bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες των μετάλλων μη και ευγενή αέρια;

Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων, των μη μεταλλικών και των ευγενών αερίων:

μέταλλα:

* Στερεό σε θερμοκρασία δωματίου (εκτός από τον υδράργυρο) - Οι ισχυρές ενδοατομικές δυνάμεις κρατούν σφιχτά τα μέταλλα μαζί, δίνοντάς τους ακαμψία.

* υψηλά σημεία τήξης και βρασμού - Και πάλι, λόγω των ισχυρών ενδοατομικών δυνάμεων, απαιτείται σημαντική ενέργεια για να σπάσει τους δεσμούς και να αλλάξει η κατάσταση της ύλης.

* καλοί αγωγοί θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας - Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στο μεταλλικό πλέγμα μπορούν εύκολα να μετακινηθούν, επιτρέποντας την αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας και ηλεκτρικού φορτίου.

* εύπλαστο και όλκιμο - Μπορούν να διαμορφωθούν σε διαφορετικές μορφές χωρίς να σπάσουν (σκαρφαλωδία) και να μεταφερθούν σε καλώδια (ολκιμότητα). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα στρώματα των ατόμων μπορούν να γλιστρήσουν μεταξύ τους χωρίς να σπάσουν τους μεταλλικούς δεσμούς.

* Luster - Αντικατοπτρίζουν το φως, δίνοντάς τους μια λαμπερή εμφάνιση.

* Υψηλή πυκνότητα - Τα άτομα μετάλλων συσκευάζονται στενά μαζί στη δομή τους.

* Sonorous - Παράγουν έναν ήχο χτυπήματος όταν χτυπήθηκαν.

μη μέταλλα:

* Μεταβλητές καταστάσεις σε θερμοκρασία δωματίου - Μπορούν να είναι στερεά (όπως ο άνθρακας), τα υγρά (όπως το βρώμιο) ή τα αέρια (όπως το οξυγόνο).

* Σημεία χαμηλής τήξης και βρασμού - Τα μη μέταλλα έχουν ασθενέστερες ενδοατομικές δυνάμεις σε σύγκριση με τα μέταλλα, οδηγώντας σε χαμηλότερα σημεία τήξης και βρασμού.

* Φτωχοί αγωγοί θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας - Έχουν γενικά λίγα δωρεάν ηλεκτρόνια διαθέσιμα για αγωγιμότητα.

* εύθραυστο - Τείνουν να σπάσουν εύκολα όταν υποβάλλονται σε άγχος.

* Έλλειψη λάμψης - Έχουν γενικά θαμπό εμφανίσεις.

* Χαμηλή πυκνότητα - Τα μη μέταλλα είναι γενικά λιγότερο σφιχτά συσκευασμένα από τα μεταλλικά άτομα.

* Δεν είναι ηχητικό - Δεν παράγουν ήχο κουδουνίσματος όταν χτυπήθηκαν.

ευγενή αέρια:

* αέρια σε θερμοκρασία δωματίου - Υπάρχουν ως μεμονωμένα άτομα, με πολύ αδύναμες διατομικές δυνάμεις.

* Πολύ χαμηλά σημεία τήξης και βρασμού - Οι αδύναμες δυνάμεις τους απαιτούν ελάχιστη ενέργεια για να αλλάξουν την κατάστασή τους.

* Εξαιρετικά κακοί αγωγοί θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας - Δεν έχουν σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια.

* Άχρωμο και άοσμο - Δεν αλληλεπιδρούν με το φως ή τη μυρωδιά.

* Πολύ χαμηλή πυκνότητα - Είναι πολύ ελαφρύς λόγω της ατομικής δομής τους.

* χημικά αδρανές - Σπάνια αντιδρούν με άλλα στοιχεία λόγω των σταθερών διαμορφώσεων ηλεκτρονίων τους.

Σημαντική σημείωση: Αυτά είναι γενικά χαρακτηριστικά και οι εξαιρέσεις μπορούν να υπάρχουν για μεμονωμένα στοιχεία σε κάθε ομάδα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των φωσφολιπιδίων και των σφιγγολιπιδίων

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των φωσφολιπιδίων και των σφιγγολιπιδίων

Η κύρια διαφορά μεταξύ φωσφολιπιδίων και σφιγγολιπιδίων είναι ότι τα φωσφολιπίδια αποτελούνται από μια ραχοκοκαλιά γλυκερίνης ενώ τα σφιγγολιπίδια αποτελούνται από μια ραχοκοκαλιά σφιγγοσίνης . Επιπλέον, τα φωσφολιπίδια είναι το κύριο συστατικό των λιπιδίων στην κυτταρική μεμβράνη, ενώ τα σφιγγολιπί

Ισομερή Cis και Trans

Ισομερή Cis και Trans

Cis και trans ισομερή είναι στερεοϊσομερή που έχουν τους ίδιους μοριακούς τύπους αλλά διαφορετικούς προσανατολισμούς στον τρισδιάστατο χώρο. Σε ένα cis ισομερές, οι λειτουργικές ομάδες βρίσκονται στην ίδια πλευρά του επιπέδου μεταξύ τους, ενώ σε ένα trans ισομερές, οι λειτουργικές ομάδες βρίσκονται

Ασθενή Οξέα και Ασθενείς Βάσεις

Ασθενή Οξέα και Ασθενείς Βάσεις

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε για τα αδύναμα οξέα και τις αδύναμες βάσεις , συμπεριλαμβανομένου του γιατί θεωρούνται αδύναμα και παραδείγματα του καθενός. Θα σας δείξουμε επίσης μια λίστα με αδύναμα οξέα και τις πιο αδύναμες βάσεις. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Ισχυρά οξέ