bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί τα ανόμοια αέρια αναμιγνύονται ταχύτερα σε υψηλή θερμοκρασία από τη χαμηλή θερμοκρασία;

Ο λόγος για τον οποίο τα ανόμοια αέρια αναμιγνύονται ταχύτερα σε υψηλές θερμοκρασίες από ό, τι σε χαμηλές θερμοκρασίες μειώνεται στην αλληλεπίδραση μοριακής κινητικής ενέργειας και Διαμοριακές δυνάμεις .

Εδώ είναι μια κατανομή:

* Αυξημένη κινητική ενέργεια: Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, τα μόρια αερίου διαθέτουν περισσότερη κινητική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι κινούνται ταχύτερα και συγκρούονται συχνότερα μεταξύ τους. Αυτές οι συγκρούσεις συμβάλλουν στη διαταραχή τυχόν υφιστάμενων βαθμίδων συγκέντρωσης, επιτρέποντας στα αέρια να αναμειγνύονται πιο γρήγορα.

* Αποδυναμωμένες διαμοριακές δυνάμεις: Η αντοχή των διαμοριακών δυνάμεων (όπως οι δυνάμεις van der Waals) μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτές οι δυνάμεις δρουν ως ένα είδος "κόλλας" που μπορούν να συγκρατήσουν τα μόρια μαζί, επιβραδύνοντας τη διάχυση τους. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, οι εξασθενημένες δυνάμεις επιτρέπουν στα μόρια να ξεφύγουν από τις "κολλώδεις" αλληλεπιδράσεις τους πιο εύκολα, διευκολύνοντας την ανάμειξη.

Σκεφτείτε το έτσι:

Φανταστείτε δύο κουτιά, ένα γεμάτο με κόκκινες μπάλες και το άλλο με μπλε μπάλες.

* Χαμηλή θερμοκρασία: Σε χαμηλή θερμοκρασία, οι μπάλες κινούνται αργά και έχουν κολλήσει μαζί από μια αδύναμη κόλλα. Αναμειγνύονται αργά.

* υψηλή θερμοκρασία: Σε υψηλή θερμοκρασία, οι μπάλες κινούνται γρηγορότερα, σπάζοντας από την κόλλα. Συγκρούονται και αναμειγνύονται γρήγορα.

Συνοπτικά:

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν σε:

* Αυξημένη μοριακή κίνηση: Αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερη διάχυση και ανάμιξη.

* Αποδυναμωμένες διαμοριακές δυνάμεις: Αυτό μειώνει την "κολλητικότητα" μεταξύ των μορίων, προωθώντας περαιτέρω την ανάμιξη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αέρια αναμιγνύονται πολύ πιο γρήγορα σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Παραδείγματα αγωγών και μονωτών

Παραδείγματα αγωγών και μονωτών

Πώς ξεχωρίζετε εάν ένα υλικό είναι αγωγός ή μονωτής; Ένα υλικό που μεταδίδει ενέργεια είναι ένας αγωγός, ενώ ένα υλικό που αντιστέκεται στη μεταφορά ενέργειας είναι ένας μονωτήρας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αγωγών και μονωτών επειδή υπάρχουν διαφορετικές μορφές ενέργειας. Τα υλικά που αγώγουν ηλεκτρόν

Διαφορά μεταξύ S τροχιακού και P τροχιακού

Διαφορά μεταξύ S τροχιακού και P τροχιακού

Κύρια διαφορά – S τροχιακό vs τροχιακό P Ένα άτομο αποτελείται από ηλεκτρόνια τα οποία βρίσκονται σε συνεχή κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση γύρω από τον πυρήνα. Δεδομένου ότι κινούνται γύρω από τον πυρήνα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ακριβή θέση αυτού του ηλεκτρονίου σε μια δεδομένη στιγμή

Διαφορά μεταξύ ολεφίνης και πολυπροπυλενίου

Διαφορά μεταξύ ολεφίνης και πολυπροπυλενίου

Κύρια διαφορά – Ολεφίνη έναντι Πολυπροπυλενίου Οι ολεφίνες είναι αλκένια. Επομένως, οι ολεφίνες είναι ενώσεις υδρογονανθράκων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές των ολεφινών λόγω των σημαντικών χημικών τους ιδιοτήτων όπως η χημική αντοχή και το υψηλό σημείο τήξης. Το πολυπροπυλένιο είναι μια πο