bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί τα υγρά έχουν χαμηλότερη πυκνότητα από το στερεό;

Αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια! Ενώ είναι κοινό για τα στερεά να είναι πυκνότερα από τα υγρά, δεν είναι καθολικός κανόνας. Εδώ είναι γιατί:

Η πυκνότητα είναι για το πόσο σφιχτά συσκευασμένα μόρια είναι.

* στερεά: Τα μόρια σε στερεά είναι στενά συσκευασμένα και διατεταγμένα σε ένα σταθερό, κανονικό μοτίβο. Αυτή η στενή διάταξη οδηγεί σε υψηλότερη πυκνότητα.

* υγρά: Τα μόρια στα υγρά είναι πιο κοντά από ό, τι στα αέρια, αλλά έχουν περισσότερη ελευθερία να κινούνται. Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμισή τους είναι λιγότερο δομημένη και είναι λιγότερο σφιχτά συσκευασμένα από τα στερεά.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις:

* νερό: Το νερό είναι μια διάσημη εξαίρεση. Το υγρό νερό είναι πυκνότερο από το πάγο (στερεό νερό). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δεσμοί υδρογόνου στα μόρια του νερού δημιουργούν μια πιο ανοιχτή δομή στον πάγο, καθιστώντας το λιγότερο πυκνό.

* Άλλες ουσίες: Υπάρχουν άλλες ουσίες όπου η στερεή μορφή είναι λιγότερο πυκνή από την υγρή μορφή, λόγω της συγκεκριμένης διάταξης των μορίων.

Έτσι, η γενική ιδέα είναι ότι τα στερεά τείνουν να είναι πυκνότερα επειδή τα μόρια τους είναι πιο σφιχτά συσκευασμένα. Ωστόσο, η ειδική πυκνότητα μιας ουσίας εξαρτάται από τη μοριακή δομή της και τον τρόπο με τον οποίο τα μόρια είναι διατεταγμένα.

Πώς να κάνετε λάμψη στα σκοτεινά κρύσταλλα

Πώς να κάνετε λάμψη στα σκοτεινά κρύσταλλα

Μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε καθαρό ή ημιδιαφανές κρύσταλλο να λάμπει στο σκοτάδι! Να πώς έκανα μια γνήσια λάμψη κρυστάλλου χαλαζία. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο για να κάνετε άλλους φυσικούς πολύτιμους λίθους, γυαλί ή πλαστικά αντικείμενα να λάμπουν. Αν προτιμάτε να μεγαλώσετε κρύσταλλα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ G Actin και F Actin

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ G Actin και F Actin

Η κύρια διαφορά  μεταξύ της G ακτίνης και της F ακτίνης είναι ότι Η G-ακτίνη είναι το διαλυτό μονομερές ενώ η F-ακτίνη είναι το νήμα ακτίνης. Επιπλέον, η G-ακτίνη είναι σφαιρική ενώ η F-ακτίνη είναι νηματοειδής. Επιπλέον, η G-ακτίνη πολυμερίζεται για να σχηματίσει F-ακτίνη. Συνοπτικά, η G-ακτίνη κα

Πώς ταξίδεψε το αλουμίνιο από τα βασιλικά μουσεία στα κουτιά αναψυκτικών;

Πώς ταξίδεψε το αλουμίνιο από τα βασιλικά μουσεία στα κουτιά αναψυκτικών;

Από την απομόνωσή του από τον Ørsted το 1825 έως την εφεύρεση της διαδικασίας Halls-Héroult το 1886, το αλουμίνιο έκανε ένα εκπληκτικό ταξίδι από ένα σπάνιο μέταλλο σε ένα πανταχού παρόν μέταλλο. Ξανά και ξανά, όταν κρατάω ένα κουτάκι αναψυκτικού στο χέρι, εύχομαι να είχα μια χρονομηχανή για να μ