bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες άλλες ουσίες μπορείτε να διαπιστώσετε ότι δεν ακολουθούν τους γενικούς κανόνες της πυκνότητας;

Έχετε δίκιο να πιστεύετε ότι οι περισσότερες ουσίες ακολουθούν γενικούς κανόνες πυκνότητας, όπου τα πυκνότερα αντικείμενα βυθίζονται και λιγότερο πυκνά αντικείμενα επιπλέουν. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες εξαιρέσεις και καταστάσεις που αψηφούν αυτόν τον απλό κανόνα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

1. Νερό και πάγος: Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Ο πάγος είναι λιγότερο πυκνός από το υγρό νερό, γι 'αυτό επιπλέει. Αυτή η ασυνήθιστη ιδιότητα οφείλεται στη σύνδεση υδρογόνου σε μόρια νερού, η οποία δημιουργεί μια ανοιχτή, κρυσταλλική δομή στον πάγο.

2. Aerogels: Αυτά τα απίστευτα ελαφριά υλικά συχνά ονομάζονται "στερεός καπνός" λόγω της χαμηλής πυκνότητας τους. Τα αεροσκάφη είναι κατασκευασμένα από ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων σωματιδίων μεγέθους νανομέτρου με πολλά αέρα που παγιδεύονται στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα πολύ χαμηλή πυκνότητα.

3. Μπαλόνια: Ενώ τα ίδια τα μπαλόνια μπορεί να έχουν υψηλότερη πυκνότητα από τον αέρα, το αέριο που περιέχουν (όπως το ήλιο) είναι λιγότερο πυκνό από τον αέρα. Αυτή η διαφορά στην πυκνότητα επιτρέπει στο μπαλόνι να επιπλέει.

4. Ξύλο: Μερικοί τύποι ξύλου, όπως το ξύλο balsa, είναι εκπληκτικά ελαφρύ και έχουν χαμηλότερη πυκνότητα από το νερό. Γι 'αυτό μπορούν να επιπλέουν εύκολα.

5. Αφρός: Παρόμοια με τα αεροσκάφη, οι αφροί είναι γεμάτοι με τσέπες αέρα, καθιστώντας τους ελαφρύτερα από το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται. Σκεφτείτε την κρέμα ξυρίσματος ή το Styrofoam.

6. Επιφανειακή τάση: Το νερό, λόγω της επιφανειακής του έντασης, μπορεί να υποστηρίξει αντικείμενα που είναι πυκνότερα από τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μικρά έντομα μπορούν να περπατήσουν στο νερό.

7. Άνωση: Η αρχή του Archimedes εξηγεί πώς τα αντικείμενα μπορούν να επιπλέουν ακόμη και αν είναι πυκνότερα από το περιβάλλον υγρό. Η ανοδική δύναμη από το υγρό εξισορροπεί το βάρος του αντικειμένου, επιτρέποντάς του να επιπλέει.

8. Εξωτική ύλη: Στη σφαίρα της θεωρητικής φυσικής, υπάρχουν έννοιες όπως η "αρνητική μάζα" ή "εξωτική ύλη" που θα παραβίαζαν τους κανόνες τυπικής πυκνότητας. Ενώ αυτά είναι υποθετικά και δεν έχουν ακόμη πειραματικά επαληθεύονται, αμφισβητούν την κατανόηση της πυκνότητας.

Είναι σημαντικό να το θυμάστε:

* Η πυκνότητα είναι μια ιδιότητα μιας ουσίας σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση.

* Η πυκνότητα μετράται σε σχέση με μια άλλη ουσία, συχνά νερό ή αέρα.

* Η έννοια της πυκνότητας συνδέεται στενά με την πλευστότητα, η οποία εξηγεί πώς τα αντικείμενα επιπλέουν ή νεροχύτη.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα για το πώς οι "γενικοί κανόνες" της πυκνότητας μπορούν να σπάσουν ή να αποχημικών. Ο κόσμος της φυσικής είναι γεμάτος εκπληκτικές εξαιρέσεις και συναρπαστικά φαινόμενα που προκαλούν τις καθημερινές μας προσδοκίες.

Διαφορά μεταξύ Meso και Εναντιομερών

Διαφορά μεταξύ Meso και Εναντιομερών

Κύρια διαφορά – Meso εναντίον Εναντιομερών Γενικά, τα ισομερή είναι μόρια που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο αλλά διαφορετική διάταξη των ατόμων τους. Τα ισομερή ομαδοποιούνται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες:δομικά ισομερή και στερεοϊσομερή. Τα δομικά ισομερή έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο, αλλά τα άτομα

Διαφορά μεταξύ πυρηνικής αντίδρασης και χημικής αντίδρασης

Διαφορά μεταξύ πυρηνικής αντίδρασης και χημικής αντίδρασης

Κύρια διαφορά – Πυρηνική αντίδραση έναντι χημικής αντίδρασης Η πυρηνική αντίδραση και η χημική αντίδραση είναι δύο τύποι αντιδράσεων που διαφέρουν θεμελιωδώς μεταξύ τους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία συμμετέχουν σε αυτές τις αντιδράσεις. Η Χημεία ασχολείται κυρίως με αντιδράσεις που

Χημικές ιδιότητες – Ορισμός και παραδείγματα

Χημικές ιδιότητες – Ορισμός και παραδείγματα

Μια χημική ιδιότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της ύλης που μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί μόνο με την εκτέλεση χημικής αντίδρασης ή χημικής αλλαγής. Με άλλα λόγια, πρέπει να αλλάξετε τη χημική ταυτότητα μιας ουσίας ή να αναδιατάξετε την εσωτερική της δομή για να γνωρίζετε τις χημικές της ιδιότ