Principales stations de granulats. Agrégats d'eau. Discours au stade des granulats solides

Nutrition sur le fait qu'une telle agrégation, qui est la particularité et la puissance des paroles solides, des edins et des gaz, peut être vue dans les décalcomanies dans les cours élémentaires. Il existe trois stades classiques de la matière, avec leurs propres riz caractéristiques. Cette compréhension est un point important dans la compréhension des sciences de la Terre, des organismes vivants et de l’activité biologique. Cette nutrition comprend la physique, la chimie, la géographie, la géologie, la physico-chimie et d'autres disciplines scientifiques. Les discours connus pour chanter les esprits dans l'un des trois types de base peuvent changer à des températures et des pressions plus élevées ou plus basses. Nous examinerons les transitions possibles d'une unité à une autre, telles qu'elles se produisent dans la nature, la technologie et la vie quotidienne.

Qu'est-ce qu'une usine de granulats ?

Le mot latin « agrego » dans la traduction russe signifie « arriver ». Un terme scientifique est amené au stade d'un seul et même corps, la parole. Dormir à basse température et sous la pression de solides, de gaz et d’autres substances est typique de toutes les régions de la Terre. Outre les trois stations de base de granulats, le quatrième trimestre est toujours en cours. Avec une température croissante et une pression constante, le gaz se transforme en plasma. Pour mieux comprendre à quoi ressemble l’agrégation, il est nécessaire de comprendre les différentes parties qui composent la parole et le corps.

Le schéma montre l'animal : a - gaz ; b - ridina ; s – corps dur. Sur de si petites figures, des cercles indiquent les éléments structurels des rivières. Ce sont en effet mentalement désignés des atomes, des molécules, et ce sont de véritables boules. Les atomes sont formés à partir d’un noyau chargé positivement, autour duquel les électrons chargés négativement s’effondrent à grande vitesse. La connaissance de la parole naturelle microscopique permet de mieux comprendre les différences entre les différentes formes d'agrégats.

Déclarations sur le micromonde : de la Grèce antique au XVIIe siècle

Les premiers rapports sur les parties du corps physique sont apparus dans La Grèce ancienne. Les penseurs Démocrite et Épicure ont introduit un concept tel que l'atome. La puanteur était importante pour que les différentes parties indivisibles des différents discours prennent forme, la taille des chansons, la taille des autres et l'interaction des uns avec les autres. L’atomisme est devenu le plus avancé de son époque dans la Grèce antique. Les développements Ale її її sont galvanisés au niveau de la paupière moyenne. Parce que même alors, l’Inquisition de l’Église catholique romaine les a réexaminés. Par conséquent, jusqu’à l’heure suivante, il y aura une idée claire de ce qu’est le camp d’agrégation de la parole. Juste après le XVIIe siècle, R. Boyle, M. Lomonosov, D. Dalton, A. Lavoisier ont formulé les principes de la théorie atomique-moléculaire, qui n'ont pas perdu de leur importance aujourd'hui.

Atomes, molécules, ions - particules microscopiques de la matière quotidienne

Une avancée significative dans le micromonde humain s’est produite au XXe siècle avec la découverte du microscope électronique. Grâce à la compréhension des révélations formées il y a de nombreuses années, il a été possible de dresser un tableau du micromonde. Pour comprendre les caractéristiques des différents agrégats de matière, il suffit de connaître les noms des caractéristiques des principales parties structurelles qui créent diverses discours.

  1. Les atomes sont des parties chimiquement indivisibles. Enregistré dans réactions chimiques mais pas l'effondrement des armes nucléaires. Les métaux et bien d’autres mots de la coque atomique travaillent les agrégats solides du camp des esprits les plus extrêmes.
  2. Les molécules sont des éléments qui se combinent et sont créés lors de réactions chimiques. kisen, eau, dioxyde de carbone, sirka. L'usine de granulats produit de l'acide, de l'azote, du dioxyde de soufre, du carbone et de l'acide pour les esprits les plus extrêmes - sous forme de gaz.
  3. Les ions sont des particules chargées sur lesquelles les atomes et les molécules se transforment lorsqu'ils reçoivent ou perdent des électrons - des particules microscopiques chargées négativement. Ionna Budov jette beaucoup de sel, par exemple de l'eau de cuisine, du gluant et du sulfate de cuivre.

Et des discours dont des parties sont dispersées comme des chansons en plein air. L’arrangement mutuellement ordonné d’atomes, d’ions et de molécules est appelé réseau cristallin. Ce sont des réseaux cristallins ioniques et atomiques caractéristiques des solides, moléculaires – pour certains gaz. Le diamant est taillé avec une dureté élevée. Ces particules cristallines atomiques sont créées par des atomes de carbone. Même le graphite mou est également composé d'atomes de ce élément chimique. Seules les odeurs puantes se répandent à l'air libre. La première étape d’agrégation de la matière première est solide, mais à haute température, la matière première se transforme en une masse solide et amorphe.

Discours au stade des granulats solides

Les corps solides, pour les esprits les plus extraordinaires, conservent volume et forme. Par exemple, une pincée, un grain de tsukru, du sel, un morceau de girsk ou de métal. Dès que le zukor est chauffé, le mélange commence à fondre et se transforme en une pâte brune. Dès qu'elle est chauffée, la substance solide est à nouveau éliminée. Eh bien, l'une des principales raisons de la transition d'un corps solide en un corps solide est son échauffement et le mouvement de l'énergie interne des particules de parole. L'agrégation solide du sel, utilisé chez les oursins, peut également être modifiée. Pour faire fondre le sel de cuisine, vous avez besoin d'une température plus élevée et d'un chauffage plus faible du caillé. À droite, le zukor est constitué de molécules et le sel de cuisine est constitué d'ions chargés, qui s'attirent plus fortement. La parole solide semble rarement conserver sa forme, de sorte que les réseaux cristallins s'effondrent.

La rare agrégation du sel lors de la fusion s'explique par la rupture de la liaison entre les ions dans les cristaux. Les particules chargées sont autorisées et peuvent transporter des charges électriques. Faire fondre les sels pour conduire l'électricité et les conducteurs. Dans les industries chimiques, métallurgiques et de construction mécanique, les matériaux solides sont rarement transformés pour en extraire de nouvelles pièces ou leur donner formes différentes. Il y a eu une grande expansion des alliages métalliques. Il existe un certain nombre de façons de les entretenir, liées aux modifications apportées au broyeur de granulats de poudre solide.

Ridina est l'une des usines de granulats de base

Si vous versez 50 ml d’eau dans un ballon, vous remarquerez que le liquide se présentera immédiatement sous la forme d’un récipient chimique. Dès que nous ajoutons de l'eau du ballon, elle coulera immédiatement sur la surface de la table. Le volume d'eau sera réduit à 50 ml et sa forme changera. Les caractéristiques des formes rares caractéristiques d'origine de la matière sont répertoriées. Il existe de nombreuses substances organiques : alcools, Les huiles de Roslyn, acide.

Le lait est une émulsion, comme un liquide, qui contient des particules de graisse. Corysna copalina rare - naphta. On les trouve dans des forages effectués à l'aide d'appareils de forage sur terre et dans l'océan. L'eau de mer est également une source de lait pour l'industrie. Son importance est eau fraiche La rivière et le lac se trouvent à proximité de rivières brisées, principalement salées. Lorsqu'elles sont vaporisées depuis la surface avec de l'eau, aucune molécule H2 n'est transférée dans un état semblable à de la vapeur. Ce pouvoir est à la base des méthodes d'élimination des déchets bruns de l'eau de mer et des méthodes de purification.

Lorsque les sels sont complètement éliminés, utilisez de l'eau distillée. Vona virule à 100°C et gèle à 0°C. Les sels de rose sont bouillis et dissous sur de la glace à différentes températures. Par exemple, l’eau de l’océan Glaciaire du Nord gèle à une température de surface de 2 °C.

Le moulin à mercure pour les esprits extraordinaires est leur foyer. Ce métal gris argenté est utilisé pour renouveler les thermomètres médicaux. Lorsqu'elle est chauffée, la jauge à mercure s'élève derrière la balance, provoquant une expansion du volume. Pourquoi les Vikoristes utilisent-ils de l'alcool, et non du mercure, pour préparer le vin rouge ? Cela s'explique par le pouvoir du métal rare. Lors de gelées à 30 degrés, la température du mercure change et le liquide devient solide.

Si le thermomètre médical se brise et que le mercure flotte, il n'est pas prudent de ramasser les sacs d'argent avec les mains. Il est dangereux d'inhaler des vapeurs de mercure, car ce mercure est très toxique. Les enfants doivent être prêts à aider leur père lorsqu’ils seront grands.

Moulin à gaz

Les gaz ne conservent ni leur fonction ni leur forme. Souvenons-nous du flacon aigre jusqu'au sommet (yogo formule chimique Environ 2). Dès que nous ouvrons le flacon, les molécules de la parole commencent à se mélanger depuis les environs. Cela ressemble à un Rukh brownien. Même les anciens enseignements grecs de Démocrite appréciaient le fait que certaines parties du discours existaient dans la Russie pacifique. Dans les corps solides, pour les esprits les plus importants, les atomes, les molécules, et ils ne peuvent pas perdre le réseau cristallin, forment des liaisons avec d'autres particules. Ceci n’est possible qu’avec une quantité d’énergie d’appel suffisamment importante.

Dans le cas des solides, il y a plus de particules entre les particules que dans les solides, qui nécessitent moins d'énergie pour rompre les liaisons intermoléculaires. Par exemple, dans des agrégats rares, l’acidité est évitée en réduisant la température du gaz à −183 °C. À −223 °C, les molécules 2 dissolvent la résine solide. Lorsque la température dépasse la température souhaitée, l’acidité se transforme en gaz. De cette manière, il est lui-même considéré comme l’un des plus grands esprits. Dans les entreprises industrielles, il existe des installations spéciales pour immerger l'atmosphère et en éliminer l'azote et l'acide. Le rein est refroidi et gratté, puis la température augmente progressivement. L'azote et l'acidité sont convertis en gaz pour différents esprits.

L'atmosphère terrestre contient 21 % d'acidité et 78 % d'azote. Dans de rares cas, l'apparence et la parole de la coque gazeuse de la planète ne sont pas nettes. Le kisen rare a une couleur bleu clair ; avec une haute pression, remplissez les ballons pour le vikoristan dans les dépôts médicaux. Dans l’industrie et dans la vie quotidienne, les gaz sont nécessaires à la réalisation de nombreux processus. Kisen est nécessaire pour le soudage au gaz et la découpe des métaux, en chimie - pour la réaction d'oxydation des matières inorganiques et discours organiques. Dès que vous ouvrez la vanne de la bouteille acide, la pression change et la pression passe au gaz.

Le propane, le méthane et le butane sont largement utilisés dans l'énergie, les transports, l'industrie et la vie quotidienne de la population. Conserver ce mélange à l'abri des gaz ou lors du craquage (fractionnement) du naphta. Les substances rares du carbone et des gaz jouent un rôle important dans l’économie des pays riches. Toutefois, les réserves de naphta et de gaz naturel sont fortement épuisées. Selon les estimations des précédentes, le prix du fromage devrait être augmenté de 100 à 120 roki. Une source d'énergie alternative est le flux éolien (vent). Vikoristovaya pour les centrales électriques des robots rivières shvidkoplinny, marées sur les rives des mers et des océans.

Le Kisen, comme d’autres gaz, peut être utilisé dans la quatrième usine de granulats, celle du plasma. Une transition inattendue d'un état solide à un état gazeux est caractéristique du riz contenant de l'iode cristallin. La couleur violet foncé est sujette à la sublimation - elle se transforme en gaz sans devenir rare.

Comment se produisent les transitions d’une forme agrégée de matière à une autre ?

Les changements dans l'état global de la parole sont associés à des réactions chimiques et à des phénomènes physiques. À des températures élevées, de nombreux solides fondent et se transforment au milieu. Une nouvelle augmentation de la température peut entraîner une vaporisation, ce qui rend le liquide semblable à un gaz. Dans la nature et la domination, de telles transitions sont caractéristiques de l'un des principaux fleuves de la Terre. Glace, rudina, vapeur - c'est l'eau des différents esprits extérieurs. La même formule est H 2 O. A une température de 0°C et en dessous de cette valeur, l'eau cristallise et se transforme en glace. Lorsque la température augmente, les cristaux qui se sont effondrés s'effondrent - la glace fond et l'eau ressort rarement. Lorsqu'il est chauffé, l'évaporation se produit - la conversion de l'eau en gaz - qui se produit à basse température. Par exemple, le chou congelé fond progressivement à cause de l’évaporation de l’eau. Par temps glacial, la blancheur humide sèche, mais le processus est plus gênant, mais par une journée ensoleillée.

Toutes les transitions répertoriées de l'eau d'un étage à un autre sont d'une grande importance pour la nature de la Terre. Les conditions atmosphériques, climatiques et météorologiques sont associées à l'évaporation de l'eau de la surface de l'Océan Léger, au transfert de pluie et de brouillard sur la terre ferme et à la chute des précipitations (pluie, neige, grêle). Ces objets constituent la base de la circulation lumineuse de l’eau dans la nature.

Comment évoluent les agrégats du sirka ?

Pour les plus grands esprits, le sirka est un cristal brillant et étincelant ou une poudre jaune clair, ou une rivière dure. L'unité de production d'électricité change pendant le temps de chauffage. Lorsque la température monte à 190°C, le liquide fond et se transforme en un mélange sec.

Lorsque vous versez rapidement un peu de saumure dans de l'eau froide, une masse amorphe brune en sort. À mesure que le soufre fond et se réchauffe, le vin devient plus visqueux et plus foncé. À des températures supérieures à 300 °C, le stade d'agrégation du sir change à nouveau, la rivière monte des autorités du pays et s'assèche. Ces transitions s'appuient sur l'origine des atomes de l'élément pour créer les cordons des différents jours.

Pourquoi les discours peuvent-ils s’exprimer dans différents domaines physiques ?

Broyeur de granulats Syrki discours simple- Fermement derrière les meilleurs esprits. Dioxyde de soufre - gaz, Acide sulfurique- les terres huileuses sont importantes pour l'eau. À proximité de l'eau salée acides nitriques Il n'est pas volatil, les molécules ne s'évaporent pas à sa surface. Quel type d'agrégation devient plastique et se maintient lorsque les cristaux sont chauffés ?

D'aspect amorphe, la rivière présente une structure solide, avec une légère platitude. Cependant, le sirka en plastique conserve instantanément sa forme (comme une rivière dure). Il est rare que des cristaux apparaissent pour créer de l'ordre autorités caractéristiques des paroles fermes. De cette façon, le camp de parole des différents esprits se trouve sous l’influence de la nature, de la température, de la pression et d’autres esprits extérieurs.

Quelles sont les particularités des corps solides ?

Les principales fonctions entre les agrégats fondamentaux de la matière s'expliquent par l'interaction entre les atomes, les ions et les molécules. Par exemple, pourquoi un agrégat solide devrait-il être ramené à son état d'origine afin de conserver sa forme et sa forme ? Au niveau du réseau cristallin, les particules structurelles de métal et de sel s'attirent. Les métaux sont chargés positivement et interagissent avec ce qu’on appelle le « gaz électronique » – l’accumulation d’électrons libres provenant du métal. Les cristaux de sel produisent une lourde charge de particules chargées différemment : les ions. Placez-vous entre les unités structurelles surcorrigées des solides qui sont beaucoup plus petites que la taille des particules elles-mêmes. Quel type a une gravité électrostatique, cela donne une atténuation et l'alimentation n'est pas assez forte.

Pour détruire le camp d'agrégation solide de la parole, vous devez signaler Zusil. Les métaux, les sels et les cristaux atomiques fondent à très haute température. Par exemple, Liza devient rare à des températures normales supérieures à 1538 °W. Le tungstène est un réfractaire et on en fabrique des filaments pour faire frire les ampoules électriques. Il existe des alliages qui se raréfient à des températures supérieures à 3 000 °C. La plupart des habitants de la Terre reposent sur des bases solides. Ils extraient ce minerai en utilisant des équipements complémentaires issus des mines et carrières.

Pour ajouter un ion à un cristal, vous devez dépenser grande quantitéénergie. Si seulement il suffisait de détruire l’eau à proximité de l’eau, pour que les roches cristallines se désintègrent ! Ce phénomène s'explique autorités merveilleuses

conduire le yak d'un détaillant polaire. Les molécules H 2 interagissent avec les ions sel, formant une liaison chimique entre elles. Ainsi, la désintégration n’est pas seulement un mélange de différentes substances, mais une interaction physico-chimique entre elles.

Comment les molécules interagissent-elles ? L'eau peut être liquide, solide ou gazeuse (vapeur). Ce sont les principaux agrégats pour les esprits extraordinaires. Les molécules d’eau sont formées à partir d’un atome d’acide qui lie deux atomes d’eau. Les blâmes de la polarisation liant chimique

La molécule et ses atomes développent une charge partielle négative. L'eau devient le pôle positif de la molécule et est attirée par l'atome d'acide d'une autre molécule. Cela a rejeté le nom de « son de l'eau ».

Un système d'agrégation rare se caractérise par des distances entre les pièces structurelles qui peuvent être ajustées à leurs dimensions. Si elle est lourde, si elle est faible, l'eau ne conserve pas sa forme. La génération de vapeur se produit grâce à la formation de ligaments placés sur la surface à température ambiante.

Selon un certain nombre de paramètres, la substance gazeuse diffère de rare et solide. Entre les particules structurelles des gaz, il existe de grands espaces qui varient considérablement la taille des molécules. Avec quelle force la gravité ne bouge pas. Une étape d'agrégation gazeuse est caractéristique des substances présentes dans l'entrepôt : azote, acide, dioxyde de carbone. Sur le petit ci-dessous, le premier cube est rempli de gaz, un autre de rudina et le troisième de rivière solide.

La plupart d'entre eux sont volatils et les molécules de la substance s'évaporent de leur surface et traversent la surface. Par exemple, si vous appliquez du coton imbibé d'ammoniaque sur l'ouverture d'un bol ouvert contenant de l'acide chlorhydrique, une fumée blanche apparaît. Directement dans l’air, une réaction chimique se produit entre l’acide chlorhydrique et l’ammoniac, produisant du chlorure d’ammonium. Quelle unité a ce discours ? Les particules qui créent la fumée blanche sont les plus fins cristaux de sel solides. Cette trace finale est réalisée sous hotte, les mots sont toxiques.

Visnovok

L'usine de granulats à gaz a été étudiée par une grande variété de physiciens et de chimistes : Avogadro, Boyle, Gay-Lussac, Clayperon, Mendelevev, Le Chatelier. Dans les temps anciens, des lois ont été formulées pour expliquer le comportement des substances gazeuses dans les réactions chimiques dues à des changements dans l’esprit extérieur. Ces régularités n’ont pas seulement touché les professeurs d’écoles et d’universités de physique et de chimie. De nombreuses expériences chimiques sont basées sur la connaissance du comportement et de la puissance des paroles que l'on trouve dans diverses usines de granulats.

Broyeur de granulats- le camp de la parole, qui se caractérise par le chant d'autorités claires : la création et la non-conservation de la préservation du général et de la forme, l'évidence et l'absence d'ordre lointain et proche et autres. Un changement dans l’état d’agrégation peut s’accompagner d’un changement semblable à une forme d’onde de l’énergie libre, de l’entropie, de la puissance et d’autres forces physiques de base.
Il existe trois étapes principales d'agrégation : solide, liquide et gazeuse. Parfois, il n’est pas tout à fait correct de sécuriser le plasma avant les étapes d’agrégation. Explorez d'autres agrégats, tels que des cristaux rares ou des condensats de Bose-Einstein. Les changements dans l'état d'agrégation sont des processus thermodynamiques, appelés transitions de phase. Les variétés suivantes sont reconnues : du solide au rare - fondant ; à partir de substances ressemblant à des gaz rares - évaporation et ébullition ; du solide au gazeux - sublimation ; de gaz dans de rares cas ou de solides – condensation ; de rare dans les solides – cristallisation. Avec du riz vapeur Il y a une transition nette entre le passage au broyeur à plasma.
La signification des conditions globales est toujours stricte. Ainsi, il existe des corps amorphes qui préservent la structure de l'individu et ont une faible longueur et forme ; Rarement les cristaux sont fluides, mais dans ce cas ils sont soumis à l'influence des puissances des corps solides, qui peuvent polariser les vibrations électromagnétiques qui les traversent. Décrire différents pays Les physiciens ont une conception plus large de la phase thermodynamique. Les phénomènes décrivant les transitions d’une phase à une autre sont appelés phénomènes critiques.
L'état agrégatif de la parole réside dans l'esprit physique dont ils disposent, au rang principal de la température et de la pression. La valeur initiale est le rapport de l'énergie potentielle moyenne d'interaction des molécules à leur énergie cinétique moyenne. Ainsi, pour les solides, le rapport est supérieur à 1, pour les gaz inférieur à 1 et pour les liquides, il est approximativement égal à 1. Le passage d'une station de granulats à une autre s'accompagne d'une variation ondulatoire de la valeur de ce rapport, associé à un changement en forme de bande entre les divisions intermoléculaires et les interactions intermoléculaires. Dans les gaz, les distances intermoléculaires sont grandes, les molécules peuvent interagir les unes avec les autres et s'effondrer presque librement, laissant tout derrière elles. Dans les solides et les solides - substances condensées - les molécules (atomes) sont dispersées plus près d'une seule et interagissent plus fortement.
Cela devrait être fait pour conserver les liquides et les solides dans votre volume. Cependant, la nature de l'effondrement des molécules dans les solides et les liquides est différente, ce qui explique la sublimité de leur structure et de leur puissance.
Dans les corps solides, les atomes ont un état cristallin lorsqu'ils oscillent à proximité des nœuds des orbites cristallines ; la structure de ces corps se caractérise par un haut niveau d’ordre – ordre à longue et courte portée. L'effondrement thermique des molécules (atomes) au milieu implique de petits mouvements de positions égales et des sauts fréquents d'une position égale à une autre. Le reste signifie que les particules sont formées d'une manière qui n'est pas proche de l'ordre de rotation, ainsi que du pouvoir du relâchement et de la planéité.
UN. Corps solide- une forme caractérisée par la capacité à conserver une forme uniforme. Les atomes d’un corps solide se développent avec seulement de légères vibrations jusqu’à devenir égaux. Ordre à la fois lointain et proche.
b. Ridina- la forme du discours, dans laquelle il y a peu de flexibilité, donc elle préserve bien le volume, mais il n'est pas possible de conserver la forme. La rivière prend facilement la forme d'un vaisseau et se place dans un yak. Les atomes et les molécules ont tendance à osciller autour de la surface, fermée par d'autres atomes, et sautent souvent par-dessus d'autres endroits. Il n'y a pas d'ordre plus serré.
Fonte- c'est la transition de la parole d'un broyeur à granulats solides (div. Broyeur à agrégats de parole) à un broyeur rare. Ce processus se produit lorsqu'il est chauffé, lorsque le corps reçoit un soupçon de chaleur +Q. Calcul, l'alliage métallique plomb ira au dur, je vais entrer dans le ridky, yaksho yogo chauffant à la température de 327 C. Le plomb fond facilement sur les dalles de gaz, l'ensemble, dans la levée de l'inox (vidomo, la température du demi-gaz - 600-850°C et la température de fusion de l'acier est de 1300-1500°C).
Si vous faites fondre le plomb et modifiez sa température, vous pouvez voir que le bourgeon pousse doucement, mais après un certain moment, il perd son état stable, indépendamment d'un chauffage supplémentaire. Ce moment indique la fusion. La température reste stable jusqu'à ce que tout le plomb ait fondu, puis elle recommence à augmenter. Lors du refroidissement du plomb rare, un schéma d'inversion est évité : la température baisse jusqu'à ce que l'épi durcisse et reste stable jusqu'à ce que le plomb passe dans la phase solide, qui diminue ensuite à nouveau.
Il en va de même pour toute parole pure. La constance de la température pendant la fusion est d'une grande importance pratique, car elle permet d'étalonner les thermomètres, de préparer des chapeaux de fusion et des indicateurs qui fondent à une température donnée.
Les atomes du cristal fluctuent et deviennent égaux. À mesure que la température augmente, l'amplitude de la vibration augmente et atteint une certaine valeur critique, après quoi les grains cristallins s'effondrent. Pour laquelle une énergie thermique supplémentaire est nécessaire, la température de fusion n'augmente qu'à l'heure de fusion, bien que la chaleur continue d'augmenter.
La température de fusion est maintenue sous pression. Pour les produits dans lesquels la température de fusion augmente avec le temps (et la majorité d'entre eux sont importants), la pression augmente la température de fusion et ainsi de suite. Lorsque l’eau fond, l’eau change (car l’eau gèle, elle fait éclater les tuyaux) et à mesure que la pression change, la glace fond à une température plus basse. Une procédure similaire est observée pour les marques de chavuns vismut, galiy et deyaki.
V. Gaz- une structure caractérisée par une riche élasticité, l'importance de préserver à la fois la matière et la forme. Gaz pragne zaynyat all obsyag, nadani yomu. Les atomes et les molécules de gaz se déplacent librement, les espaces entre eux sont bien plus grands que leurs tailles.
Le plasma, qui est souvent chauffé jusqu'aux états d'agrégation de la parole, est séparé du gaz par une grande étape d'ionisation des atomes. La majeure partie de la parole baryonique (environ 99,9 %) dans le monde se trouve au stade plasma.
m. fluide supercritique- Cela se produit lorsque la température augmente pendant une heure et que la pression atteint un point critique où l'épaisseur du gaz est égale à l'épaisseur du liquide ; auquel cas il existe une différence entre les phases rares et gazeuses. Le fluide supercritique est perturbé, y compris le haut rendement, qui se décompose.
bourgeon. Condensat de Bose-Einstein- Résultat du refroidissement du gaz Bose à des températures proches de zéro absolu. En conséquence, certains atomes apparaissent dans un état d’énergie strictement nulle (dans l’état quantique le plus bas possible). Le condensat de Bose-Einstein révèle de faibles pouvoirs quantiques, comme la supra-planarité et la résonance de Fischbach.
e. Condensat de fermions- est une condensation de Bose en mode BCS de « paires atomiques de Cooper » dans des gaz constitués d'atomes de fermions. (Au lieu du régime traditionnel de condensation de Bose-Einstein des bosons de stockage).
De tels condensats atomiques de fermions sont apparentés aux supraconducteurs et se trouvent à une température critique de l'ordre de la température ambiante.
Matière virogénisée - Fermi-gas Stage 1 Le gaz généré par les électrons, que l'on trouve dans les naines blanches, joue un rôle important dans l'évolution des étoiles. Le 2ème étage de l'étage neutronique de la rivière nouvelle est transféré dans un étau aérien, inaccessible encore en laboratoire, et au milieu des étoiles à neutrons. Lorsqu'ils passent à l'état neutronique, les électrons interagissent avec les protons et se transforment en neutrons. En conséquence, le flux dans la station neutronique est entièrement constitué de neutrons et augmente la force de l’ordre nucléaire. La température de la parole n'est pas responsable d'être trop élevée (en équivalent énergétique, pas plus d'une centaine de MeV).
À une température fortement élevée (des centaines de MeV et plus) à la station neutronique, divers mésons commencent à apparaître et à s'annihiler. Avec une nouvelle augmentation de la température, le déconfinement se produit et le liquide se transforme en plasma quark-gluon. Il n'est plus composé de hadrons, mais de quarks et de gluons, qui deviennent de plus en plus populaires et connus. Il est possible que le déconfinement se déroule en deux étapes.
Avec une pression continue sans augmenter la température, le ruisseau s'effondre au niveau du trou noir.
Avec une augmentation de la pression et de la température pendant une heure, d'autres particules sont ajoutées aux quarks et aux gluons. Ce qui arrive à la rivière, à l'espace et au temps à des températures proches du niveau de Planck est encore inconnu.
Autres pays
Lorsque les parties sont profondément refroidies (pas toutes), les discours doivent être transférés vers la ligne filaire ou sur longueur. Ces stations, bien entendu, sont entourées de phases thermodynamiques ; on peut difficilement les qualifier de nouveaux états globaux de la parole en raison de leur non-universalité.
Divers matériaux tels que les pâtes, les gels, les suspensions, les aérosols, etc., qui démontrent le pouvoir à la fois des solides et des gaz, doivent être classés comme matériaux dispersés, plutôt que comme des groupes de discours spécifiques.

Viznachennya 1

Stations de parole agrégées(du latin "aggrego" signifie "admissif", "connectant") - les mêmes mots apparaissent sous une forme solide, rare et gazeuse.

Lorsqu'on passe d'un camp à un autre, il se produit un changement ondulatoire d'énergie, d'entropie, de densité et d'autres pouvoirs de parole.

Solides et corps rares

Vicennie 2

Solides– tous les corps qui se distinguent par l’acier de leur forme et de leur forme.

Dans les solides, les distances intermoléculaires sont faibles et l’énergie potentielle des molécules peut être égalisée à l’énergie cinétique.

Les solides sont divisés en 2 types :

  1. Cristalline;
  2. Amorphe.

Au point d’équilibre thermodynamique, il n’y a pas de corps cristallin. Les corps amorphes, en fait, sont métastables, semblables à des corps sans importance, et complètement cristallisés par le dynamisme. Dans le corps amorphe, il y a un processus continu de cristallisation, un processus de transformation étape par étape de la substance en phase cristalline. La variété des cristaux issus du corps solide amorphe réside d’abord dans l’anisotropie de ses puissances. La puissance du corps cristallin se manifeste directement dans l’espace ouvert. Divers processus (par exemple, conductivité thermique, conductivité électrique, lumière, son) se développent de différentes manières dans différentes directions d'un solide. Et l'axe d'un corps amorphe (par exemple verre, résine, plastique) est isotrope, tout comme le noyau. La différence entre les corps amorphes réside principalement dans le fait que les corps restants sont fluides et ne subissent pas de déformations statiques du joint.

Les corps cristallins ont la bonne structure moléculaire. La structure même du cristal Budov correct a un pouvoir anisotrope. La rotation correcte des atomes du cristal crée ce qu'on appelle le réseau cristallin. Dans différentes directions, la localisation des atomes dans différentes directions est différente, ce qui conduit à une anisotropie. Les atomes (ions et molécules entières) du réseau cristallin forment un flux fluide et frémissant dans les positions médianes, qui sont considérées comme des nœuds du réseau cristallin. Quelle est la température, plus l'énergie du feu et l'amplitude moyenne du feu sont grandes. La taille du cristal est également déterminée par l’amplitude de la sonnerie. Une plus grande amplitude de vibration entraîne une augmentation de la taille du corps. Eh bien, la dilatation thermique des solides est expliquée.

Vicenzennya 3

Corps rares- Ce sont les corps qui ont un volume chantant, mais qui n'ont pas de forme ressort.

Dans de rares cas, la parole se caractérise par de fortes interactions intermoléculaires et une faible cohérence. Le liquide occupe une position intermédiaire entre un solide et un gaz. Les terres, comme les gaz, sont soumises à une puissance isotrope. Bien entendu, le pays a le pouvoir de la planéité. Comme les gaz, il n'a pas une tension suffisante (tension de pression) du corps. Il est important que leur eau puisse être comparée à l’eau des solides. A proximité des températures de cristallisation, leur capacité calorifique et autres puissances thermiques sont proches de celles des solides. Les gens doivent veiller à assurer une répartition correcte des atomes, ou seulement sur de petites zones. Ici, les atomes interrompent également le flux de rassemblement des nœuds du noyau quasi cristallin, au lieu d'être remplacés par des atomes du corps solide, ils sautent périodiquement d'un nœud à l'autre. En conséquence, le flux d'atomes sera encore plus plié : l'effondrement, mais en même temps le centre de l'effondrement se déplace dans l'espace.

Vicechennya 4

Gaz– c’est le genre de discours qui a de la grandeur entre les molécules.

Les forces d'interaction entre les molécules peuvent être contrôlées sous faible pression. Les particules de gaz remplissent tout le volume, donnant naissance à du gaz. Les gaz ressemblent à de la vapeur fortement surchauffée ou insuffisante. Un type particulier de gaz est le plasma (souvent un gaz ionisé en surface, dans lequel se trouvent au moins autant de charges positives et négatives). Le plasma est un gaz composé de particules chargées qui interagissent les unes avec les autres à l'aide de forces électriques à grande échelle, plutôt que de provoquer une distribution proche ou lointaine des particules.

Apparemment, les mots dans le bâtiment se déplacent d'une unité à l'autre.

Viznachennya 5

Viparovuvannya– il s'agit du processus de modification de l'état d'agrégation d'une substance dans laquelle des molécules flottent à la surface d'un corps solide, dont l'énergie cinétique transforme l'énergie potentielle des interactions des molécules.

La vivaporation est une transition de phase. Lorsqu'elle est cuite à la vapeur, une partie de la viande ou du solide est transformée en vapeur.

Viznachennya 6

Une rivière à l'état gazeux et en écoulement dynamique avec le pays est dite saturée. parfois. Lorsque l’énergie interne du corps change :

∆ U = ± m r (1) ,

où m est la chaleur du corps, r est la chaleur de création de vapeur (D l/c g).

Viznachennya 7

Condensationє processus, création de vapeur de passerelle.

Le changement d'énergie interne est couvert par la formule (1).

Viznachennya 8

Fonte- Il s'agit du processus de conversion de la parole d'un état solide en liquide, le processus de changement de l'état global de la parole.

Lorsque la substance est chauffée, l'énergie interne augmente, ce qui augmente la fluidité du flux thermique des molécules. Lorsque le liquide atteint sa température de fusion, les particules cristallines du solide s’effondrent. Les liaisons entre les particules se rejoignent également et l’énergie d’interaction entre les particules augmente. La chaleur transférée au corps augmente l’énergie interne du corps, et une partie de l’énergie est dépensée pour modifier le corps du corps lors de sa fusion. Dans de nombreux corps cristallins, sa force a tendance à augmenter lorsqu'elle fond et lorsqu'elle fond (par exemple, la glace, le chavun). Les corps amorphes n'ont pas de point de fusion élevé. La fusion est une transition de phase caractérisée par un changement ondulatoire de la capacité thermique à la température de fusion. Le point de fusion reste inchangé pendant le processus. Pour changer l’énergie interne du corps :

∆ U = ± m λ (2) ,

de λ est la chaleur de fusion (D l/c g).

Viznachennya 9

Cristallisationє processus, porte d'entrée vers la fusion.

Le changement d'énergie interne est couvert par cette formule (2).

La variation de l'énergie interne du système cutané lorsqu'il est chauffé ou refroidi est calculée à l'aide de la formule suivante :

∆ U = m c ∆ T (3) ,

de c – capacité thermique en chaîne de la parole, J k g K, Δ T – changement en chaîne de la température corporelle.

Viznachennya 10

Lorsqu'on envisage la transformation des flux d'une unité à une autre, il est impossible de se passer de ce qu'on appelle bilan thermique: la quantité totale de chaleur qui apparaît dans le système isolé est égale à la quantité totale de chaleur (totale) qui est isolée dans ce système.

Q1 + Q2 + Q3 +. . . + Q n = Q " 1 + Q " 2 + Q " 3 + ... + Q " k .

Essentiellement, le bilan thermique est la loi de conservation de l’énergie pour l’échange thermique dans les systèmes à isolation thermique.

Fesses 1

Les récipients thermiquement isolés contiennent de l'eau et de la glace à une température t i = 0 °C. La masse d'eau m υ et de glace m i augmente clairement de 0,5 à 60 g. De la vapeur d'eau d'une masse de m p = 10 g est introduite dans l'eau à une température t p = 100 °C. Quelle sera la température de l’eau dans la cuve après le retour à l’équilibre thermique ? Dans ce cas, la capacité calorifique du récipient n’est pas nécessaire.

Maliounok 1

Décision

Ce qui est important, c'est quels processus ont lieu dans le système, quels processus agrégés sont protégés et ce qu'ils rejettent.

La vapeur d'eau se condense, ajoutant de la chaleur.

L'énergie thermique est utilisée pour faire fondre la glace et, éventuellement, pour chauffer l'eau extraite de la glace.

Vérifions d’abord quelle quantité de chaleur est perçue lors de la condensation d’une masse de vapeur visible :

Q p = - r m p ; Q p = 2,26 10 6 10 - 2 = 2,26 10 4 (Dw),

ici, à partir des matériaux souterrains, nous obtenons r = 2, 26 · 10 6 J kg – la chaleur de génération de vapeur (elle stagne lors de la condensation).

Pour faire fondre de la glace, vous avez besoin de la quantité de chaleur suivante :

Q je = λ m je Q je = 6 10 - 2 3, 3 10 5 ≈ 2 10 4 (D g),

ici, à partir des matériaux souterrains, nous obtenons λ = 3, 3 · 10 5 J k g - la chaleur de fonte de la glace.

Il s’avère que la vapeur produit plus de chaleur, mais il n’est pas nécessaire de faire fondre la glace existante, on peut donc écrire le bilan thermique comme suit :

r m p + c m p (T p - T) = λ m je + c (m υ + mi) (T - T je) .

La chaleur est observée lors de la condensation de la vapeur avec une masse de m p et de l'eau refroidie, qui est créée avec de la vapeur à une température T p jusqu'à la T souhaitée. La chaleur est absorbée par la fonte de la glace de masse m i et de l'eau chauffée de masse m + + i de la température Ti à T. De manière significative T - T i = ∆ T pour la différence T p - T est réductible :

T p - T = T p - T je - ∆ T = 100 - ∆ T .

Vue matima du bilan thermique de Rivnyannya :

r m p + c m p (100 - ∆ T) = λ m i + c (m υ + mi) ∆ T ; c (m + m je + m p) ∆ T = r m p + c m p 100 - λ m je ; ∆ T = r m p + c m p 100 - λ m je c m υ + mi + m p.

Il existe de nombreux calculs basés sur le fait que la capacité calorifique de l'eau est tabulée

c = 4, 2 10 3 J k K, T p = t p + 273 = 373 K, T i = t i + 273 = 273 K : ∆ T = 2, 26 10 6 10 - 2 + 4, 2 10 3 10 - 2 10 2 - 6 10 - 2 3, 3 10 5 4, 2 10 3 5, 7 10 - 1 ≈ 3 (K),

alors T = 273 + 3 = 276 K

Sujet: La température de l'eau dans la cuve après rétablissement de l'équilibre thermique est de 276 K.

Fesses 2

La petite image 2 montre un tracé d'isothermes, qui indique la transition de la parole de l'état cristallin à l'état rare. Qu'indique cette distribution sur le diagramme p, T ?

Maliounok 2

Sujet: L'ensemble des plantes, comme le montre le diagramme p, V dans une section horizontale d'une ligne droite du diagramme p, T est représenté comme un point, ce qui signifie les valeurs de p et T, dans lesquelles il est nécessaire de transformer d'une usine unitaire à une autre.

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Dans la nature, l’eau se trouve à trois endroits :

  • sol dur (neige, grêle, glace) ;
  • camp rare (eau, brouillard, rosée et pluie) ;
  • moulin à gaz (vapeur).

Dès la petite enfance, même à l’école, il existe différents agrégats d’eau : brouillard, pluie, grêle, neige, glace, etc. C’est vrai pour ceux qui se présentent à l’école à l’école. La puanteur est présente dans notre quotidien et se répercute dans notre quotidien. - diriger le chanteur régime de température cette pression qui est caractérisée entre un intervalle donné.

Pour comprendre l'essentiel, je vais commencer à clarifier l'eau afin que le brouillard et les conditions maussades n'atteignent pas la gazéification. La puanteur vient de la condensation. C’est le pouvoir unique de l’eau, qui peut être utilisée dans trois agrégats différents. Trois étapes de l'eau sont d'une importance vitale pour la planète : elles créent le cycle hydrologique et assurent le processus de circulation de l'eau dans la nature. L'école montrera différentes traces de vaporisation. Dans n’importe quel coin de nature, l’eau fait partie intégrante de la vie. Et la quatrième étape, non moins importante, est l'eau Deryaginska (version russe), ou comme on l'appelle communément à l'heure actuelle, l'eau Nanotube (version américaine).

Disque dur

La forme et les obligations sont conservées. Lorsque la température baisse, le liquide gèle et se dissout sur un corps solide. Yakshcho vice élevé, alors la température de solidification doit être plus élevée. Le corps solide est soit cristallin, soit amorphe. Dans un cristal, la structure de l’atome est parfaitement ordonnée. Les formes des cristaux sont naturelles et prédisent la richesse des facettes. Dans un corps amorphe, les points sont répartis de manière aléatoire et fluctuent, l'ordre à courte distance n'étant pas préservé.

Rare camp d'eau

Dans de rares cas, l’eau conserve son volume, mais sa forme n’est pas préservée. On comprend que le fluide n’occupe qu’une fraction du volume pouvant s’écouler sur toute la surface. À l'école, je mange rarement de la nourriture, alors comprenez qu'il y a une différence entre le noyau solide et le noyau gazeux. Les gens sont divisés en états purs et purs. Les actions sont très importantes pour la vie, par exemple le sang ou Eau de Morska. Les particuliers peuvent annuler la fonction de détaillant.

Camp à gaz

La forme n'est pas conservée. Autrement, une substance semblable à un gaz, apprise à l'école, est appelée vapeur d'eau. Les traces montrent clairement que la paire est invisible, visible dans le vent, et montre la légèreté. Le désespoir réside dans la température et la pression. Le point de rosée est saturé - c'est un indicateur de la concentration limite. La vapeur et le brouillard sont des agrégats lourds.

Quatrième usine d'agrégation – plasma

L'injection de plasma et les traces de courant ont commencé à être visibles un peu plus tard. Le plasma est un gaz couramment ou fréquemment ionisé qui se produit à des températures élevées. Une fois qu'une décharge de gaz se produit près du sol. La puissance du plasma signifie son état gazeux, en plus du fait que l'électrodynamique joue un grand rôle dans tout. Parmi les usines de granulats, le plasma est le plus répandu à Vsesvita. L'étude des étoiles et de l'espace interplanétaire a montré que la parole est au centre du plasma.

Comment évoluent les agrégats ?

Changement dans le processus de transition d'un état à un autre :

- Ridina - vapeur (vapeur et ébullition) ;

- vapeur - liquide (condensation) ;

- Ridina - glace (cristallisation) ;

- glace - fonte (fonte);

- glace - couple (sublimation) ;

- de la vapeur - de la glace, créée par le gel (désublimation).

L’eau est considérée comme le minéral naturel le plus précieux de la terre. La nutrition est difficile et l’éducation doit être dispensée de manière cohérente. L'unité de l'école confirme que des enquêtes ont été menées et s'il y a un manque de nutrition, alors les enquêtes peuvent être immédiatement révisées dans le matériel appris en classe. Une fois vaporisé, le processus commence à zéro degré. Quand la température augmente, elle augmente. L'intensité de celle-ci se confirme en suivant le point d'ébullition au-delà de 100 degrés. L'évaporation nutritionnelle est similaire à celle qui s'évapore de la surface des lacs, des rivières et de l'eau des terres. Une fois refroidi, le processus de réaction vortex se produit lorsque le gaz se dissout. Ce processus est appelé condensation, lorsque la vapeur d’eau contenue dans le vent crée de minuscules gouttelettes d’obscurité.

Regardons la crosse d'un thermomètre à mercure, dans lequel le mercure est présent dans un état rare ; à une température de -39 degrés, le mercure devient un solide. Il est possible de changer le corps d'un corps solide, bien qu'il soit possible de changer le corps d'un corps solide, par exemple lorsqu'une fleur est pliée. Le plus souvent, les écoliers posent des questions comme enfiler un uniforme solide. Cela se fait dans des usines et dans des ateliers spécialisés utilisant une installation spéciale. Absolument n'importe quel type de parole peut être trouvé à trois endroits, y compris l'eau, qui ne peut pas être stockée dans l'esprit physique. Lorsque l’eau passe d’une étape à une autre, la composition moléculaire de la molécule change, mais la composition de la molécule ne change pas. La recherche expérimentale contribuera à prévenir de tels problèmes.

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  • La nature possède des choses qui, dans les esprits les plus avancés, ne peuvent être traduites en expériences lorsque l’état cristallin est refroidi. Les molécules d'autres polymères organiques sont pliables, elles ne peuvent donc pas se former régulièrement et de manière compacte - une fois refroidies, elles ne passent qu'à l'état replié (rapport supplémentaire - DiMarzio E.A. Théorie de l'équilibre des verres // Ann. Académie de New York. Sci. 1981. Vol. 371. P. 1-20). La version liquide de la « non-cristallisation » du liquide est la transition vers une forme liquide à des températures proches de la température du liquidus. TL ou des températures plus élevées... Ce qui est important, c'est plus de rayon à des températures plus basses TLà des températures plus ou moins isothermes, mais d'un point de vue raisonnable, l'expérience doit d'abord passer au stade cristallin. Pour certains produits chimiques chantants, ce n'est pas respectable TL, et la température de fusion des cristaux, ou pour plus de simplicité - le point de densité (solidus) et le bord de cristallisation sont indiqués ici TL quelle que soit l’uniformité du discours. La possibilité de passer d'un rare à un fort a été déterminée refroidissement liquide dans cette plage de température où le degré de cristallisation est le plus élevé - entre TL et la limite inférieure de l'intervalle est bloquée. Plus la rivière se refroidit jusqu’à devenir stable, plus elle sera sûre qu’elle passera la phase cristalline dans le massif. Si le discours est prêt à passer dans le camp des cliques, vous pouvez être caractérisé par un tel titre vitesse de refroidissement critique- le minimum admissible, si après refroidissement le loup-garou passe à l'état squelettique. - Shultz M.M., Mazurin O.V. ISBN 5-02-024564-X
  • Shultz M.M., Mazurin O.V. La révélation d'aujourd'hui sur les verres Budova et leur puissance. – L. : Sciences. 1988 ISBN 5-02-024564-X
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