Kuinka monta kokonaistilaa on olemassa
Kuinka monta kokonaistilaa on olemassa
Aineen yhteenlaskettu tila riippuufyysiset olosuhteet, joissa se sijaitsee. Useiden aggregaattitilojen esiintyminen aineissa johtuu eroista molekyylien lämpöliikkeessä eri olosuhteissa.
opetus
1
Aine voi olla kolmessa aggregaatissatilat - nestemäiset, kiinteät tai kaasumaiset. Siirtymät niiden mukana ovat äkilliset muutokset fysikaalisissa ominaisuuksissa (lämmönjohtavuus, tiheys). Plasmaa pidetään neljänneksi kokonaistilaksi.
2
Kaasua kutsutaan materiaalin kokonaistilaksi,jossa sen hiukkaset ovat heikosti sitoutuneet vuorovaikutusvoimien avulla. Mikä tahansa aine voidaan siirtää kaasumaiseen tilaan muuttamalla sen lämpötilaa ja paineita. Tässä tapauksessa molekyylien ja atomien lämpöliikkeen liike-energia ylittää huomattavasti niiden vuorovaikutuksen potentiaalisen energian. Tästä syystä hiukkaset liikkuvat vapaasti, ne täyttävät astian kokonaan sen muotoon.
3
Kiinteälle rungolle on tunnusomaista muodon vakausja tietty atomien lämpöliike, joka aiheuttaa niiden värähtelyjä. Verrattaessa interatomisiin etäisyyksiin näiden värähtelyjen amplitudi on pieni. Kiintoaineiden rakenne on monipuolinen, mutta amorfiset kappaleet ja kiteet erotetaan toisistaan.
4
Amorfielimet ovat isotrooppisia, niillä on juoksevuusja niillä ei ole vakaa sulamispiste. Niissä atomit värähtelevät kaaoksessa olevien pisteiden ympärillä. Kiteissä, atomeissa tai ioneissa on kidehilan paikoissa.
5
Kiteinen rakenne riippuu voimista,vaikuttaen hiukkasten välillä. Sama atomi voi muodostaa erilaisia rakenteita, esimerkiksi grafiittia ja timanttia, valkoista ja harmaata tinaa. Kiinteät aineet jaetaan kolmeen luokkaan kemiallisen sidoksen tyypin mukaan - kovalenttiset kiteet, ioniset ja metalliset.
6
Neste on välituoteaggregaattiaineen välillä on kiinteä ja kaasumaista, sille on ominaista hiukkasten liikkuvuus ja pieni etäisyys niiden välillä. Sen tiheys on paljon suurempi kuin kaasujen tiheys normaalipaineessa, kun taas nesteen ominaisuudet ovat isotrooppisia, eli ne ovat samoja kaikissa suunnissa. Poikkeukset ovat vain nestekiteitä.
7
Kun nestettä kuumennetaan, sen ominaisuudet, kutenviskositeetti ja lämmönjohtavuus ovat lähellä kaasujen ominaisuuksia. Jos ulkopuolinen voima vaikuttaa siihen, joka pitää suuntaansa pitkään, molekyylit alkavat liikkua, mikä johtaa juoksevuuteen.
8
Plasmaa kutsutaan osittain tai kokonaanionisoidussa kaasussa, tässä kokonaistilanteessa on suuri osa ainesta universumissa - galaktisissa sumuissa, tähdissä ja tähtienvälisessä väliaineessa. Maapallon pinnalla plasmassa esiintyy kuitenkin harvoin esimerkiksi salaman salamaa tai laboratoriossa kaasun purkauksen muodossa. Viime vuosina sen käyttö on laajentunut merkittävästi, plasmassa täytetään neonmainonnan ja loistelamppujen lasiputket.