Tekuće stanje i plinovito stanje

Anonim

stanje i plinovito stanje "width =" 500 "height =" 300 "/>

Sve što postoji fizički i ima masu je definirano kao materija. Na primjer, vaša bočica s vodom je materija i tako je i voda u njemu. Međutim, lijenost koju se osjećate ujutro ili misli koje imate u vašem umu nisu važne jer oni ni ne postoje fizički niti imaju mase. Sada kad znamo što je to, možemo dodati tome govoreći da postoje četiri stanja u kojima postoji tvar. To su plazma, čvrsta, tekuća i plinovita stanja. Posljednja tri su osnovna ili konvencionalna stanja materije. Gotovo sve što je klasificirano kao materija može se pretvoriti u bilo koju od ovih tri stanja sve dok se zadovolje određeni uvjeti. To može uključivati ​​promjene u tlaku, temperaturi itd. Imajte na umu da iako se gotovo sva materija može pretvoriti iz jedne države u drugu, na sobnoj temperaturi potrebno je određeno stanje. Na primjer, H20 je kemijska formula za vodu koja postoji u tekućem stanju pri sobnoj temperaturi, ali može također postati led (kruto stanje) ili para (plinovita).

Razlika između tekućine i plinovitih stanja je na molekularnim razinama, to jest zbog različitih svojstava molekula kojih se sastoje. Svaka tekućina sastoji se od sitnih čestica koje vibriraju na ili u neposrednoj blizini njihovih izvornih položaja. Čestice se drže zajedno pomoću intermolekularnih sila. Određena masa tekućine ima fiksni volumen, tj. Regija je okupirana i ostaje fiksna. Ako ulijte tekućinu u spremnik, tekućina će zauzeti područje koje je jednako njezinom volumenu. To ne vrijedi za materijal u plinovitom stanju. Sitne čestice koje čine bilo koji plin slobodne su za kretanje. Mogu se kretati bilo gdje nasumično, a snage atrakcije između tih čestica su vrlo niske. Oni su manji od sila u tekućini i stoga se kretanje plina naziva slučajnim gibanjem, dok je pokret tekućine poznat kao tokanje gibanja. Štoviše, volumen plina nije fiksan za razliku od tekućine. Budući da su čestice slučajnog kretanja, slobodne su se kretati gdje god mogu. Stoga će plin uzeti volumen spremnika. To znači da ako je plin zatvoren u spremnik, to će imati isti volumen kao i spremnik. Čestice će se širiti i zauzimati što više područja kao što mogu. Ako se istu količinu plina zatim prebaci u veći spremnik, čestice plina tada će zauzimati veći volumen. Glasnoća je stoga povećana. Stoga je sigurno reći da volumen plina nije fiksiran.

Zahvaljujući slabijim snagama atrakcije, čestice imaju velike razmake između njih u plinovitom stanju. Nasuprot tome, čestice u tekućini imaju relativno niži prostor između njih. To je također razlog za fiksni volumen tekućine za razliku od plina. Energija čestica je još jedno područje gdje se razlikuju plin i tekućina. Energija čestica također određuje razmake između njih i stoga stanje tvari. Čestice plina imaju najveću energiju od tri osnovna stanja. Zato čestice pokazuju veliko kretanje i stoga se šire koliko god mogu. Čestice tekućine, međutim, imaju nižu energiju od one plina. Stoga obično ostaju u neposrednoj blizini početnih položaja sve dok ostali uvjeti ostaju isti.

Sažetak razlika izraženih u bodovima

  • Tekućina se sastoji od sićušnih čestica koje vibriraju na ili u neposrednoj blizini njihovih izvornih položaja; plin se sastoji od čestica koje se mogu slobodno kretati gdje god mogu
  • Kretanje plina je slučajno; kretanje tekućine naziva se toka
  • Postoje jače molekularne sile atrakcija u tekućinama od plinova
  • Postoji veći razmak između čestica plina nego one tekućine
  • Čestice plina imaju veću energiju od one tekućine
  • Navedeni razlozi predstavljaju fiksni volumen tekućine, ali volumen plina koji nije fiksiran i koji je jednak volumenu spremnika u kojem se nalazi