bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι συνέβη με τη στερεά ουσία στο ενεργειακό κιβώτιο καθώς προστέθηκε η περισσότερη θερμότητα. Περιγράψτε ποια μόρια δραστηριότητας και το σχήμα του γραφήματος;

Ας σπάσουμε τι συμβαίνει σε μια σταθερή ουσία όταν προσθέτετε θερμότητα, εστιάζοντας στη μοριακή δραστηριότητα και το σχήμα του γραφήματος:

Τι συμβαίνει με τη στερεά ουσία

* τήξη: Καθώς η θερμότητα προστίθεται σε ένα στερεό, τα μόρια δονείται γρηγορότερα και ταχύτερα. Τελικά, έχουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τις δυνάμεις που τις κρατούν σε μια σταθερή, άκαμπτη δομή. Αυτό είναι το σημείο τήξης και το στερεό μεταβαίνει σε ένα υγρό.

* Βρασμό: Εάν συνεχίσετε να προσθέτετε θερμότητα στο υγρό, τα μόρια κερδίζουν ακόμα περισσότερη ενέργεια. Στο σημείο βρασμού, τα μόρια έχουν αρκετή ενέργεια για να ξεφύγουν από την επιφάνεια του υγρού και να γίνουν αέριο.

Μοριακή δραστηριότητα

* Στερεό: Σε ένα στερεό, τα μόρια είναι σφιχτά γεμάτα και δονείται σε σταθερές θέσεις.

* υγρό: Σε ένα υγρό, τα μόρια έχουν περισσότερη ελευθερία να κινούνται, αλλά είναι ακόμα κοντά.

* αέριο: Σε ένα αέριο, τα μόρια είναι πολύ μακριά και κινούνται τυχαία σε υψηλές ταχύτητες.

Σχήμα του γραφήματος

Μπορούμε να αντιπροσωπεύουμε αυτή τη διαδικασία με ένα γράφημα καμπύλης θέρμανσης, το οποίο διαχωρίζει τη θερμοκρασία ενάντια στο χρόνο. Ακολουθεί μια τυπική καμπύλη θέρμανσης:

Γράφημα καμπύλης θέρμανσης:

1. Στερεά φάση: Το γράφημα ξεκινά ως ευθεία γραμμή με θετική κλίση (η θερμοκρασία αυξάνεται με το χρόνο) καθώς το στερεό απορροφά τη θερμότητα και η θερμοκρασία του αυξάνεται.

2. Οροπέδιο τήξης: Όταν το στερεό φτάσει στο σημείο τήξης του, η θερμοκρασία σταματά να αυξάνεται, παρόλο που εξακολουθείτε να προσθέτετε θερμότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ενέργεια χρησιμοποιείται για να σπάσει τους δεσμούς που κρατούν τα μόρια στην στερεά κατάσταση. Το γράφημα παραμένει επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

3. Υγρή φάση: Μόλις το στερεό έχει λειώσει πλήρως, η θερμοκρασία του υγρού αρχίζει να ανεβαίνει ξανά καθώς συνεχίζετε να προσθέτετε θερμότητα. Το γράφημα εμφανίζει και πάλι μια θετική κλίση.

4. Οροπέδιο σημείου βρασμού: Καθώς το υγρό φτάνει στο σημείο βρασμού του, τα οροπέδια της θερμοκρασίας ξανά. Η ενέργεια χρησιμοποιείται για να αλλάξει την κατάσταση από υγρό σε αέριο.

5. φάση αερίου: Μόλις βράσει το υγρό, η θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται με το χρόνο. Το γράφημα δείχνει μια θετική κλίση ξανά.

Σημαντική σημείωση: Οι συγκεκριμένες θερμοκρασίες στις οποίες εμφανίζονται τήξη και βρασμό (σημείο τήξης και σημείο βρασμού) είναι μοναδικές για κάθε ουσία.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε να εξερευνήσετε την καμπύλη θέρμανσης για μια συγκεκριμένη ουσία!

Διαφορά μεταξύ ουρανίου και θορίου

Διαφορά μεταξύ ουρανίου και θορίου

Κύρια διαφορά – Ουράνιο εναντίον Θόριο Το ουράνιο και το θόριο είναι γνωστά ραδιενεργά στοιχεία που μπορούν να βρεθούν στη φύση σε σημαντικές ποσότητες. Ανήκουν στη σειρά ακτινιδών του μπλοκ f του περιοδικού πίνακα. Τόσο το ουράνιο όσο και το θόριο είναι ασθενώς ραδιενεργά στοιχεία και αποτελούνται

Υπολογισμοί Πυκνότητας – Εργασμένο Παράδειγμα Πρόβλημα

Υπολογισμοί Πυκνότητας – Εργασμένο Παράδειγμα Πρόβλημα

Η πυκνότητα είναι η μέτρηση της ποσότητας μάζας ανά μονάδα όγκου. Οι υπολογισμοί της πυκνότητας γίνονται χρησιμοποιώντας τον τύπο: όπου ρ =πυκνότητα m =μάζα V =τόμος Παράδειγμα προβλημάτων: 1. Υπολογίστε την πυκνότητα σε g/mL 30 mL διαλύματος που ζυγίζει 120 γραμμάρια. 2. Υπολογίστε την πυκ

Διαφορά μεταξύ σιδήρου και χάλυβα

Διαφορά μεταξύ σιδήρου και χάλυβα

Κύρια διαφορά – Iron vs Steel Ο σίδηρος και ο χάλυβας είναι δύο διαφορετικά είδη υλικών, ωστόσο ο σίδηρος είναι το κύριο συστατικό και στον χάλυβα. Η κύρια διαφορά μεταξύ σιδήρου και χάλυβα είναι ότι ο σίδηρος είναι στοιχείο ενώ ο χάλυβας είναι ένα κράμα σιδήρου . Και τα δύο αυτά υλικά χρησιμοποιούν