bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι συμβαίνει με τα μόρια μιας ουσίας όταν θερμαίνονται ή ψύχονται;

Ακολουθεί μια ανάλυση του τι συμβαίνει με τα μόρια όταν θερμαίνονται ή ψύονται:

θέρμανση:

* Αυξημένη κινητική ενέργεια: Όταν θερμαίνετε μια ουσία, προσθέτετε ουσιαστικά ενέργεια στα μόρια της. Αυτή η ενέργεια απορροφάται κυρίως ως κινητική ενέργεια, που σημαίνει ότι τα μόρια αρχίζουν να κινούνται γρηγορότερα. Δονείται, περιστρέφονται και μεταφράζουν (μετακινούνται από τόπο σε τόπο) με μεγαλύτερη σθένος.

* Αυξημένη απόσταση: Η ταχύτερη κίνηση των μορίων οδηγεί σε μεγαλύτερες συγκρούσεις. Καθώς συγκρούονται μεταξύ τους και τα γύρω αντικείμενα, πιέζουν ο ένας τον άλλον πιο μακριά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της ουσίας, είτε πρόκειται για στερεό, υγρό είτε για αέριο.

* Αλλαγές κατάστασης: Εάν συνεχίσετε να θερμαίνετε μια ουσία, τελικά τα μόρια θα έχουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τις δυνάμεις που τις κρατούν μαζί. Έτσι αλλάζουν οι ουσίες:

* στερεό έως υγρό (τήξη): Τα μόρια κερδίζουν αρκετή ενέργεια για να ξεφύγουν από τις σταθερές θέσεις τους σε ένα συμπαγές πλέγμα, επιτρέποντάς τους να ρέουν ελεύθερα.

* υγρό σε αέριο (βρασμός/εξάτμιση): Τα μόρια έχουν αρκετή ενέργεια για να ξεφύγουν εντελώς από τις ελκυστικές δυνάμεις του υγρού, σχηματίζοντας ένα αέριο όπου είναι πολύ πιο μακριά.

Ψύξη:

* Μειωμένη κινητική ενέργεια: Η ψύξη απομακρύνει την ενέργεια από τα μόρια, προκαλώντας τους να επιβραδύνουν. Δονείται, περιστρέφονται και μεταφράζονται με λιγότερη ενέργεια.

* Μειωμένη απόσταση: Η βραδύτερη κίνηση οδηγεί σε ασθενέστερες συγκρούσεις και τα μόρια πλησιάζουν πιο κοντά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συστολή της ουσίας.

* Αλλαγές κατάστασης: Καθώς δροσίζετε μια ουσία, τα μόρια χάνουν ενέργεια και μπορούν να μεταβαίνουν σε μια πιο συμπυκνωμένη κατάσταση:

* Αέριο σε υγρό (συμπύκνωση): Τα μόρια χάνουν αρκετή ενέργεια για να έρθουν πιο κοντά και να σχηματίσουν ένα υγρό.

* υγρό έως στερεό (κατάψυξη): Τα μόρια χάνουν αρκετή ενέργεια για να εγκατασταθούν σε μια σταθερή, διατεταγμένη ρύθμιση, σχηματίζοντας ένα στερεό.

Βασικά σημεία:

* Η θερμοκρασία είναι ένα μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων σε μια ουσία.

* Η κατάσταση της ύλης (στερεό, υγρό, αέριο) προσδιορίζεται από τη δύναμη των ελκυστικών δυνάμεων μεταξύ των μορίων και της ποσότητας της κινητικής ενέργειας που κατέχουν.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πτυχή αυτού!

Διαφορά μεταξύ χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης και υδροφοβικής αλληλεπίδρασης

Διαφορά μεταξύ χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης και υδροφοβικής αλληλεπίδρασης

Η κύρια διαφορά μεταξύ ανάστροφης φάσης και χρωματογραφίας υδρόφοβης αλληλεπίδρασης είναι ότι η χρωματογραφία αντίστροφης φάσης (RPC) χρησιμοποιεί ένα πιο υδρόφοβο μέσο, ​​το οποίο οδηγεί σε ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις ενώ η χρωματογραφία υδρόφοβης αλληλεπίδρασης (HIC) χρησιμοποιεί λιγότερο υδρόφοβο

Γιατί τα πρωτόνια και τα νετρόνια κολλάνε μαζί στον ατομικό πυρήνα

Γιατί τα πρωτόνια και τα νετρόνια κολλάνε μαζί στον ατομικό πυρήνα

Τα πρωτόνια και τα νετρόνια δεν έλκονται ηλεκτρικά μεταξύ τους, οπότε έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κολλάνε μαζί στον ατομικό πυρήνα; Η ισχυρή αλληλεπίδραση παράγει την ισχυρή πυρηνική δύναμη, η οποία συγκρατεί την ύλη ενωμένη όταν τα σωματίδια είναι αρκετά κοντά. Η ισχυρή δύναμη κρατά τον πυρήνα μαζ

Πειράματα πάγου

Πειράματα πάγου

Πειράματα πάγου είναι πάντα πολύ διασκεδαστικές, εύκολες στη ρύθμιση και δεν είναι καθόλου ακατάστατες! Αυτές οι έρευνες είναι ιδανικές για να δροσιστείτε το καλοκαίρι, και αν είναι αρκετά κρύο το χειμώνα, μπορείτε να δοκιμάσετε να αφήσετε νερό σε ένα καλούπι ή δίσκο έξω όλη τη νύχτα για να δείτε αν