Найти в Дзене
Умные разговоры

"Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах", "взаимное притяжение и отталкивание молекул" а также "агрегатные состояния вещества".

Текст данной статьи также доступен в аудиоформате на различных платформах для подкастов. Приглашаю вас ознакомиться с аудиоверсией статьи и насладиться ее содержанием на платформе вашего выбора. Благодарю за внимание. Ссылки на подкаст (кликабельно!!). Яндекс музыка, Apple podcasts, Mave, Castbox, Overcast. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Давайте представим себе пустую комнату, наполненную людьми в красных маечках. Эти люди будут, наши "молекулы" воздуха. Они движутся хаотично и быстро, отскакивая от стен и друг друга, создавая беспорядочное движение в разных направлениях. Теперь давайте добавим в комнату еще несколько людей, также двигающихся хаотично, но уже в синих маечках. Со временем, в результате их столкновений, люди в синих маечках начнут распределяться по всей комнате. Этот процесс называется диффузией. А теперь самое время заварить чашечку чая! Мы берем чайник, кипятим воду и наливаем ее в стакан. Когда мы опускаем пакетик чая в стакан, мы видим, чт
Оглавление

Текст данной статьи также доступен в аудиоформате на различных платформах для подкастов. Приглашаю вас ознакомиться с аудиоверсией статьи и насладиться ее содержанием на платформе вашего выбора. Благодарю за внимание. Ссылки на подкаст (кликабельно!!). Яндекс музыка, Apple podcasts, Mave, Castbox, Overcast.

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.

Давайте представим себе пустую комнату, наполненную людьми в красных маечках. Эти люди будут, наши "молекулы" воздуха. Они движутся хаотично и быстро, отскакивая от стен и друг друга, создавая беспорядочное движение в разных направлениях. Теперь давайте добавим в комнату еще несколько людей, также двигающихся хаотично, но уже в синих маечках. Со временем, в результате их столкновений, люди в синих маечках начнут распределяться по всей комнате. Этот процесс называется диффузией.

А теперь самое время заварить чашечку чая! Мы берем чайник, кипятим воду и наливаем ее в стакан. Когда мы опускаем пакетик чая в стакан, мы видим, что вода вокруг пакетика приобретает цвет самого чая. И если мы не будем перемешивать, то со временем вся вода в стакане примет этот цвет. Это пример диффузии в жидкостях.

Также стоит отметить, что диффузия существует и в твердых веществах. Просто этот процесс происходит настолько медленно, что мы не замечаем его.

Притяжение и отталкивание молекул.

Из предыдущих подкастов мы поняли, что все вещества состоят из молекул, которые двигаются хаотично, перемещаясь туда и сюда. Однако, почему же эти молекулы не разлетаются, и почему предметы не разваливаются у нас в руках? На самом деле, все гораздо проще, чем может показаться. Дело в том, что молекулы притягиваются друг к другу.

Давайте рассмотрим пример с пластилином: мы можем разорвать его на части и затем соединить обратно. Это происходит потому, что при разрыве мы преодолеваем силу притяжения между молекулами, разрывая связи между ними. При соединении молекулы снова притягиваются друг к другу и восстанавливают связь. То же самое можно наблюдать с магнитным конструктором в виде шариков - это также пример притяжения молекул.

Некоторые из вас могут задаться вопросом, почему же мы не можем соединить такие предметы, как стекло? Все дело в том, что мы не можем достаточно сжать стекло, чтобы расстояние между молекулами было достаточным для активации силы притяжения между ними.

Хорошо, мы разобрались, что такое притяжение молекул. Но почему же они не слипаются друг с другом? Ответ заключается в том, что при приближении молекулы начинают отталкиваться, и чем ближе они друг к другу, тем сильнее отталкиваются. Вот почему сжиженный газ под давлением.

Еще одно важное замечание касается явлений смачивания и несмачивания. Если жидкость смачивает твердое тело, это означает, что молекулы жидкости притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам твердого тела. Это позволяет жидкости распространяться по поверхности твердого тела равномерно и образовывать тонкий слой.

С другой стороны, когда наблюдается несмачиваемость, это означает, что молекулы жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к молекулам твердого тела. В результате жидкость не распространяется и не образует тонкий слой на поверхности твердого тела.

Агрегатные состояния вещества.

В природе вещества встречаются в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Рассмотрим некоторые примеры каждого из них.

Начнем с твердого состояния. Представим себе гвоздь, который состоит из металла. Металл - это типичное твердое вещество. Как вы знаете, гвоздь трудно согнуть или сжать руками. Твердые вещества окружают нас повсюду, такие как стекло, металл, дерево и другие материалы.

Перейдем к жидкому состоянию. Простейший пример - это вода. Она легко изменяет свою форму и объем. Мы можем налить ее в стакан и она примет форму стакана. Мы можем разлить воду на пол и она образует лужу. Жидкость обладает свободной подвижностью молекул, что позволяет ей изменять свою форму.

Теперь перейдем к газообразному состоянию. Главная особенность газа заключается в том, что он занимает весь доступный объем. Газ, как правило, не виден и не обладает характерным запахом. Примером может служить воздух, которым мы дышим. Он является смесью различных газов. Мы можем почувствовать его, открыв окно или просто подув на руку.

Также есть вещества, которые могут находиться во всех трех агрегатных состояниях. Примером является вода. Она может быть твердой в виде льда, жидкой в виде воды и газообразной в виде пара. Еще одним примером является ртуть в ртутном градуснике. Ртуть образует пары, именно поэтому при разбитии градусника необходимо обратиться за помощью. При низких температурах ртуть становится твердой. В связи с этим градусники с ртутью бесполезны в районах с очень низкими температурами.

Ссылки на подкаст (кликабельно).

Яндекс музыка, Apple podcasts, Mave,

Castbox, Overcast.

Наша группа в ВК- ВК