bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι συνθέτει την ύλη εκτός από τα άτομα και τα μόρια;

Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση! Ενώ τα άτομα και τα μόρια είναι τα δομικά στοιχεία της περισσότερης ύλης που συναντάμε στην καθημερινή ζωή, υπάρχει πραγματικά περισσότερο από αυτό. Εδώ είναι μια κατανομή:

Πέρα από τα άτομα και τα μόρια:

* πλάσμα: Σκεφτείτε το πλάσμα ως την τέταρτη κατάσταση της ύλης, παράλληλα με το στερεό, το υγρό και το αέριο. Είναι ένα υπερθερμασμένο αέριο όπου τα ηλεκτρόνια απομακρύνονται από άτομα, δημιουργώντας μια θάλασσα φορτισμένων σωματιδίων. Μπορείτε να βρείτε πλάσμα σε αστέρια, φθορίζοντα φώτα και ακόμη και αστραπές.

* Υποατομικά σωματίδια: Τα ίδια τα άτομα αποτελούνται από ακόμη μικρότερα συστατικά - πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Αυτά είναι τα θεμελιώδη σωματίδια που καθορίζουν τις ιδιότητες ενός ατόμου.

* Quarks: Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται περαιτέρω από ακόμη μικρότερα σωματίδια που ονομάζονται κουάρκ. Υπάρχουν έξι διαφορετικοί τύποι κουάρκ και συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους για να σχηματίσουν πρωτόνια και νετρόνια.

* Βοσόνια: Αυτά τα σωματίδια δρουν ως φορείς δύναμης. Για παράδειγμα, το φωτόνιο είναι ένα μποζόνιο που μεταφέρει την ηλεκτρομαγνητική δύναμη και το Gluon φέρει την ισχυρή δύναμη που συγκρατεί μαζί.

* Dark Matter: Ενώ δεν μπορούμε να δούμε ή να αλληλεπιδράσουμε άμεσα με αυτό, η σκοτεινή ύλη θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό μέρος του σύμπαντος. Η παρουσία του συνάγεται από τις βαρυτικές επιδράσεις της στην ορατή ύλη.

* Dark Energy: Αυτή η μυστηριώδης οντότητα είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνση της επέκτασης του σύμπαντος. Γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη φύση του.

Βασικά σημεία:

* Τα άτομα και τα μόρια είναι τα δομικά στοιχεία της περισσότερης καθημερινής ύλης, αλλά δεν είναι τα μόνα συστατικά της ύλης.

* Το σύμπαν περιέχει μια τεράστια σειρά σωματιδίων και δυνάμεων πέρα ​​από αυτό που παρατηρούμε άμεσα.

* Η κατανόησή μας για το σύμπαν και τα θεμελιώδη συστατικά της ύλης εξακολουθεί να εξελίσσεται.

Εάν θέλετε να εμβαθύνετε βαθύτερα σε οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα, μη διστάσετε να ρωτήσετε!

Διάρκεια ζωής υπεροξειδίου του υδρογόνου πριν και μετά το άνοιγμα

Διάρκεια ζωής υπεροξειδίου του υδρογόνου πριν και μετά το άνοιγμα

Όπως πολλές οικιακές χημικές ουσίες, το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2 O2 ) έχει διάρκεια ζωής. Με την πάροδο του χρόνου, το υπεροξείδιο διασπάται σε νερό και οξυγόνο. Η διάρκεια ζωής ενός μπουκαλιού οικιακού υπεροξειδίου που δεν έχει ανοιχθεί είναι περίπου 3 χρόνια, ενώ είναι καλό μόνο για 1 έως 6 μ

Η διαδικασία Haber-Bosch:Τι είναι και γιατί είναι τόσο σημαντική η διαδικασία;

Η διαδικασία Haber-Bosch:Τι είναι και γιατί είναι τόσο σημαντική η διαδικασία;

Η διαδικασία Haber-Bosch συνδυάζει το ατμοσφαιρικό άζωτο με το υδρογόνο για την παραγωγή αμμωνίας, η οποία είναι ένα κύριο συστατικό των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ανάπτυξης των φυτών. Η διαδικασία Haber-Bosch, που επινοήθηκε το 1909-1910, είναι μια από τις σημαντικότερε

Τι είναι μια Ομάδα Αποχώρησης;

Τι είναι μια Ομάδα Αποχώρησης;

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε τι είναι αποχωρώντας από την ομάδα είναι, καθώς και πώς να αναγνωρίσετε ένα καλό. Επιπλέον, θα μάθετε μια λίστα με παραδείγματα αποχωρήσεων ομάδων που μπορεί να δείτε σε διαφορετικές αντιδράσεις οργανικής χημείας. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα