bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι συμβαίνει όταν τα μόρια θερμαίνονται ή ψύχονται;

Εδώ είναι τι συμβαίνει με τα μόρια όταν θερμαίνονται ή ψύχονται:

θέρμανση:

* Αυξημένη κινητική ενέργεια: Όταν θερμαίνετε κάτι, προσθέτετε ουσιαστικά ενέργεια στα μόρια του. Αυτή η ενέργεια εκδηλώνεται κυρίως ως αυξημένη κινητική ενέργεια , δηλαδή τα μόρια κινούνται ταχύτερα και δονείται πιο έντονα.

* επέκταση: Καθώς τα μόρια κινούνται ταχύτερα, συγκρούονται συχνότερα και με μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της μέσης απόστασης μεταξύ των μορίων, με αποτέλεσμα την επέκταση της ουσίας.

* Αλλαγές φάσης: Η προσθήκη αρκετής θερμότητας μπορεί να προκαλέσει μια ουσία για να αλλάξει τη φυσική της κατάσταση.

* στερεό έως υγρό: Τα μόρια κερδίζουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τις ισχυρές ελκυστικές δυνάμεις που τους κρατούν σε μια σταθερή δομή πλέγματος, οδηγώντας σε τήξη.

* υγρό σε αέριο: Τα μόρια κερδίζουν ακόμα περισσότερη ενέργεια, επιτρέποντάς τους να ξεπεράσουν εντελώς τα διαμοριακά αξιοθέατα και να κινούνται ελεύθερα ως αέριο.

* Χημικές αντιδράσεις: Η θέρμανση μπορεί να παρέχει την ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτείται για να συμβούν ορισμένες χημικές αντιδράσεις.

Ψύξη:

* Μειωμένη κινητική ενέργεια: Η ψύξη αφαιρεί την ενέργεια από τα μόρια, προκαλώντας τους να επιβραδύνουν και να δονείται λιγότερο.

* Σύσπαση: Με μειωμένη κινητική ενέργεια, τα μόρια συγκρούονται λιγότερο συχνά και με λιγότερη δύναμη, οδηγώντας σε μείωση της μέσης απόστασης μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τη συστολή της ουσίας.

* Αλλαγές φάσης: Η αφαίρεση αρκετής θερμότητας μπορεί να προκαλέσει μια ουσία για να αλλάξει τη φυσική της κατάσταση.

* Αέριο σε υγρό: Τα μόρια χάνουν ενέργεια και οι ενδομοριακές δυνάμεις γίνονται πιο σημαντικές, προκαλώντας τη συμπύκνωση του αερίου σε υγρό.

* υγρό έως στερεό: Η περαιτέρω ψύξη μειώνει την κινητική ενέργεια, επιτρέποντας στις διαμοριακές δυνάμεις να κλειδώνουν τα μόρια σε μια σταθερή δομή πλέγματος, οδηγώντας σε κατάψυξη.

Σημαντικές σημειώσεις:

* Η θερμοκρασία είναι ένα μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας. Ενώ η μέση κινητική ενέργεια των μορίων αυξάνεται με τη θέρμανση, τα μεμονωμένα μόρια εξακολουθούν να έχουν μια σειρά ταχύτητων.

* Ειδική θερμική χωρητικότητα: Οι διαφορετικές ουσίες απαιτούν διαφορετικές ποσότητες θερμικής ενέργειας για να αυξήσουν τη θερμοκρασία τους. Αυτή η ιδιότητα είναι γνωστή ως ειδική θερμική χωρητικότητα.

* Μεταφορά θερμότητας: Η θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ αντικειμένων ή συστημάτων με αγωγιμότητα, μεταφορά ή ακτινοβολία.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε να εξερευνήσετε κάποια από αυτές τις έννοιες με περισσότερες λεπτομέρειες!

Διαφορά μεταξύ κολλοειδούς και κρυσταλλοειδούς

Διαφορά μεταξύ κολλοειδούς και κρυσταλλοειδούς

Κύρια διαφορά – Colloid vs Crystalloid Η κύρια διαφορά μεταξύ κολλοειδούς και κρυσταλλοειδούς είναι το μέγεθος των σωματιδίων τους. Τα κολλοειδή συστήματα έχουν πολύ μεγαλύτερα σωματίδια σε σύγκριση με τα κρυσταλλοειδή συστήματα. Ως εκ τούτου, η διαπερατότητα των κολλοειδών συστημάτων είναι χαμηλότε

Διαφορά μεταξύ Sigma και Pi Bond

Διαφορά μεταξύ Sigma και Pi Bond

Κύρια διαφορά – Sigma vs Pi Bond Οι δεσμοί Sigma και pi χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ορισμένα χαρακτηριστικά ομοιοπολικών δεσμών και μορίων με τρία ή δύο άτομα. Αυτοί οι δεσμοί σχηματίζονται από επικάλυψη ατελών s και p τροχιακά δύο ατόμων που συμμετέχουν στον δεσμό. Ως εκ τούτου, αυτό το μον

Λειτουργική ομάδα Αιθέρα

Λειτουργική ομάδα Αιθέρα

Βασικές έννοιες Αυτό το σεμινάριο αφορά τη λειτουργική ομάδα αιθέρα. Θα καλύψει τη δομή της ομάδας αιθέρα και τις αντιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Λειτουργικές ομάδες Λειτουργική ομάδα εστέρα Λειτουργική ομάδα Amino Τι είναι η Λειτουργική Ομάδα Ether; Η α