bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Είναι όλα τα ευγενή αέρια ελαφρύτερα από τον αέρα;

Όχι, δεν είναι όλα τα ευγενή αέρια είναι ελαφρύτερα από τον αέρα.

Εδώ είναι γιατί:

* Ο αέρας είναι ένα μείγμα: Ο αέρας αποτελείται κυρίως από άζωτο (78%) και οξυγόνο (21%), με μικρές ποσότητες άλλων αερίων. Το μέσο μοριακό βάρος του αέρα είναι περίπου 28,97 g/mol.

* Οι πυκνότητες αερίου ευγείας ποικίλλουν: Τα ευγενή αέρια έχουν διαφορετικά ατομικά βάρη. Ενώ το ήλιο (He) και ο νέον (NE) είναι ελαφρύτερα από τον αέρα, το αργόν (AR), το Krypton (KR), το Xenon (XE) και το Radon (RN) είναι πυκνότερο από τον αέρα.

Εδώ είναι ένας πίνακας που συγκρίνει τις πυκνότητες των ευγενών αερίων με τον αέρα:

| Ευγενής αέριο | Ατομικό βάρος (G/mol) Πυκνότητα (G/L στο STP) Ελαφρύτερο/βαρύτερο από τον αέρα |

| --- | --- | --- | --- |

| HELIUM (HE) | 4.00 | 0.1785 | Καταστημένος |

| Νέον (NE) | 20.18 | 0.9002 | Καταστημένος |

| Argon (AR) | 39.95 | 1.784 | Βαρύτερο |

| Krypton (KR) | 83.80 | 3.733 | Βαρύτερο |

| Xenon (xe) | 131.29 | 5.894 | Βαρύτερο |

| Ραντόν (RN) | 222 | 9.73 | Βαρύτερο |

Επομένως, μόνο το ήλιο και το νέον είναι ελαφρύτερα από τον αέρα. Τα άλλα ευγενή αέρια είναι βαρύτερα.

Γιατί ο αφρός σαπουνιού είναι πάντα λευκός;

Γιατί ο αφρός σαπουνιού είναι πάντα λευκός;

Ο αφρός στον αφρό σαπουνιού είναι πάντα λευκός γιατί όταν το φως εισέρχεται στο διάλυμα σαπουνιού, πρέπει να περάσει μέσα από έναν αριθμό μικροσκοπικών φυσαλίδων σαπουνιού, δηλαδή από έναν αριθμό επιφανειών. Αυτές οι αμέτρητες επιφάνειες διασκορπίζουν το φως σε διαφορετικές κατευθύνσεις, γεγονός που

Αυτοκατάλυση

Αυτοκατάλυση

Ο Γερμανός χημικός Wilhelm Ostwald εισήγαγε την έννοια της αυτοκατάλυσης για να χαρακτηρίσει το ρυθμό μιας αντίδρασης ως συνάρτηση του χρόνου. Για να κατανοήσουμε την αυτοκατάλυση, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε την κατάλυση. Η κατάλυση είναι μια χημική διαδικασία κατά την οποία ο ρυθμός αντίδρασης επ

Πυκνότητα πιθανότητας

Πυκνότητα πιθανότητας

Σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg, δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε την ακριβή θέση ενός ηλεκτρόνιο που ταξιδεύει γύρω από τον πυρήνα με συγκεκριμένη ταχύτητα. Ως αποτέλεσμα, μιλάμε για την πιθανότητα εμφάνισής του σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε μια σ