固体、液体、気体

物理的

2022

固体、液体、気体とは何か、それぞれの特定の特性、およびある状態から別の状態にどのように移行するかについて説明します。

すべての物質は、3つの主要な物理的状態のいずれかで自発的に発生します。

固体、液体、気体とは何ですか?

全て 案件 に存在する 宇宙 既知の 物理的状態 の内部条件に応じて決定 エネルギー (粒子の凝集度を決定します)との条件 温度 との プレッシャー それを取り巻く環境の。

これらの異なる物理的状態は、科学的には次のように知られています。 物質の状態の集約 そして3つの主要な状態が認識されます: 固体の状態液体 そしてその ガス状つまり、固体、液体、気体です。他にも既知の状態があります。 プラズマ またはボーズ・アインシュタイン凝縮ですが、私たちの日常生活では非常にまれであり、実験室にのみ存在するものもあります。

私たちの周りでは、すべての物質がこれら3つの主要な物理的状態(固体、液体、気体)のいずれかを自発的に示しますが、温度や圧力などの物理的特性を変更することで、常にある状態から別の状態に移行することができます。彼らへのエネルギーの加算または減算 粒子。この手順は、のプロセスとして知られています 変化する 集約のフェーズまたは状態の変化。

一方、物質の各状態には、物質の性質に応じて、独自の特性と物理的特性があります。 物質 それは研究中の主題を構成します。ただし、物質の物理的状態とその化学組成を混同してはなりません。 (H2O)はその 化学式 液体、固体、気体の場合でも(蒸気).

ある相と別の相の間の変化は、物質の原子組成をまったく変えません(したがって、それらは変わりません 化学反応)、しかしそれらは分離するのに役立ちます ミックス、 たとえば、コンポーネント間の物理的特性の違いを使用します。

固形物

固体は、形状と体積の変化に積極的に反対します。

固体は、形状や形状の変化に積極的に対抗するため、簡単に認識できます。 音量、その粒子が非常に接近していて非常に秩序化されており、それらが非常に小さな凝集性を示し、移動性がほとんどないことを考えると。したがって、ほとんどのソリッドを簡単に変形することはできません。固体は常に明確で不変の構造を保持する傾向があります。

固体のいくつかの特徴:

  • それらは明確に定義された境界を持つ特定の形状を持ち、それを保持する傾向があります。
  • 彼らは高い 密度 そしてそれ自身のボリューム。
  • それらは液体に投げ込まれると浮いたり沈んだりすることがあります。
  • 彼らは多かれ少なかれです フレキシブル または剛性、つまり、破損する前に一定の変形マージンを認める(または認めない)。
  • 延性、可鍛性または脆性。ワイヤー、プレートに成形できるかどうか、または連続的な力で破損する傾向があるかどうかによって異なります。
  • それらは非圧縮性で、断片化に耐性があり、流れません。

固体は、次のプロセスの結果として発生します 凝固 o液体の凍結、または 沈着 (また 逆昇華)ガスの。さらに、それらは液体に溶けることができますまたは 昇華 エネルギーの注入と適切な圧力条件によるガス中。

液体

液体は傾斜面を移動します。

液体は、固体の剛性と気体の揮発性の中間状態として理解できます。その主な特徴は、流れる能力とそれ自体の形状を持たないという事実ですが、それらを含む容器の形状を取得することです。これは彼らの 原子 それらは、それらの間の結合を完全に失うことなく、固体よりもはるかに低い凝集力を示します。

その主な特徴は次のとおりです。

  • それらは流動的です。つまり、傾斜面を移動できます。
  • それらは固定された形状や構造の記憶を持っていませんが、それらは独自の一定のボリュームを持っています。したがって、それらはあまり圧縮可能ではありません。
  • それらは表面張力(浸透に対する初期抵抗)と毛細管現象を持っています。
  • 彼らは一般的に前に拡張します そして彼らは寒さに直面して収縮します(水を除く)。
  • 現在 粘度、つまり、粒子間のある程度の付着力と 動き.

液体は、 融合 または固体の融解、または 結露液化 (極度の圧縮)ガスの。それどころか、それらを固体状態にするためには、それらを何らかの方法で凍結または固化する必要があり、それらをガスに変えるには、それらをさらすのに十分である 蒸発 (また 気化).

ガス

ガスは、最も揮発性が高く、最も特異性の低い物質の状態を示します。

最後に、ガスは物質の最も揮発性の高い状態を示し、粒子は他の2つの状態よりもさらに離れて分散し、はるかに速く移動します。それらの間の引力は非常に低いので、ガスはそれらを含む空間を満たすために膨張する傾向があり、それらの粒子間の空間はそれらが大きく圧縮されることができるようなものです。

その基本的な特徴は次のとおりです。

  • それらは非常に低い密度を持っているので、多くの圧縮が可能です。
  • 彼らはそれ自身の形やボリュームを持っていません。
  • The 重力 それらは実際にはその粒子に影響を与えません。粒子は非常に自由に動きます。
  • その密度は、温度と圧力によって重要な変化を遂げます。
  • それらは液体のように流れることができます。

気体は、固体の昇華または液体の蒸発のさまざまなプロセスの産物であり、堆積によって固体状態に変換され、凝縮(または液化)によって液体に変換されます。

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