ατόμου δεν είναι μια εύκολη ιδιότητα να μετρηθεί, επειδή τα άτομα είναι πολύ μικρά και το ηλεκτρονιακό τους κέλυφος είναι περισσότερο σύννεφο παρά σφαιρικό κέλυφος. Η ατομική ακτίνα και η ιοντική ακτίνα είναι δύο από τις πιο κοινές μετρήσεις μεγέθους ατόμου. Ακολουθούν οι ορισμοί της

Γραμμάρια σε κρεατοελιές:Πώς να μετατρέψετε τα γραμμάρια σε κρεατοελιές;

Γραμμάρια σε κρεατοελιές:Πώς να μετατρέψετε τα γραμμάρια σε κρεατοελιές;

Για να μετατρέψετε τα γραμμάρια σε mole, πρέπει να βρείτε τη μοριακή μάζα της ένωσης και να διαιρέσετε τον αριθμό των γραμμαρίων της ένωσης με τη μοριακή της μάζα. Η μετατροπή γραμμαρίων σε κρεατοελιές περιλαμβάνει 2 βήματα: Βήμα 1:Βρείτε τη μοριακή μάζα της ένωσης. Βήμα 2:Διαιρέστε τον αριθμό τ

Διαφορά μεταξύ σθένους και ηλεκτρονίων σθένους

Διαφορά μεταξύ σθένους και ηλεκτρονίων σθένους

Κύρια διαφορά – Σθένος έναντι ηλεκτρονίων σθένους Αν και οι δύο όροι, Valency και Valence Electrons συνδέονται πολύ στενά μεταξύ τους, υπάρχουν λεπτές διαφορές μεταξύ των δύο. Το «Σθένος», από τη λογοτεχνική του σημασία στη Χημεία, σχετίζεται με την ικανότητα. Σε χημικούς όρους, το σθένος ενός στοιχ