To'liq matnli qidiruv:

Qayerdan qidirish kerak:

hamma joyda
faqat sarlavhada
faqat matnda

Chiqish:

tavsifi
matndagi so'zlar
faqat sarlavha

Fizika->Laboratoriya ishi

Agar siz pechenye tayyorlab, oshxonangiz eshigini ochiq qoldirgan bo'lsangiz, xushbo'y hid butun uyga tarqalishini bilsangiz kerak. Bu pechene pishiriladigan oshxonada eng kuchli, ovqat xonasida yoki yashash xonasida biroz kamroq va eng kamida yuqori qavatdagi yotoqxonada. Va burchak yotoqxonasida eshik yopiq bo'lsa, pechene hidi yanada zaifroq bo'ladi.

Tasodifiy molekulyar harakatga nima sabab bo'ladi?

Molekulalar yuqori konsentratsiyali hududdan past konsentratsiyali hududga o'tganda. diffuziya tezligiga ta'sir qiladi. Quvurlardagi suvda erigan qattiq tuz kristallari va rezervuar tomon tarqaladi. Toza suv oqimi sho'r suvni suv omboridan siqib chiqardi. Tuz bu suv oqimida saqlangan.

dagi jarayonlarni o'rganish elektr zanjiri Bilan parallel ulanish induktiv va sig'imli elementlarni o'z ichiga olgan qabul qiluvchilar, boshqa nisbat bilan ... to'liq>>

Fizika->Laboratoriya ishi

Ketma-ket o'z ichiga olgan bir fazali sinusoidal kuchlanish zanjirining elektr parametrlariga lasan indüktansının ta'sirini tekshirish ... to'liq>>

Tabiatda moddalar mavjud

Suvda eriganida geliy havoga qaraganda yuqori diffuziyaga ega.

Suyuqliklar tizimning energiyasi ortib, qattiq holatning qattiq tuzilishi buzilganda hosil bo'ladi. Suyuqliklarda molekulalar birin-ketin harakatlanib, boshqa molekulalar bilan to'qnashishi mumkin; ammo ular qattiq jismlar kabi bir-biriga nisbatan yaqin bo'lib qoladilar. Ko'pincha suyuqliklarda molekulalararo kuchlar molekulalarni ushlab turadi va tezda parchalanadi. Suyuqlikning harorati oshishi bilan alohida molekulalarning harakatlari soni ortadi.

Bosh sahifa > Annotatsiya >Fizika

1 Saqlash………………………………………………………..2

2 Asosiy tana

2.1 Suyuqlikning tuzilishi. Suyuqlik molekulalarining harakati………3

2.2 Suyuqlikdagi bosim…………………………………….4

2.3 Arximed qonuni ………………………………………….5

2.4 Bug‘lanish…………………………………………………6

Natijada, suyuqliklar o'z idishining shaklini olish uchun "oqishi" mumkin, lekin ularni osonlik bilan siqib bo'lmaydi, chunki molekulalar allaqachon bir-biriga yaqin joylashgan. Shunday qilib, suyuqliklar noaniq shaklga ega, ammo ma'lum hajmga ega. Quyidagi animatsiya misolida biz suyuq suv bir-birining yonidan erkin harakatlana oladigan, lekin bir-biridan uzoq masofada nisbatan yaqin bo'lib qoladigan molekulalardan iborat ekanligini ko'ramiz.



Gazlar tizimdagi energiya molekulalar orasidagi barcha tortishish kuchlaridan oshib ketganda hosil bo'ladi. Shunday qilib, gaz molekulalari bir-biri bilan kam ta'sir qiladi, faqat ular vaqti-vaqti bilan bir-biriga to'qnashadi. Gaz holatida molekulalar tez harakat qiladi va har qanday yo'nalishda erkin harakatlanadi, uzoq masofalarga tarqaladi. Gazning harorati oshishi bilan alohida molekulalarning harakatlari soni ortadi. Gazlar o'z idishlarini to'ldirish uchun kengayadi va past zichlikka ega.

2.5 Qaynatish………………………………………………….7

2.6 Suyuqlikning sirt tarangligi……………………….8

2.7 Suyuq plyonkalar………………………………………9

2.8 Namlash va namlanmaslik…………………………….10

2.9 Kapillyar hodisalar……………………………………..12

2.10 Elektr toki suyuqliklarda………………………..13

3 Xulosa………………………………………………………..14

Proportsionallik koeffitsienti k moddaning elektrokimyoviy ekvivalenti deyiladi. Bu elektrolit orqali bitta elektr zaryadining o'tishida ajralib chiqadigan moddaning massasiga son jihatdan teng va moddaning kimyoviy tabiatiga bog'liq.

Alohida molekulalar keng miqyosda ajratilganligi va gaz holatida osongina harakatlana olishi sababli, gazlar osongina siqiladi va noaniq shaklga ega. Qattiq jismlar, suyuqliklar va gazlar sayyoramizda mavjud bo'lgan moddalarning eng keng tarqalgan holatlaridir. Ushbu uchta holatdagi suv molekulalarining molekulyar harakatidagi farqlarga e'tibor bering.

Adabiyotlar……………………………………………………16

1.Kirish

DA Kundalik hayot Biz odatda materiyaning uch fazali holatiga duch kelamiz - qattiq, suyuq va gazsimon. Biz gazlar va qattiq kristall jismlarning tuzilishi haqida aniq tasavvurga egamiz. Gaz - bu bir-biridan mustaqil ravishda barcha yo'nalishlarda tasodifiy harakatlanadigan molekulalar yig'indisidir. Qattiq jismda barcha molekulalar uzoq vaqt davomida o'zlarining o'zaro joylashishini saqlab qoladilar va ma'lum muvozanat pozitsiyalari atrofida faqat kichik tebranishlarni amalga oshiradilar.



Plazma issiq, ionlangan gazlardir. Plazma juda yuqori energiya sharoitida hosil bo'ladi, shuning uchun molekulalar parchalanadi va faqat erkin atomlar mavjud. Eng hayratlanarlisi, plazmalar shunchalik ko'p energiyaga egaki, tashqi elektronlar alohida atomlardan ajralib chiqadi va shu bilan yuqori energiyali zaryadlangan ionlar gazini hosil qiladi. Plazmadagi atomlar zaryadlangan ionlar sifatida mavjud bo'lganligi sababli, plazmalar materiyaning to'rtinchi holati bo'lgan gazlardan farq qiladi.

Ushbu inshoda men materiyaning suyuq holatini batafsilroq ko'rib chiqishga e'tibor qarataman. Asosiy xususiyat Bu agregatsiya holati gazlar va kristallar o'rtasida oraliq pozitsiyani egallagan suyuqlik holati bu ikkala holatning ba'zi xususiyatlarini birlashtiradi. Xususan, suyuqliklar uchun, shuningdek, kristall jismlar uchun ma'lum hajmning mavjudligi xarakterlidir va shu bilan birga, gaz kabi suyuqlik o'zi joylashgan idish shaklini oladi. Aksariyat odamlar suyuqlikning o'ziga xos shakli yo'q deb o'ylashadi. Lekin bu haqiqat emas. Har qanday suyuqlikning tabiiy shakli shardir. Odatda, tortishish kuchi suyuqlikning bu shaklni olishiga to'sqinlik qiladi, suyuqlik sirt ustida yupqa qatlamda tarqaladi yoki ichiga quyilsa, idish shaklini oladi.

Plazmani oddiygina yuqoriga qarab ko'rish mumkin; Quyosh kabi yulduzlarda mavjud bo'lgan yuqori energiya sharoitlari alohida atomlarni plazma holatiga majbur qiladi. Noaniq shaklga ega bo'ling va ularning idishini to'ldirish uchun kengaytiring.

Ko'rib turganimizdek, energiyaning ko'payishi molekulyar harakatga olib keladi. Aksincha, energiyaning kamayishi kamroq molekulyar harakatga olib keladi. Natijada, kinetikning bir bashorati molekulyar nazariya shundan iboratki, agar biz materiya energiyasini kamaytirishda davom etsak, biz barcha molekulyar harakat to'xtaydigan nuqtaga erishamiz. Molekulyar harakat to'xtaydigan harorat mutlaq nol deb ataladi va -15 daraja Selsiy deb hisoblanadi. Olimlar moddalarni yaqin haroratgacha sovutganda mutlaq nol, ular hech qachon mutlaq nolga erishmagan.

Suyuqliklarning oraliq holati suyuqlik holatining xossalari bo'yicha ayniqsa murakkab bo'lganligi bilan bog'liq. Suyuqliklar hech bo'lmaganda Arximed davridan boshlab, ya'ni 2200 yil oldin ilmiy tadqiqot mavzusi bo'lgan bo'lsa-da, suyuqliklarning xatti-harakatlarini tahlil qilish hali ham amaliy fanning eng qiyin yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozirgacha suyuqliklarning to'liq to'liq va umumiy qabul qilingan nazariyasi mavjud emas.

Mutlaq nolda materiyani kuzatishning qiyinligi shundaki, materiyani "ko'rish" uchun yorug'lik kerak, yorug'likning o'zi esa energiyani moddaga o'tkazadi va shu bilan haroratni oshiradi. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, olimlar yaqinda materiyaning faqat mutlaq nolga juda yaqin haroratlarda mavjud bo'lgan beshinchi holatini kuzatdilar.

Bose-Eynshteyn kondensatlari materiyaning beshinchi holatini ifodalaydi, birinchi marta B-E kondensatlarida birinchi marta kuzatilgan, mutlaq nolga juda yaqin haroratgacha sovutilgan gazsimon ortiqcha suyuqliklardir. Bunday g'alati holatda kondensatning barcha atomlari bir xil kvant mexanik holatiga etadi va ishqalanishsiz bir-biriga qarshi oqishi mumkin.

2 .Asosiy qism.

Moddaning suyuqlik holatining asosiy xossalari va qonuniyatlarini tushunish uchun quyidagi jihatlarni hisobga olish kerak:

2.1.Suyuqlikning tuzilishi. Suyuqlik molekulalarining harakati.

Suyuqlik - bu oqishi mumkin bo'lgan narsa.

Suyuq zarrachalarning joylashishida qisqa masofali tartib deb ataladigan narsa kuzatiladi. Bu shuni anglatadiki, har qanday zarrachaga nisbatan uning eng yaqin qo'shnilarining joylashuvi tartibga solinadi. Biroq ma'lum zarrachadan uzoqlashgan sari boshqa zarralarning unga nisbatan joylashuvi tobora kamroq tartibli bo'lib boradi va zarrachalarning joylashishidagi tartib tezda butunlay yo'qoladi. Suyuq molekulalar gaz molekulalari kabi erkin bo'lmasa ham, qattiq molekulalarga qaraganda ancha erkin harakat qiladi. Suyuqlikning har bir molekulasi ma'lum vaqt davomida qo'shnilaridan uzoqlashmasdan, bu erda va u erda harakat qiladi. Ammo vaqti-vaqti bilan suyuqlik molekulasi o'z muhitidan ajralib, boshqa joyga boradi, yangi muhitga kiradi va u erda yana bir muncha vaqt tebranishlarga o'xshash harakatlar qiladi. Suyuq holat nazariyasining bir qator muammolarini ishlab chiqishda sovet olimi Ya.I.Frenkelning xizmatlari katta. Frenkelning fikricha, suyuqliklardagi issiqlik harakati quyidagi xususiyatga ega. Har bir molekula ma'lum vaqt davomida ma'lum bir muvozanat holatida tebranadi. Vaqti-vaqti bilan molekula o'zining muvozanat joyini o'zgartirib, yangi holatga o'tadi, avvalgisidan molekulalarning o'lchamlari bo'yicha masofa bilan ajralib turadi. Ya'ni molekulalar suyuqlik ichida faqat sekin harakat qiladi, vaqtning bir qismini ma'lum joylarga yaqin joyda qoladi.Shunday qilib, suyuqlik molekulalarining harakati qattiq va gazdagi harakatlar aralashmasiga o'xshaydi: bir joyda tebranish harakati almashtiriladi. bir joydan ikkinchi joyga erkin o'tish orqali.

Materiyaning yana bir qancha kamroq tarqalgan holatlari ham tasvirlangan yoki amalda kuzatilgan. Ushbu holatlarning ba'zilari suyuq kristallar, fermionik kondensatlar, o'ta suyuqliklar, super qattiq moddalar va to'g'ri nomlangan g'alati moddalarni o'z ichiga oladi. Ushbu modul uchun resurslarimizning Faza bo'limida ushbu bosqichlar haqida ko'proq o'qing.

Moddaning bir holatining boshqa holatga aylanishi deyiladi fazali o'tish. Suv boshqalardan farqli o'laroq o'zini tutadi kimyoviy birikmalar. Deyarli barcha moddalarda atomlar va molekulalar sovuqlashganda bir-biriga yaqinlashadi. Biroq, suv o'zining eng yuqori zichligiga to'rt daraja Selsiyda erishadi, chunki suv molekulalari bu haroratda eng yaqin to'planadi. Ko'pgina chuchuk suvli ko'llarning eng chuqur nuqtasida to'rt daraja Selsiy bo'ladi, chunki og'ir suv tubiga tushadi.

2.2 Suyuqlikdagi bosim

Kundalik tajriba bizga suyuqliklar sirtda ma'lum kuchlar bilan harakat qilishini o'rgatadi. qattiq moddalar ular bilan aloqada. Bu kuchlar suyuqlik bosimi kuchlari deb ataladi.

Ochiq suv jo'mrakining ochilishini barmoq bilan qoplagan holda, biz suyuqlikning barmoq ustidagi bosimini his qilamiz. Suzuvchining katta chuqurlikka sho'ng'ish paytida boshdan kechiradigan quloqlardagi og'riqlar quloq pardasidagi suv bosimining kuchlari tufayli yuzaga keladi. Chuqur dengiz termometrlari juda kuchli bo'lishi kerak, shunda suv bosimi ularni ezib tashlamaydi.

Idish shaklini oladi va to'liq to'ldiradi

Ammo ajablanarlisi shundaki, muzning qattiq fazasiga erishish uchun suv molekulalari yana oldinga siljiydi. Bu hodisa suv anomaliyasi deb ataladi. Muz engilroq va sirtda suzib yuradi. Buni qutb kengliklarida qisman muz bilan qoplangan yirik okean hududlarida ko'rish mumkin. Ushbu anomaliyaning sababi suv molekulasining g'ayrioddiy xususiyatlarida yotadi. Uning kislorod atomi va ikkita vodorod atomi assimetrik tarzda joylashtirilgan. Bu dipolni, bitta manfiy va bitta musbat uchli molekulani hosil qiladi. Haroratga qarab, bu dipollar, masalan, muz kristalining hosil bo'lishi paytida ularning zaryadiga mos ravishda agregatlar bo'ladi.

Suyuqlikdagi bosim uning hajmining o'zgarishi - siqilish bilan bog'liq. Suyuqliklar hajmining o'zgarishiga nisbatan elastiklikka ega. Suyuqlikdagi elastik kuchlar bosim kuchlaridir. Shunday qilib, agar suyuqlik u bilan aloqa qiladigan jismlarga bosim kuchlari bilan ta'sir qilsa, bu uning siqilganligini anglatadi. Siqilish paytida moddaning zichligi ortib borayotganligi sababli, suyuqliklar zichlikning o'zgarishiga nisbatan elastiklikka ega deyish mumkin.

Suvning dipol tabiati iqlim uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Suv dipollari kichik magnitlar kabi bir-biriga yopishib qolganligi sababli, suv isinish yoki sovutishga sekin ta'sir qiladi. Aslida, suv barcha suyuqliklarning eng yuqori issiqlik quvvatiga ega va qattiq moddalar ammiakdan tashqari. Bu shuni anglatadiki, suv qaynaguncha juda ko'p issiqlikni o'zlashtira oladi. Kundalik hayotimizning katta qismi bo'lgan suvning muzlash va qaynash nuqtalari haqiqatan ham g'ayrioddiy.

Agar suv molekulasi nosimmetrik bo'lsa, u holda suv minus 110 daraja Selsiyda eriydi va minus 80 daraja qaynaydi. Iqlim inertsiyasi birinchi navbatda suvning yuqori issiqlik sig'imi natijasidir. Suv iqlimga nafaqat suyuq va qattiq holatda ta'sir qiladi. Bundan tashqari, u boshqa moddalarning iqlimga ta'sirini kuchaytiradi. Misol uchun, agar harorat ko'proq natijasida ko'tarilsa yuqori darajalar karbonat angidrid, suv bug'ining tarkibi ham ortadi, chunki issiqroq atmosfera barqaror ravishda ko'proq suv bug'ini ushlab turishi mumkin.

Suyuqlikdagi bosim suyuqlikda joylashgan har qanday sirtga perpendikulyar. H chuqurligidagi suyuqlikdagi bosim sirtdagi bosim yig'indisiga va chuqurlikka mutanosib qiymatga teng:

Suyuqliklar statik bosimni deyarli o'z zichligidan kam bo'lmagan tarzda o'tkazishi mumkinligi sababli, ular kuchga ega bo'lgan qurilmalarda qo'llanilishi mumkin: gidravlik press.

Dipol molekulasi tufayli suv infraqizil nurlanishni juda samarali qabul qiladi. Natijada, bu dastlab karbonat angidriddan kelib chiqqan oqishni taxminan ikki baravar oshiradi. Suvning yana bir muhim xususiyati uning zichligini sezilarli darajada o'zgartiradigan tuzlarni eritish qobiliyatidir. Okeanning o'rtacha sho'rligi mingga 7 qismni tashkil qiladi. Bu mineralizatsiya bilan suv bor eng yuqori zichlik minus 8 daraja Selsiy, bu o'rtacha sho'rlangan dengiz suvining muzlash nuqtasidan past. Bu, aslida, minus 9 daraja Selsiy.

Shuning uchun sirtni sovutish konvektsiyaning muz hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu zichlik xarakteristikasi iqlim tizimining eng muhim elementlaridan biri bo'lgan konveksiya dvigatelidir; sovuq, sho'r suv og'ir va katta chuqurlikka cho'kadi.

2.3.Arximed qonuni

Bosim kuchlari suyuqlikka botgan qattiq jismning yuzasiga ta'sir qiladi. Bosim chuqurlik bilan ortib borayotganligi sababli, suyuqlikning pastki qismidagi yuqoriga ko'tariladigan bosim kuchlari yuqoridagi pastga tushadigan kuchlardan kattaroqdir va bosim kuchlarining natijasi yuqoriga qarab bo'lishini kutishimiz mumkin. Suyuqlikka botirilgan jismga ta’sir etuvchi bosim kuchi suyuqlikning tayanch kuchi deyiladi.

Uning o'rnini dengiz yuzasida oqadigan suv egallaydi.


Shunday qilib, u boshqa moddalardan farq qiladi. Muz kamroq zichroq va sirtda suzib yuradi. Toza suv to'rt daraja eng yuqori zichlikka ega va pastga cho'kadi. Keyin u iliq suv bilan qoplanadi. Tuzli suv turli xil xususiyatlarga ega.

Agregat holatini boshqasiga

Qadimgi vitray oynalar yuqoridan ko'ra qalinroq. Asrlar davomida shisha asta-sekin oqmoqda, sayyohlar butun dunyo bo'ylab sayyohlar tomonidan o'rgatilgan. Axir, ko'zoynaklar juda yopishqoq bo'lsa ham, asosan suyuqlikdir. American Journal of Physics jurnalining may sonida nashr etilganidan beri bu da'vo endi rad etildi. Ko'p asrlar davomida shisha ishlab chiqarilgan bo'lsa-da, hali ham yo'q to'liq nazariya, bu nihoyat shishaning rivojlanishini tushuntiradi. Eng muhimi, shisha zavodlari sinov va xatolik bilan takomillashtirilgan tajriba va usullardan foydalanadi.

Agar suyuqlikka botgan jism o'z-o'zidan qolsa, u holda u cho'kib ketadi, muvozanat holatida qoladi yoki suyuqlik yuzasiga suzib ketadi, bu tayanch kuchi tanaga ta'sir qiluvchi tortishish kuchidan kichik bo'ladimi, teng. u yoki undan kattaroq.

Arximed printsipi shuni ko'rsatadiki, suyuqlikdagi jismga ko'chirilgan suyuqlikning og'irligiga teng yuqoriga ko'taruvchi kuch ta'sir qiladi. Suyuqlikka botgan jismga suzuvchi kuch ta'sir qiladi (Arximed kuchi deb ataladi)

Olimlarni faqat bir necha o'n yillar davomida ko'zoynakning xususiyatlari qiziqtiradi. Tekshirish uchun deformatsiya yo'q murakkab tarix Braziliyalik fizik Edgar Dutra Zanotto cherkov derazalaridan tushib, eski va yangi ko'zoynaklarning harakatini o'rgangan. turli haroratlar. Uning natijasi: O'rta asr tomoshalari so'nggi 800 yil ichida qochib ketgan bo'lishi mumkin edi, bu esa cherkovlar bu vaqt davomida 400 daraja Selsiygacha qizdirilganligini ko'rsatadi. Xona haroratida ko'zoynaklar millionlab yillar davom etgan. Shu sababli, muzeylardagi eng qadimgi vazalar ham hech qanday deformatsiyani ko'rsatmaydi.

Shisha, bu zo'rg'a o'rganilgan material, boshqa qattiq materiallardan "amorf" holatida farq qiladi. Atomlar kristall kabi muntazam panjara ichida joylashmagan. Aksincha, ular xaotik uch o'lchovli tarmoqni tashkil qiladi. Bu shishasimon holat suyuqlik, kvarts qumi va tuzlarning issiq issiq aralashmasi bo'lganda paydo bo'ladi ishqoriy metallar erish nuqtasidan ancha past tezlikda soviydi. Ko'pgina suyuqliklarning molekulalari shishadan farqli o'laroq, o'z-o'zidan erish nuqtasida kristall panjaraga joylashadi.

bu yerda r - suyuqlik (gaz) zichligi, tezlanish erkin tushish, a V- suvga botgan jismning hajmi (yoki jism hajmining sirt ostidagi qismi).

Agar suyuqlikka botgan jism tarozida osilgan bo'lsa, u holda tarozida tananing havodagi og'irligi va ko'chirilgan suyuqlikning og'irligi o'rtasidagi farq ko'rsatiladi. Shuning uchun Arximed qonuniga ba'zan quyidagi formula beriladi: suyuqlikka botgan jism o'z vaznini u bilan almashtirilgan suyuqlik qanchalik og'irlashtirsa, shuncha yo'qotadi.

Yana bir kattaroq suyuqlik ichida bo'lgan bunday eksperimental haqiqatni ta'kidlash qiziq solishtirma og'irlik, Arximed qonuniga ko'ra suyuqlik o'z vaznini "yo'qotadi" va tabiiy, sharsimon shaklni oladi.

2.4 Bug'lanish

Sirt qatlamida va suyuqlik yuzasiga yaqin joyda sirt mavjudligini ta'minlaydigan va molekulalarning suyuqlik hajmini tark etishiga yo'l qo'ymaydigan kuchlar ta'sir qiladi. Issiqlik harakati tufayli molekulalarning bir qismi suyuqlikdagi molekulalarni ushlab turadigan kuchlarni engib, suyuqlikni tark etish uchun etarlicha yuqori tezlikka ega. Bu hodisa bug'lanish deb ataladi. Har qanday haroratda kuzatiladi, lekin harorat oshishi bilan uning intensivligi ortadi.

Agar suyuqlikni tark etgan molekulalar suyuqlik yuzasiga yaqin bo'shliqdan chiqarilsa, oxir-oqibat barcha suyuqlik bug'lanadi. Agar suyuqlikni tark etgan molekulalar olib tashlanmasa, ular bug' hosil qiladi. Suyuqlik yuzasiga yaqin hududga tushgan bug 'molekulalari tortishish kuchlari bilan suyuqlikka tortiladi. Bu jarayon kondensatsiya deb ataladi.

Shunday qilib, molekulalar olib tashlanmasa, bug'lanish tezligi vaqt o'tishi bilan kamayadi. Bug 'zichligining yanada oshishi bilan ma'lum bir vaqt ichida suyuqlikni tark etadigan molekulalar soni bir vaqtning o'zida suyuqlikka qaytadigan molekulalar soniga teng bo'ladigan holatga erishiladi. Dinamik muvozanat holati keladi. Suyuqlik bilan dinamik muvozanat holatidagi bug 'to'yingan deb ataladi.

Harorat, zichlik va bosimning oshishi bilan to'yingan bug ' kattalashtirish; ko'paytirish. Harorat qanchalik yuqori bo'lsa, suyuqlik molekulalarining soni shunchalik ko'p bug'lanish uchun etarli energiyaga ega bo'ladi va kondensatsiya bug'lanish teng bo'lishi uchun bug 'zichligi qanchalik katta bo'lishi kerak.

2.5 Qaynatish

Suyuqlik bosim bo'ladigan haroratgacha qizdirilganda to'yingan bug'lar tashqi bosimga teng, suyuqlik va uning o'rtasida muvozanat o'rnatiladi to'yingan bug '. Suyuqlikka qo'shimcha issiqlik miqdori berilganda, suyuqlikning mos keladigan massasi darhol bug'ga aylanadi. Bu jarayon qaynatish deb ataladi.

Qaynatish suyuqlikning kuchli bug'lanishi bo'lib, u nafaqat sirtdan, balki butun hajmida, hosil bo'lgan bug 'pufakchalari ichida sodir bo'ladi. Suyuqlikdan bug'ga o'tish uchun molekulalar ularni suyuqlikda ushlab turadigan jozibali kuchlarni engish uchun zarur bo'lgan energiyani olishlari kerak. Masalan, 1 g suvni 100 ° C haroratda va dengiz sathida atmosfera bosimiga mos keladigan bosimda bug'lantirish uchun 2258 J sarflash kerak bo'ladi, shundan 1880 tasi suyuqlikdan molekulalarni ajratish uchun ketadi, qolganlari esa ketadi. atmosfera bosimi kuchlariga qarshi tizim egallagan hajmni oshirish uchun ishlash (100 ° C haroratda 1 g suv bug'i va normal bosim 1,673 sm 3 hajmni egallaydi, bir xil sharoitlarda 1 g suv esa atigi 1,04 sm 3 ni tashkil qiladi. ).

Qaynash nuqtasi bug 'bosimi tashqi bosimga teng bo'ladigan haroratdir. Bosim ortishi bilan qaynash nuqtasi ortadi, bosim pasayganda esa pasayadi.

Suyuqlikdagi bosimning uning ustunining balandligi bilan o'zgarishi tufayli suyuqlikda turli darajadagi qaynash, aniq aytganda, har xil haroratlarda sodir bo'ladi. Qaynayotgan suyuqlik yuzasidan faqat to'yingan bug' ma'lum bir haroratga ega. Uning harorati faqat tashqi bosim bilan belgilanadi. Aynan shu harorat qaynash nuqtasi haqida gapirganda nazarda tutilgan.

Turli suyuqliklarning qaynash nuqtalari bir-biridan juda farq qiladi va bu texnologiyada, masalan, neft mahsulotlarini distillashda keng qo'llaniladi.

Suyuqlikning ma'lum miqdorini izotermik ravishda bug'ga aylantirish uchun berilishi kerak bo'lgan issiqlik miqdori uning to'yingan bug'lari bosimiga teng tashqi bosimda bug'lanishning yashirin issiqligi deyiladi. Odatda bu qiymat bir gramm yoki bir mol bilan bog'liq. Bir mol suyuqlikning izotermik bug'lanishi uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori molyar deb ataladi yashirin issiqlik bug'lanish. Agar bu qiymat molekulyar massaga bo'linsa, bug'lanishning o'ziga xos yashirin issiqligi olinadi.

2.6 Suyuqlikning sirt tarangligi

Suyuqlikning sirtini minimal darajaga tushirish xususiyati sirt tarangligi deyiladi. Yuzaki taranglik - bu suyuqlikdagi molekulyar bosim hodisasi bo'lib, sirt qatlami molekulalarining suyuqlik ichidagi molekulalarga tortilishi natijasida yuzaga keladi. Suyuqlik yuzasida molekulalar nosimmetrik bo'lmagan kuchlarni boshdan kechiradi. Suyuqlik ichidagi molekulada o'rtacha tortishish kuchi qo'shnilar tomonidan har tomondan bir xilda harakat qiladi. Agar suyuqlik yuzasi kattalashtirilsa, u holda molekulalar ushlab turish kuchlarining ta'siriga qarshi harakat qiladi. Shunday qilib, suyuqlikning sirtini qisqartirishga moyil bo'lgan kuch sirtdagi tashqi tortish kuchiga teskari yo'nalishda harakat qiladi. Bu kuch sirt taranglik kuchi deb ataladi va quyidagi formula bilan hisoblanadi:


- sirt taranglik koeffitsienti

()

- suyuqlik yuzasi chegarasining uzunligi

E'tibor bering, oson bug'lanadigan suyuqliklar (efir, spirt) uchuvchan bo'lmagan suyuqliklarga (simob) qaraganda pastroq sirt tarangligiga ega. Suyuq vodorod va ayniqsa suyuq geliyning sirt tarangligi juda past. Suyuq metallar uchun sirt tarangligi aksincha, bu juda katta. Suyuqliklarning sirt tarangligidagi farq turli molekulalarning biriktiruvchi kuchlarining farqi bilan izohlanadi.

Suyuqlikning sirt tarangligini o'lchash shuni ko'rsatadiki, sirt tarangligi nafaqat suyuqlikning tabiatiga, balki uning haroratiga ham bog'liq: harorat oshishi bilan suyuqlik zichligidagi farq kamayadi va shuning uchun sirt taranglik koeffitsienti kamayadi. kamayadi -.

Sirt tarangligi tufayli suyuqlikning har qanday hajmi sirt maydonini kamaytirishga intiladi, shuning uchun potentsial energiya kamayadi. Yuzaki taranglik suv ustidagi to'lqinlarning harakatlanishi uchun mas'ul bo'lgan elastik kuchlardan biridir. Bo'rtiqlarda sirtning tortishish kuchi va sirt tarangligi suv zarralarini pastga qarab tortadi va sirtni yana silliq qilishga intiladi.

2.7 Suyuq plyonkalar

Sovunli suvdan ko'pikni olish qanchalik oson ekanligini hamma biladi. Ko'pik - suyuqlikning eng nozik plyonkasi bilan chegaralangan havo pufakchalari to'plami. Ko'pik hosil qiluvchi suyuqlikdan alohida plyonka osongina olinishi mumkin.

Bu filmlar juda qiziq. Ular juda nozik bo'lishi mumkin: eng nozik qismlarda qalinligi millimetrning yuz mingdan bir qismidan oshmaydi. Yupqaligiga qaramay, ular ba'zan juda barqaror. Sovun plyonkasi cho'zilishi va deformatsiyalanishi mumkin va suv oqimi sovun plyonkasi orqali uni yo'q qilmasdan oqishi mumkin.

Filmlarning barqarorligini qanday tushuntirish mumkin? Plyonka hosil bo'lishining ajralmas sharti - unda eriydigan moddalarning toza suyuqlikka qo'shilishi, bundan tashqari, sirt tarangligini sezilarli darajada kamaytiradigan moddalar.

Tabiat va texnologiyada biz odatda alohida filmlar bilan emas, balki filmlar to'plami - ko'pik bilan uchrashamiz. Siz tez-tez oqimlarda ko'rishingiz mumkin, bu erda kichik oqimlar sokin suvga tushadi, ko'pikning mo'l shakllanishi. Bunday holda, suvning ko'piklanish qobiliyati suvda o'simliklarning ildizlaridan ajralib chiqadigan maxsus organik moddaning mavjudligi bilan bog'liq. Qurilish uskunalarida uyali tuzilishga ega bo'lgan materiallar, masalan, ko'pik ishlatiladi. Bunday materiallar arzon, engil, issiqlik va tovushni yaxshi o'tkazmaydi va etarlicha kuchli. Ularni ishlab chiqarish uchun qurilish materiallari hosil bo'ladigan eritmalarga ko'pik hosil bo'lishiga yordam beradigan moddalar qo'shiladi.

2.8 Namlash

Shisha plastinka ustiga qo'yilgan mayda simob tomchilari sharsimon shaklga ega bo'ladi. Bu suyuqlik sirtini kamaytirishga moyil bo'lgan molekulyar kuchlarning natijasidir. Qattiq jism yuzasiga joylashtirilgan simob har doim ham dumaloq tomchilarni hosil qilmaydi. U sink plastinka ustiga tarqaladi va tomchining umumiy yuzasi shubhasiz ortadi.

Anilin tomchisi ham shisha idish devoriga tegmagandagina sharsimon bo'ladi. U devorga tegishi bilanoq, u darhol stakanga yopishadi, uning bo'ylab cho'ziladi va katta umumiy sirtga ega bo'ladi.

Bu qattiq jism bilan aloqa qilganda suyuqlik molekulalarining qattiq jism molekulalari bilan yopishish kuchlari muhim rol o'ynay boshlaganligi bilan izohlanadi. Suyuqlikning harakati qaysi biri kattaroq bo'lishiga bog'liq bo'ladi: suyuqlik molekulalari orasidagi yopishish yoki suyuqlik molekulasining qattiq molekulaga yopishishi. Simob va shisha holatida simob va shisha molekulalari orasidagi biriktiruvchi kuchlar simob molekulalari orasidagi biriktiruvchi kuchlarga nisbatan kichik bo'lib, simob bir tomchi to'planadi. Bunday suyuqlik deyiladi namlanmaydigan qattiq. Simob va ruxda suyuqlik va qattiq jismning molekulalari orasidagi biriktiruvchi kuchlar suyuqlik molekulalari o'rtasida ta'sir qiluvchi kogeziya kuchlaridan oshib ketadi va suyuqlik qattiq jismga tarqaladi. Bunday holda, suyuqlik deyiladi namlash qattiq.

Bundan kelib chiqadiki, suyuqlik yuzasi haqida gap ketganda, suyuqlikning havo bilan chegaradosh yuzasini emas, balki boshqa suyuqliklar yoki qattiq jism bilan chegaradosh sirtni ham yodda tutish kerak.

Suyuqlik idishning devorlarini namlaydimi yoki yo'qmi, qattiq devor va gaz bilan aloqa qilish joyidagi suyuqlik yuzasining shakli u yoki bu shaklga ega. Nam bo'lmagan holda, suyuqlik yuzasining chetidagi shakli yumaloq, qavariq. Namlash holatida, chekkadagi suyuqlik konkav shaklini oladi.

2.9.Kapillyar hodisalar.

Hayotda biz ko'pincha ko'plab kichik kanallar (qog'oz, ip, teri, turli qurilish materiallari, tuproq, yog'och) tomonidan teshilgan jismlar bilan shug'ullanamiz. Suv yoki boshqa suyuqliklar bilan aloqa qilganda, bunday jismlar ko'pincha ularni o'zlashtiradi. Bu qo'llarni quritganda sochiqning ta'siri, kerosin lampasidagi tayoqning ta'siri va boshqalar uchun asosdir. Shunga o'xshash hodisalar tor shisha naychalarda ham kuzatilishi mumkin. Tor naychalar kapillyar yoki soch deb ataladi.

Bunday trubka bir uchi bilan keng idishga keng idishga botirilganda, quyidagilar sodir bo'ladi: agar suyuqlik trubaning devorlarini ho'llasa, u idishdagi suyuqlik darajasidan yuqoriga ko'tariladi va bundan tashqari, balandroq bo'lsa, trubka torroq bo'ladi; agar suyuqlik devorlarni ho'llamasa, unda, aksincha, trubadagi suyuqlik darajasi keng idishga qaraganda pastroq o'rnatiladi. Tor quvurlar yoki bo'shliqlarda suyuqlik darajasining balandligining o'zgarishi deyiladi kapillyarlik. Keng ma'noda kapillyar hodisalar deganda sirt tarangligi mavjudligi sababli barcha hodisalar tushuniladi.

Kapillyar naychalarda suyuqlikning ko'tarilish balandligi trubadagi kanalning radiusiga, sirt tarangligiga va suyuqlikning zichligiga bog'liq. Kapillyar va keng tomirdagi suyuqlik o'rtasida shunday daraja farqi h o'rnatiladi, shunda gidrostatik bosim gh kapillyar bosimni muvozanatlashtiradi:

bu yerda  - suyuqlikning sirt tarangligi

R - kapillyar radius.


Kapillyardagi suyuqlikning ko'tarilish balandligi uning sirt tarangligiga proportsional va kapillyar kanalning radiusi va suyuqlik zichligiga teskari proportsionaldir (Yurin qonuni).

2.10.Suyuqliklardagi elektr toki.

Sof suyuqliklar elektr tokini o'tkazmaydi, ya'ni ular dielektriklardir, chunki suyuqlik molekulalarining har biri neytral va elektr maydonida harakat qilmaydi.

Elektr tokini o'tkazadigan suyuqliklarga elektrolitlar deyiladi. Suyuqliklardagi elektr toki tuz ionlarining yo'naltirilgan harakati natijasida hosil bo'ladi. Elektrolitdan tok o'tganda moddaning elektrodlarga chiqishi hodisasi elektroliz deb ataladi. Salbiy zaryadlangan elektrodda katod zarrachalarning (atomlar, molekulalar, kationlar) elektrokimyoviy qisqarishi mavjud va musbat zaryadlangan elektrodda - anod zarrachalarning (atomlar, molekulalar, anionlar) elektrokimyoviy oksidlanishi mavjud. 1832 yilda Faraday elektrodda chiqarilgan moddaning M massasi elektrolitdan o'tgan Q elektr zaryadiga to'g'ridan-to'g'ri proportsional ekanligini aniqladi:

agar u elektrolit orqali t vaqt davomida o'tkazilsa D.C. joriy I bilan.

Proportsionallik koeffitsienti k moddaning elektrokimyoviy ekvivalenti deyiladi. Bu elektrolit orqali bitta elektr zaryadining o'tishida ajralib chiqadigan moddaning massasiga son jihatdan teng va moddaning kimyoviy tabiatiga bog'liq.

Faradayning ikkinchi qonuni shunday deydi: Turli moddalarning elektrokimyoviy ekvivalentlari ularning kimyoviy ekvivalentlari sifatida qaraladi. Ionning kimyoviy ekvivalenti bu ionning A molyar massasining z valentligiga nisbati. Shunday qilib, elektrokimyoviy ekvivalent:

,

Bu erda F - Faraday doimiysi

Elektroliz hodisasi zamonaviy sanoatda keng qo'llaniladi. Xususan, elektroliz vodorod, shuningdek, natriy gidroksid, xlor, xlororganik birikmalar, marganets dioksidi va vodorod periksni sanoat ishlab chiqarish usullaridan biridir. Rudalardan katta miqdordagi metallar ajratib olinadi va elektroliz (elektrotekstraksiya, elektr tozalash) yordamida qayta ishlanadi. Elektroliz oqava suvlarni tozalash uchun ishlatiladi (elektrokoagulyatsiya, elektroekstraktsiya, elektroflotatsiya jarayonlari).

3. Xulosa

Shunday qilib, suyuqlik qattiq va gazsimon holatlar orasidagi moddaning oraliq holatidir. Bu suyuqliklarning qattiq va gazsimon holatga xos xususiyatlarga ega bo'lishiga olib keladi. Suyuqlik va xususiyatlarini birlashtirgan moddaning holatining yorqin misoli qattiq holatlar, sanoat va texnologiyada keng qo'llaniladigan suyuq kristallar (suyuq kristall displeylar). Shu munosabat bilan suyuqlik holatini tavsiflashda qattiq va gazsimon holatlarni tasvirlashda qo‘llaniladigan matematik usullarni sintez qilish talab etiladi, bu esa ko‘plab fizikaviy va kimyoviy hodisalarni to‘liq tasvirlashni murakkablashtiradi va qiyinlashtiradi.

Hozirgi vaqtda suyuqliklarning ko'pgina xususiyatlari sanoat va texnologiyada keng qo'llaniladi. Masalan, suyuqlikning butun hajmida bosimni oshirish xususiyati gidravlika bilan boshqariladigan yuk ko'taruvchi mashinalarda qo'llaniladi. Ammo materiyaning suyuq holati nazariyasini yanada chuqur o'rganish ham zarur. Shunday qilib, qaynoq suyuqlik oqimini o'rganishning dolzarbligi atom energiyasiga bo'lgan ehtiyoj, elektr stantsiyalarining xavfsizligi muammosi bilan bog'liq.

fizik-kimyoviy jarayonlarni o'rganishga alohida qiziqish suyuqlik holati Buning sababi, biz o'zimiz 90% suv, Yerdagi eng keng tarqalgan suyuqlik. Va hayvondagi barcha hayotiy jarayonlar va flora suyuqlikda, ya'ni suvda uchraydi. Shuning uchun materiyaning bu holatini o'rganish barcha odamlar uchun muhim va dolzarbdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

  1. I.V. Savelyev "Umumiy fizika kursi"

  2. Cl.E. Svarts "Oddiy hodisalarning favqulodda fizikasi"

    Fizika boshlang'ich darsligi, akademik G.S. Landsberg

    T.I. Trofimov "Fizika kursi"

    MEN VA. Perelman "Qiziqarli fizika"

Qattiq jismlarda molekulalarning joylashishi. Qattiq jismlarda molekulalar orasidagi masofalar molekulalarning kattaligiga teng, shuning uchun qattiq jismlar o'z shakllarini saqlab qoladi. Molekulalar kristall panjara deb ataladigan ma'lum bir tartibda joylashtirilgan, shuning uchun normal sharoitda qattiq moddalar o'z hajmini saqlab qoladi.

"Materiyaning 3 holati" taqdimotidan 5-rasm mavzu bo'yicha fizika darslariga " issiqlik hodisalari»

O'lchamlari: 960 x 720 piksel, format: jpg. Rasm bepul yuklab olish uchun fizika darsi, rasmni o'ng tugmasini bosing va "Rasmni boshqa saqlash ..." tugmasini bosing. Darsdagi rasmlarni ko'rsatish uchun siz "Materaning 3 holati.ppt" taqdimotini zip arxividagi barcha rasmlar bilan bepul yuklab olishingiz mumkin. Arxiv hajmi 2714 KB.

Taqdimot yuklab olish

issiqlik hodisalari

"Tabiatdagi diffuziya" - Sabzavot va mevalarni saqlashda oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Po'latni eritishda. Diffuziyaga gazlar yoki suyuqliklarning aralashishi misol bo'la oladi. Diffuziya nima? Nafasda diffuziya. Diffuziya hodisasi tabiatda muhim ko'rinishga ega bo'lib, fan va sanoatda qo'llaniladi.

"Materiyaning agregat holatlarini o'zgartirish" - Materiyaning agregat o'zgarishlari. Maxsus issiqlik bug'lanish. Qaynatish harorati. Qaynatish. Suvning agregat holatidagi o'zgarishlarning harorat grafigi. Erish va kristallanish harorati. bug'lanish shartlari. yig'indisi o'zgarishlar. Bug'lanish. Issiqlik miqdorini hisoblash. erish va qotib qolish jarayoni.

"Materaning 3 holati" - Krossvordni yeching. Kristallanish. Qattiq jismlarda molekulalarning joylashishi. Jarayonga misollar. davlatlar. Modda. Gazlarning xossalari. Bug'lanish. Krossvord uchun savollar. Suyuqliklarning xossalari. Suyuqliklarda molekulalarning joylashishi. Muz. Qattiq jismlarning xossalari. Kondensatsiya. Zarrachalar harakati va o'zaro ta'sirining xarakteri.

"Maddalarning tarqalishi" - Xushbo'y barglar. To'q rang. Hikmatlar. Miletlik Thales. Geraklit. Biz muammolarni hal qilamiz. Olimlar Qadimgi Gretsiya. Texnologiya va tabiatdagi diffuziya. Biologiya sevuvchilar uchun vazifalar. Diffuziya. Diffuziya hodisasi. Demokrit. Kuzatishlar. Gazlardagi diffuziya.

"Erilish paytidagi issiqlik hodisalari" - D.I. Mendeleev. Brifing. Kaliy permanganatning suvda erishi. ekzotermik jarayon. Xonadoshingizni tekshiring. Sizga fizika va kimyo qonunlarini yanada chuqurroq bilishda muvaffaqiyatlar tilaymiz. diffuziya tezligi. Issiqlik harakati deb ataladigan narsa. Molekulalarning o'zaro kirib borishi. Yechimlarning qiymati. Amaliy topshiriqlar.

"Molekulalarning o'zaro ta'siri" - Ikki bo'lak temir mixni ulash mumkinmi? Attraktsion zarralarni birga ushlab turadi. I variant Tabiiy aralashmalar tarkibiga kirmaydi: a) gil; b) sement; c) tuproq. gazsimon moddalar. II Variant Sun'iy aralashma: a) gil; b) sement; c) tuproq. Gaz molekulalari orasidagi masofa ko'proq o'lchamlar molekulalarning o'zlari.

Mavzu bo'yicha jami 23 ta taqdimot