Vad är aggregatets sammanlagda tillstånd

Vad är aggregatets sammanlagda tillstånd



Tre huvudaggregattillstånd är kändaämnen: gas, vätska och fast substans. Mycket viskösa vätskor kan se ut som fasta kroppar, men skiljer sig från dem i smältets karaktär. Modern vetenskap särskiljer också det fjärde aggregatets tillstånd - en plasma som har många ovanliga egenskaper.





Samlade tillstånd av materia

















I fysiken accepteras aggregatets tillståndkalla det förmågan att behålla sin form och volym. Ett extra tecken är sätten att överföra substansen i deras ena aggregat till en annan. Utgående från detta utmärks tre aggregerade tillstånd: fast, flytande och gas. De synliga egenskaperna hos dessa är: - En fast kropp - bevarar både form och volym. Det kan passera både i vätskan genom att smälta och direkt in i gasen genom sublimering. - Vätska - bevarar volymen, men inte bildar, det vill säga det har fluiditet. Spillad vätska tenderar att spridas obegränsat över ytan till vilken den hälls. I en fast substans kan vätskan gå genom kristallisering och in i en gas - genom avdunstning. - Gasen - behåller ingen form eller volym. Gasen utanför behållaren tenderar att expandera obegränsat i alla riktningar. Det kan bara hindras av gravitation, så att jordens atmosfär inte släpper ut i rymden. I en vätska passerar gasen genom kondensation och direkt i ett fast ämne kan korsa genom utfällning.

Fasövergångar

Övergången av materia från ett aggregerat tillståndi den andra kallas en fasövergång, eftersom den vetenskapliga synonymen av aggregerat tillstånd är materiens fas. Till exempel, kan vatten föreligga i den fasta fasen (is), flytande (vanligt vatten) eller gasformigt (ånga) vatten .På exempel visar också bra sublimering. Hängde på tork på gården i frostiga lugn dag linne omedelbart fryser, men en tid visar sig senare på tork: is sublimerar direkt i vattnet som passerar par.Kak Typiskt en fasövergång från fast till flytande och gas kräver uppvärmning, men vid samma omgivningstemperatur ökar inte: den termiska energin går till rupturen av interna bindningar i materia. Detta är den så kallade latenta värmen i fasövergången. När invers fasomvandling (kondensering, kristallisation) denna värme vydelyaetsya.Imenno så farliga ånga brännskador. Kommer på huden, det kondenserar. Den latenta förångningsvärmet / kondensation av vatten är mycket hög: vatten i detta avseende - den anomala substansen; det är därför livet på jorden är möjligt. När skållning latenta kondensering av vatten "proshparivaet" brända plats mycket djup, och effekterna av ångan brännskador är mycket svårare än lågan på samma område av kroppen.

pseudophases

Fluiditeten hos en substans flytande fas bestäms av densammaviskositet och viskositet - typen av interna bindningar, som nästa avsnitt ägnas åt. Vätskans viskositet kan vara mycket hög, och en sådan vätska kan strömma omärkbart för ögat. Ett klassiskt exempel är glas. Det är inte en fast kropp, men en väldigt viskös vätska. Observera att glasskivor i lager aldrig lagras lutande mot väggen. Några dagar senare de böjer under sin egen tyngd och kommer att vara olämpliga för upotrebleniyu.Drugie exempel på pseudo organ - Var sko och bygg bitumen. Om du glömmer den vinklade bitumen på taket, över sommaren smälter den i en tårta och klistrar fast vid basen. Pseudo kroppen kan skiljas från den verkliga karaktär för smältning: verklig eller om den bibehålla sin form tills på en gång inte rastekutsya (lod för lödning) eller en ränna, och pooler av blåsströmmar (is). En mycket viskös vätska gradvis mjuknat, eftersom samma tonhöjd eller bitum.Chrezvychayno viskösa vätskor, smidighet inte märks i många år och decennier, är plast. Deras höga förmåga att upprätthålla form tillhandahålls av polymerens enorma molekylvikt i många tusen och miljoner väteatomer.

Strukturen av faser av materia

I gasfasen, molekyler eller atomer av materiaär separerade från varandra mycket långt, många gånger större än avståndet mellan dem. De interagerar med varandra ibland och oregelbundet, bara i kollisioner. Den mycket elastiska interaktion: stött som hårda bollar, och omedelbart razletelis.V molekyler / atomer av vätska ständigt "känner" varandra på bekostnad av mycket svaga bindningar kemiska natur. Dessa bindningar slits alltid och återställs omedelbart igen, vätskemolekylerna rör sig kontinuerligt i förhållande till varandra, så vätskan strömmar. Men för att göra den till en gas, är det nödvändigt att kapa alla band omedelbart, men detta tar mycket energi, eftersom vätskan och håller obem.Voda i detta avseende skiljer sig från de andra ämnen i att dess molekyler i en vätska är förbundna genom så kallade vätebindningar är ganska stark . Därför kan vatten vara en vätska vid normal temperatur. Många ämnen med en molekylvikt av tiotals eller hundratals gånger högre än den för vatten under normala förhållanden - gaser är åtminstone normal hushålls gaz.V fasta alla sina molekyler är stadigt på plats tack vare de starka kemiska bindningar mellan dem, bildar ett kristallgitter . Kristaller med regelbunden form kräver speciella förhållanden för deras tillväxt och finns därför sällan i naturen. De flesta fasta material är fast länkade krafter mekaniska och elektriska naturen av konglomerat av små och mycket små kristaller - kristallitov.Esli läsare har sett, till exempel, den krackade fordonets golv eller en gjuten järn galler, de kristallina kornen vid sekelskiftet det kan ses med blotta ögat. Och på fragmenten av brutet porslin eller faienceware kan de observeras under ett förstoringsglas.

plasma

Fysiker identifierar det fjärde aggregerade tillståndetsubstans - plasma. I en plasma separeras elektroner från atomkärnor, och det är en blandning av elektriskt laddade partiklar. Plasma kan vara mycket tät. Exempelvis väger en kubikcentimeter av plasma från interiören av stjärnor - vita dvärgar tiotals och hundratals ton. Plasma är separerad i ett separat aggregat, eftersom det aktivt samverkar med elektromagnetiska fält på grund av att dess partiklar laddas. I fritt utrymme tenderar plasman att expandera, kyla ner och passera in i gasen. Men under påverkan av elektromagnetiska fält kan det, utanför fartyget, behålla sin form och volym som en fast kropp. Denna egenskap av plasma används i termonukleära kraftreaktorer - prototyper av framtida kraftverk.