請說出物質分別在固態 液態 氣態三種狀態時是否具有形狀和流動

2021-05-04 04:48:18 字數 2075 閱讀 1753

1樓:匿名使用者

通常所見的物質有三態:氣態、液態、固態。物質是由分子、子構成的。

處於氣態的物質,其分子與分子之間距離很遠,幾乎像宇宙空間中的星球那樣分散。然而,對於液態物質來說,構成它們的分子彼此已靠得很近,分子一個挨著一個,它的密度要比氣態的大得多。拿水中的h2o(水分子)來說,它們就像鏈條一樣,一個接一個構成一條水分子的長鏈。

雖然水分子已經彼此緊靠在一起,但構成水分子的二個氫原子和一個氧原子,它們之間還離得很開。對於固態物質來說,構成元素是以原子狀態存在的,而且固體中的原子一個挨著一個,組成一個,『點陣」,就像造房子的腳手架那樣,相互攀拉,牢牢地結合在一起,這就是固體比液體硬的原因。

原子是由原子核和電子組成的,通常情況下電子都圍繞著原旋轉。然而在幾千攝氏度以上的高溫中,氣態的原子開始拋掉身上的電子,於是帶負電的電子開始自由自在地遊逛,而原子也成為帶正電的離子。溫度愈高,氣體原子脫落的電子就愈多,這種現象叫做氣體的電離化。

科學家把電離化的氣體,叫做「等離子態」。除了高溫以外,用強大的紫外線、x射線和丙種射線來照射氣體,也可以便氣體轉變成等離子態。也許你感到這種等離子態很稀罕吧!

其實,在廣漠無邊的宇宙中,它是最普遍存在的一種形態。因為宇宙中大部分的發光的星球,它們內部的溫度和壓力都高極了,這些星球內部的物質幾乎都處在等離子態。這是物質的第四種狀態。

處於等離子態的物質,電子與原子核「身首異處」,彼此離開。在白矮星裡面,壓力和溫度更高了。在幾百吉帕氣壓的壓力下,不但原子之間的空隙被壓得消失了,就是原子外圍的電子層也都被壓碎了,所有的原子核和電子都緊緊地擠在一起,這時候物質裡面就不再有什麼空隙,這樣的物質,科學家把它叫做「超固態」。

白矮星的內部就是充滿這樣的超固態物質。在我們居住著的地球的中心,那裡的壓力達到350吉帕左右,因此也存在著一定的超固態物質。

假如在超固態物質上再加上巨大的壓力,那麼原來已經擠得的原子核和電子,就不可能再緊了,這時候原於核只好宣告解散,從裡面放出質子和中子。從原於核裡放出的質子,在極大的壓力下會和電子結合成為中子。這樣一來,物質的構造發生了根本的變化,原來是原子核和電子,現在卻都變成了中於。

這樣的狀態,叫做「中子態」。中子態物質的密度更是嚇人,它比超固態物質還要大十多萬倍呢!一個火柴盒那麼大的中子態物質,重30億噸,要有960000多臺重型火車頭才能拉動它!

在宇宙中,估計只有少數的恆星,才具有這種形態的物質。

2樓:匿名使用者

固態物質中,分子的排列十分緊密,分子間有強大的作用力。因而,固體具有一定的體積和形狀液態物質中,分子沒有固定的位置。運動比較自由,粒子間的作用力比固體的小。

因而,液體沒有確定的形狀,具有流動性。氣態物質中,分子極度散亂,間距很大,並以高速向四面八方運動,粒子間的作用力小,容易被壓縮。因此,氣體具有流動性。

3樓:匿名使用者

這是水的三相圖,一般情況下,固相,液相,氣相這三種狀態,分子引力發生了變化。氣態的是單個的分子,液態是層狀的分子,而固相是分子的四面八方都有引力所以固相就有固定的形狀。這與熵變有關,熵是自由能對溫度的導數,克氏定義一個熱力學系統中熵的增減:

在一個可逆性程式裡,被用在恆溫的熱的總數(δq),並可以公式表示為:

4樓:匿名使用者

固態不具有流動性,液體具有,氣體也具有,氣體沒有形狀,而固體液體都有,固體間分子最小,不易被壓縮,而氣體最容易被壓縮

5樓:匿名使用者

固態有形狀麼流動性 夜氣麼形狀 有流動性 分子角度? 氣體是液體分子距離的10倍

我們生活的世界是物質的,物質具有三種狀態,即固態、液態、氣態.請你按要求各舉兩例:(1)固態物質:_

6樓:匿名使用者

(1)物質在固態時的突出特徵是有一定的體積和幾何形狀,在不同方向上物理性質可以不同(稱為「各向異性」);有一定的熔點,就是熔化時溫度不變.

(2)液體有流動性,把它放在什麼形狀的容器中它就有什麼形狀;

(3)氣態時主要表現為分子或原子各自的無規則運動,這導致了我們所知的氣體特性:有流動性,沒有固定的形狀和體積,能自動地充滿任何容器;容易壓縮;物理性質「各向同性」.

故答案為:(1)鐵、食鹽等;

(2)水、食醋等;

(3)氧氣、空氣等.

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