Агрегатные состояния вещества

  • Презентации учебные
  • pptx
  • 24.04.2017
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Все вещества могут находиться в трёх состояниях (это зависит от температуры и давления): твёрдое жидкое газообразное В газах при атмосферном давлении расстояния между молекулами много больше размера самих молекул. В связи с этим притяжение молекул газа мало. В жидкостях и твердых телах, плотность которых во много раз больше плотности газа, молекулы расположены ближе друг к другу. Молекулы одного и того же вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии ничем не отличаются друг от друга.
Иконка файла материала agregatnye_sostoyaniya_veshchestva.pptx
Агрегатные состояния вещества
Агрегатные состояния вещества Все вещества могут находиться в трёх состояниях (это зависит от температуры и давления): • твёрдое • жидкое • газообразное
В газах при атмосферном давлении расстояния между молекулами много больше размера самих молекул. В связи с этим притяжение молекул газа мало. В жидкостях и твердых телах, плотность которых во много раз больше плотности газа, молекулы расположены ближе друг к другу.
Газообразное Жидкое Твёрдое Вещество - вода Молекулы одного и того же вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии ничем не отличаются друг от друга.
Особенности агрегатного состояния вещества Твёрдое тело • сохраняет объём и форму • частицы расположены в определённом порядке • трудно меняет объём и форму Жидкость • сохраняет объём • легко меняет форму • объём изменить трудно Газ занимает весь предоставленный ему объём • • не имеет собственной формы • не имеет постоянного объёма
В природе изменение агрегатных состояний Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое широко используют в практике. В металлургии, например, плавят металлы, чтобы получить из них сплавы: сталь, бронзу и другие. Пар, полученный из воды при её нагревании, используют на электростанциях в паровых турбинах и для других технических целей. происходит в широких масштабах. С поверхности океанов, морей, рек и озёр испаряется вода, а при охлаждении водяного пара образуются облака, роса, туман или снег. Реки и озера зимой замерзают, а весной снег и лёд тают.
Переходы из одного агрегатного состояния в другое плавление +Q парообразование +Q Твёрдое тело Жидкое тело Газообразн ое тело -Q отвердевание -Q конденсация
Плавление – переход вещества из твёрдого состояния в жидкое. Температура плавления вещества – температура, при которой вещество плавится. Отвердевание(кристаллизация) – переход вещества из жидкого состояния в твёрдое. Температура отвердевания(кристаллизации) вещества – температура, при которой вещество
Сублимация Сублимация (возгоо́нка) — переход вещества из твёрдого состояния сразу в газообразное, минуя жидкое. Примеры сублимации: Кристаллический йод Кристаллы йода Кристаллы йода Пары йода
Использование сублимации Сублимированный кофе Сублимационный принтер Сублимированные ягоды
Десублимация Обратный процесс сублимации называется десублимацией. Примеры десублимации: Иней Измороз ь Ледяные узоры на стекле
«Для Знаек» Плазма Плазма — частично или полностью ионизованный газ, образованный из нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и электронов). Важнейшей особенностью плазмы является ее квазинейтральность. «Квазинейтральность» означает, что сумарный эл. заряд плазмы приблизительно равен нулю, несмотря на наличие заряженных частиц. «Ионизированный» означает, что от значительной части атомов и молекул отделен хотя бы один электрон.
Использование плазмы. Дуговая сварка Люминесцент ные лампы Плазменная панель
Солнце – это плазма