肯德尔奥伦斯坦

念完大学
作为教育学。哥伦比亚师范学院

肯德尔在华盛顿特区成立了一家学术辅导公司,并在当地学校任教。在业余时间,她喜欢探索新的地方。

下一节10

概念

取消

物质的三种状态-概念

肯德尔奥伦斯坦
肯德尔奥伦斯坦

念完大学
作为教育学。哥伦比亚师范学院

肯德尔在华盛顿特区成立了一家学术辅导公司,并在当地学校任教。在业余时间,她喜欢探索新的地方。

分享

物质的三态,也称为物质的相,有固体、液体和气体。物质的相变是基于热力学原理,比如焓和熵。在室温下,不同的元素由于分子间的作用力而处于不同的状态。

好了,我们将讨论物质的三种状态;固体,液体和气体我们从固体开始。

你们应该知道固体有一定的形状和体积但是这些粒子在运动吗?你的第一个想法可能是不,他们没有在运动,但实际上他们在运动。所有的化学键和原子实际上都有恒定的振动在原子内部在固体内部。我们可能无法看到或探测到它们但它们实际上是在原子层面上发生的。这些振动实际上不再是唯一一次在绝对零度或绝对零个或-273摄氏度甚至在现实中我们永远不会达到这一点所以在现实中,实际上是像一个理论是一个理论观点是的所有这些粒子仍在运动的密度是多少?固体密度的你,我们认为实际上是压实密度或紧闭这些粒子是如何在一个给定的体积固体你会觉得实际上主要是他们中的大多数有更高的密度比液体和固体同行除了水。水是一个罕见的例外,固体或冰的密度实际上是低于液体的密度不是氢键和真正喜欢的方式形成的固体密度较低,其液体冰漂浮的原因。大多数固体实际上不会漂浮在液体中。

我们来谈谈这五种不同的固体,化学课上你可能会碰到的五种不同的固体第一种是原子固体。原子固体只是原子相互附着在固体形态他们他们很软很低熔点,他们实际上是一个糟糕的导体的意思他们不导电不他们没有那些能够自由浮动的电子导电。这些原子可能是第8组元素氖,氩之类的。它们实际上形成了原子固体。

接下来是分子。这些分子化合物聚集在一起是分子间的作用力使它们聚集在一起,它们的分子也在这里发生这些是它们非常软它们的熔点也很低它们的导电性也很差因为它们没有这些自由浮动的电子这些是典型的东西,比如水,糖,氨等等,有一些分子通过imf或分子间作用力氢键结合在一起。

下一个是共价网络固体严格来说,这些都是原子彼此以共价结合在一起所以不仅仅是原子因为缺乏能量而结合在一起实际上它们都是相互结合的它们共享电子。这些都是很硬的分子因为它们都是共价键,它们有很高的熔点但它们仍然是很差的导体因为它们那里没有电子让它发出电流像这些是钻石碳钻石中的碳都是共价结合在一起形成形状的石英,二氧化硅实际上是共价网络,一种共价网络固体。第4组的物质,第4组的碳和硅都是共价网状固体。

第四种是离子化合物;离子化合物是离子,离子固体都是由它们的离子阳离子和阴离子通过静电力结合在一起。它们很硬,很脆,它们有很高的熔点很难把这些离子分开它们也是很差的导体当它们处于固态时。如果你把它们的固态放入水中使其成为溶液,实际上会使它们的电导率非常高因为它们彼此分离我们可以接触到这些电子但是在固体本身,它们实际上是非常非常差的导体。我说的是任何类型的离子化合物;食盐,碳酸钙诸如此类的任何离子结合的物质。

最后是金属键,金属债券是由所有金属和我这里有海电子的原因是它的金属债券如何创建通过他们抱在一起积极的ca -阳离子和他们的价层电子的电子海delocalize电子共享整个固体的why the sea of electrons comes from and because they have this like flow of electrons within the solid, they have extremely good conductivity they're good conductors of electricity which is the reason why become coming from those free flowing electrons within the metal. I mean any and all metals actually make metallic bonds are metallic solids.

下一种是液体,液体没有一定的形状,它们有一定的体积。它们的特点之一就是流动性。流动性的意思是流动的能力所以它们比固体的东西实际上它们可以流过它们自己和气体一起,气体也可以这样做,气体实际上可以比固体更好地处理这个哦,抱歉,比液体更好。但相反的流动性是粘度多少耐流是多么slimey多少这样流不喜欢规模越大粘度越大或越大越有可能不会流让我们来看这些碳氢化合物为例。这个大的碳氢化合物不会流动那么多分子间的力把这些分子聚集在一起的伦敦色散力实际上更强一些因为这里的电子比这里的小碳氢化合物更多。这个家伙实际上有一个更低的粘度意味着它的流量比这个家伙有一个更高的粘度。随着温度的升高,粘度也会降低所以如果你提高温度,它的流动性就会增加它流动的能力它能够打破那些不能流动的imf或者分子间的力量使得粘度降低。是的,所以这些是间接相关的这些东西的大小和粘度是直接相关的。

在液体中,我们最后要讨论的是表面张力。表面张力是向内的,液体自身向内拉力的测量,我这里有一个小插图来说明。这些家伙都是水分子和带负电荷的一个正电荷氢气和氧气这些虚线是氢键,检测到,它高度但喜欢将他们聚集在一起,那么这里发生了什么是水面这下面是水,这就像空气。如果你去散步,如果你去你去在树林里徒步你可能会看到你可能会遇到一个池塘你喜欢看到虫子在水上行走,它们是怎么做到的?这里是一个错误的腿和注意到错误几乎不接触水,它有一个非常非常小的地方它接触到水的腿,因为它有一个小地方这实际上氢键使水在一起,它能够让虫子在上面行走因为表面张力或这或债券实际上不是化学键而是引力。它实际上比虫子的重量更轻所以它能支撑住它所以表面张力是不同的对于每种液态水都有很好的表面张力所以它能把虫子放在上面。

最后是气体,气体没有形状和体积和实际上整吨的法律和规则,一股脑的处理气体和他们的行为,我们要进入,在接下来的几个视频这实际上简而言之谈论问题的三种状态;固体,液体和气体但愿这讲得通。

©2021 Brightstorm, Inc.保留所有权利。 条款·隐私