bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες είναι άλλες ουσίες που υπάρχουν και στις τρεις καταστάσεις της ύλης;

Έχετε δίκιο να το σκεφτείτε! Δεν είναι τόσο απλό όσο η απλή καταχώρηση ουσιών, επειδή οι περισσότερες ουσίες μπορούν να υπάρχουν και στις τρεις καταστάσεις της ύλης, λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές συνθήκες .

Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Η σημασία των συνθηκών:

* Θερμοκρασία: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας! Η θέρμανση μιας ουσίας γενικά μετακινεί από στερεό σε υγρό σε αέριο. Σκεφτείτε το νερό:πάγο (στερεό), νερό (υγρό) και ατμό (αέριο).

* Πίεση: Η πίεση μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο. Για παράδειγμα, το νερό μπορεί να είναι υγρό σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά σε υψηλή πίεση, μπορεί να γίνει ένα στερεό (πάγος) ακόμη και πάνω από το σημείο κατάψυξης.

* Άλλοι παράγοντες: Ορισμένες ουσίες είναι πιο επιρρεπείς σε αλλαγές φάσης που βασίζονται σε ακαθαρσίες ή συγκεκριμένες χημικές ιδιότητες.

2. Παραδείγματα κοινών ουσιών:

* νερό (H2O): Αυτό είναι το κλασικό παράδειγμα, που υπάρχει ως πάγος, υγρό νερό και ατμός.

* διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Στερεό (ξηρό πάγο), υγρό (υπό πίεση) και αέριο (στην ατμόσφαιρα).

* Mercury (Hg): Το μόνο μεταλλικό υγρό σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά μπορεί επίσης να είναι στερεό (κάτω από -38,83 ° C) και αέρια.

* αζώτου (N2): Το αέριο στην ατμόσφαιρα, αλλά μπορεί να υγροποιηθεί και να στερεοποιηθεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

* οξυγόνο (o2): Το αέριο στην ατμόσφαιρα, αλλά μπορεί να υγροποιηθεί και να στερεοποιηθεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

3. Όχι κάθε ουσία το κάνει αυτό εύκολα:

* Ορισμένες ουσίες είναι πιο πιθανό να υπάρχουν σε μια κατάσταση από την άλλη. Για παράδειγμα, το Diamond είναι ένα πολύ σταθερό στερεό και μόνο μεταβαίνει σε ένα υγρό σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

* Ορισμένες ουσίες μπορεί να είναι απίστευτα δύσκολο να μεταβληθούν σε ένα αέριο. Για παράδειγμα, το Tungsten έχει ένα πολύ υψηλό σημείο βρασμού και βρίσκεται κυρίως ως στερεό.

Βασικό σημείο: Η ικανότητα μιας ουσίας να υπάρχει και στα τρία κράτη καθορίζεται από τις δυνάμεις που συγκρατούν τα μόρια της μαζί και τον τρόπο με τον οποίο οι δυνάμεις αυτές επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, την πίεση και άλλους παράγοντες.

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

Διαφορά μεταξύ Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας και Τριτοταγούς Δομής της Πρωτεΐνης

Διαφορά μεταξύ Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας και Τριτοταγούς Δομής της Πρωτεΐνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ πρωτογενούς δευτερογενούς και τριτογενούς δομής πρωτεΐνης είναι ότι η πρωτογενής δομή μιας πρωτεΐνης είναι γραμμική και η δευτερογενής δομή μιας πρωτεΐνης μπορεί να είναι είτε α-έλικα είτε β-φύλλο, ενώ η τριτοταγής δομή μιας πρωτεΐνης είναι σφαιρική . Πρωτογενείς, δευτερογενε

Ράδιο:Πώς μετατράπηκε μια τάση σε τρόμο;

Ράδιο:Πώς μετατράπηκε μια τάση σε τρόμο;

Η θαυματουργή ανακάλυψη του Ραδίου κάποτε προκάλεσε θύελλα στον κόσμο, αλλά αυτή η ουσία αντιμετωπίζεται τώρα με εξαιρετική προσοχή λόγω των επικίνδυνων παρενεργειών, λόγω της ραδιενέργειας της. Το ράδιο είναι συνώνυμο με ένα αχνό πράσινο χρώμα που λάμπει στο σκούρο, αλλά τι θα γινόταν αν σας έλε