bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς συμπεριφέρονται τα σωματίδια όταν αλλάζουν από υγρό σε αέριο;

Δείτε πώς συμπεριφέρονται τα σωματίδια κατά τη μετάβαση από ένα υγρό σε ένα αέριο (μια διαδικασία που ονομάζεται εξάτμιση )

1. Αυξημένη ενέργεια:

* Η θερμότητα απορροφάται: Τα σωματίδια σε υγρό απορροφούν ενέργεια, συνήθως με τη μορφή θερμότητας. Αυτό αναγκάζει σημαντικά την κινητική τους ενέργεια (ενέργεια κίνησης).

* Δονήσεις και κίνηση: Η αυξημένη ενέργεια κάνει τα σωματίδια να δονείται ταχύτερα και να κινούνται γρηγορότερα.

2. Σπάζοντας τις διαμοριακές δυνάμεις:

* Αδυναμοί δεσμών: Η επιπλέον ενέργεια αποδυναμώνει τις διαμοριακές δυνάμεις (τα αξιοθέατα μεταξύ των σωματιδίων) που συγκρατούν το υγρό μαζί.

* υπέρβαση της έλξης: Τελικά, τα σωματίδια έχουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν εντελώς τις ελκυστικές δυνάμεις.

3. Αποδράστε από το υγρό:

* Αυξημένη απόσταση: Καθώς τα σωματίδια σπάζουν, απλώνουν και καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο όγκο. Ο χώρος μεταξύ των σωματιδίων αυξάνεται σημαντικά.

* Σχηματισμός αερίου: Τα σωματίδια είναι τώρα ελεύθερα να κινούνται ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό αερίου.

Σημαντικές σημειώσεις:

* εξάτμιση: Αυτή είναι μια πιο αργή μορφή εξάτμισης που εμφανίζεται στην επιφάνεια ενός υγρού. Τα σωματίδια με αρκετή ενέργεια διαφεύγουν από την επιφάνεια του υγρού και γίνονται αέριο.

* Βρασμό: Αυτή είναι μια ταχύτερη μορφή εξάτμισης που συμβαίνει σε όλο το υγρό σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία (το σημείο βρασμού). Σε αυτό το σημείο, η πίεση ατμών του υγρού ισούται με την πίεση που τον περιβάλλει.

Οπτικοποίηση της μετάβασης:

Φανταστείτε ένα δοχείο νερού. Καθώς το θερμαίνετε, τα μόρια του νερού αρχίζουν να κινούνται γρηγορότερα. Τελικά, μερικά μόρια κοντά στην επιφάνεια έχουν αρκετή ενέργεια για να σπάσουν και να ξεφύγουν στον αέρα. Αυτή είναι η εξάτμιση. Εάν συνεχίσετε τη θέρμανση, το νερό φτάνει στο σημείο βρασμού του. Τώρα, τα μόρια σε όλο το υγρό σπάζουν ελεύθερα, δημιουργούν φυσαλίδες ατμού και μεταβαίνουν σε αέριο.

Συνοπτικά:

Η μετάβαση από υγρό σε αέριο περιλαμβάνει σωματίδια που κερδίζουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τις δυνάμεις που τις συγκρατούν στην υγρή κατάσταση, οδηγώντας σε αυξημένη απόσταση και ανεξάρτητη κίνηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό αερίου.

Διαφορά μεταξύ του κανόνα Markovnikov και του Anti Markovnikov

Διαφορά μεταξύ του κανόνα Markovnikov και του Anti Markovnikov

Κύρια διαφορά – Κανόνας Markovnikov εναντίον Anti Markovnikov Χρησιμοποιούμε χημικές αντιδράσεις για να συνθέσουμε χημικές ενώσεις. Εάν διαθέτουμε τις απαιτούμενες ποσότητες αντιδρώντων και καταλυτών, μπορούμε να πάρουμε το επιθυμητό προϊόν παρέχοντας άλλες συνθήκες όπως η κατάλληλη θερμοκρασία. Αλλ

Διαφορά μεταξύ της σχετικής ατομικής μάζας και της ατομικής μάζας

Διαφορά μεταξύ της σχετικής ατομικής μάζας και της ατομικής μάζας

Κύρια διαφορά – Σχετική ατομική μάζα έναντι ατομικής μάζας Τα άτομα είναι οι βασικές μονάδες της ύλης. Επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν αποκαλύψει ότι ένα άτομο μπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε υποατομικά σωματίδια:ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι ένα άτομο έχει μια πολύπλοκη

Διαφορά μεταξύ πήξης και κροκίδωσης

Διαφορά μεταξύ πήξης και κροκίδωσης

Κύρια διαφορά – Πήξη vs Κροκίδωση Η πήξη και η κροκίδωση είναι δύο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στην επεξεργασία του νερού, προκειμένου να απαλλαγούμε από ανεπιθύμητα αιωρούμενα υλικά στο νερό. Ωστόσο, μπορούν να υιοθετηθούν συνήθως για την αποσταθεροποίηση οποιουδήποτε συστήματος ανάρτη