Fuusio, jähmettyminen, haihdutus, sublimaatio ja kondensaatio

Kirjoittaja: Laura McKinney
Luomispäivä: 4 Huhtikuu 2021
Päivityspäivä: 14 Saattaa 2024
Anonim
Fuusio, jähmettyminen, haihdutus, sublimaatio ja kondensaatio - Tietosanakirja
Fuusio, jähmettyminen, haihdutus, sublimaatio ja kondensaatio - Tietosanakirja

Sisältö

On olemassa erilaisia ​​fyysisiä prosesseja, joiden kautta aine voi vaihtaa tilaa vähitellen vuorotellen kiinteä, nestemäinen Y kaasumainen erityisten paineolosuhteiden mukaan ja lämpötila jolle se on kohdistettu, samoin kuin katalyyttivaikutus erityinen.

Tämä johtuu energian määrästä, jolla sen hiukkaset värisevät, mikä sallii suuremman tai pienemmän läheisyyden niiden välillä ja muuttaa siten energian fyysistä luonnetta. aine kysymyksessä.

Näitä prosesseja ovat: fuusio, jähmettyminen, haihdutus, sublimaatio ja kondensoituminen.

  • fuusio Se kulkee kiinteästä aineesta nestemäiseen aineeseen lämpötilan noustessa (sulamispisteeseen asti).
  • jähmettyminen on päinvastainen tapaus, nestemäisestä kiinteään tai kaasumaisesta kiinteään (kutsutaan myös kiteytys tai kerrostuminen), kun lämpötilaa poistetaan.
  • haihdutus Se merkitsee siirtymistä nesteestä kaasumaiseen tilaan nostamalla lämpötilaa (sen kiehumispisteeseen asti).
  • sublimaatio Se on samanlainen, mutta harvinaisempi: siirtyminen kiinteästä kaasumaiseksi käymättä läpi nestemäisen tilan.
  • tiivistyminen tai saostuminen muuttaa kaasut nesteiksi paineen tai lämpötilan vaihtelusta.

Se voi palvella sinua: Esimerkkejä kiinteästä, nestemäisestä ja kaasumaisesta


Fuusioesimerkkejä

  1. Sulata jäätä. Nostamalla jään lämpötilaa joko jättämällä se huoneenlämpötilaan tai altistamalla se tulelle, se menettää kiinteytensä ja siitä tulee nestemäistä vettä.
  2. Sulata metallit. Erilaiset metallurgiset teollisuudenalat perustuvat kohteiden sulamiseen suurissa teollisuusuunissa voidakseen muotoilla tai sulattaa niitä muihin (seokset).
  3. Sulata kynttilät. Kynttilät, valmistettu parafiineista hiilivedyt, pysyy kiinteänä huoneenlämpötilassa, mutta joutuessaan sydänlangan tuleen se sulaa ja muuttuu jälleen nestemäiseksi, kunnes se jäähtyy jälleen.
  4. Tulivuoren magma. Tämän maankuoren asuttavan aineen, joka on altistettu valtaville paineille ja lämpötiloille, voidaan ajatella olevan sulaa tai sulaa kiveä.
  5. Polta muovia. Nostamalla lämpötilan tavanomaisiin olosuhteisiin tietyt muovit muuttuvat nopeasti nestemäisiksi, vaikka ne jähmettyvät uudelleen yhtä nopeasti, kun liekki ei ole suorassa kosketuksessa niiden kanssa.
  6. Sulata juusto. Juusto on meijerikoagulaatti, joka on yleensä enemmän tai vähemmän kiinteä huoneenlämmössä, mutta lämmön alla siitä tulee nestettä, kunnes se jäähtyy uudelleen.
  7. Hitsit. Hitsausprosessiin liittyy metallin fuusio a: n avulla kemiallinen reaktio korkeassa lämpötilassa, jolloin voit liittää muita metalliosia, koska ne ovat vähemmän kiinteitä, ja kun ne jäähtyvät, ne saavat voimansa takaisin.

Katso lisää: Esimerkkejä kiinteistä aineista nesteisiin


Esimerkkejä jähmettymisestä

  1. Muunna vesi jääksi. Jos poistamme lämmön (energian) vedestä, kunnes se saavuttaa jäätymispisteen (0 ° C), neste menettää liikkuvuutensa ja siirtyy kiinteään tilaan: jäähän.
  2. Savitiilien valmistus. Tiilet valmistetaan saven ja muiden alkuaineiden seoksesta puoliksi nestemäisessä tahnassa, jotka saavat muodonsa muotissa. Siellä ollessaan ne paistetaan kosteuden poistamiseksi ja antamaan vastineeksi voimaa ja vastustuskykyä.
  3. Tunkevainen kalliomuodostus. Tämän tyyppinen kallio on peräisin nestemäisestä tulivuoren magmasta, joka asuu maankuoren syvissä kerroksissa ja joka itäessään pintaan jäähtyy, tiivistyy ja kovettuu, kunnes siitä tulee kiinteä kivi.
  4. Tee karkkia. Makeiset valmistetaan polttamalla ja sulattamalla sokeria yleinen, kunnes saadaan ruskehtavaa nestemäistä ainetta. Kun se on kaadettu muottiin, sen annetaan jäähtyä ja kovettua, jolloin saadaan karamelli.
  5. Tee makkaroita. Makkarat, kuten chorizo ​​tai verimakkarat, on valmistettu eläinverestä, koaguloitu ja marinoitu, kovetettu sian suolen ihon sisällä.
  6. Tee lasi. Tämä prosessi alkaa raaka materiaali (piihiekka, kalsiumkarbonaatti ja kalkkikivi) korkeissa lämpötiloissa, kunnes se saavuttaa oikean koostumuksen sen puhaltamiseksi ja muotoilemiseksi. Sitten seoksen annetaan jäähtyä ja se saa sen luonteenomaisen kiinteyden ja läpinäkyvyyden.
  7. Tee työkaluja. Nestemäisestä teräksestä (raudan ja hiilen seoksesta) tai valusta valmistetaan erilaisia ​​päivittäiseen käyttöön tarkoitettuja työkaluja ja ruokailuvälineitä. Nestemäisen teräksen annetaan jäähtyä ja jähmettyä muotissa ja näin saadaan työkalu.

Katso lisää: Esimerkkejä nesteistä kiinteisiin aineisiin


Esimerkkejä haihdutuksesta

  1. Kiehuva vesi. Saamalla vesi 100 ° C: seen (sen kiehumispiste), sen hiukkaset vievät niin paljon energiaa, että se menettää nesteen ja muuttuu höyryksi.
  2. Vaatteet roikkuvat. Pesun jälkeen ripustamme vaatteet niin, että ympäristön lämpö haihtaa jäännöskosteuden ja kankaat pysyvät kuivina.
  3. Kahvin savu. Savu, joka syntyy kuumasta kahvikupista tai teestä, on vain osa vettä seos josta tulee kaasumainen tila.
  4. Hikoilu. Ihomme erittävät hikipisarat haihtuvat ilmaan, jäähdyttäen siten pintamme lämpötilan (ne imevät lämpöä).
  5. Alkoholi tai eetteri. Nämä huoneenlämpötilassa jätetyt aineet haihtuvat lyhyessä ajassa, koska niiden haihtumispiste on paljon matalampi kuin esimerkiksi vedellä.
  6. Hanki merisuolaa. Meriveden haihtuminen menettää suolan, joka normaalisti liukeni siihen, jolloin se voidaan kerätä ruokavalioon tai teolliseen käyttöön tai jopa veden suolanpoistoon (joka höyrystä muuttuisi nestemäiseksi, nyt suolattomaksi).
  7. Hydrologinen kierto. Ainoa tapa, jolla vesi ympäristöstä nousee ilmakehään ja voi jäähtyä saostuakseen uudelleen (ns. Vesisykli), on se, että se haihtuu meret, järvet ja joet, kun niitä lämmitetään päivän aikana auringon suoralla vaikutuksella.

Katso lisää: Esimerkkejä haihdutuksesta

Esimerkkejä sublimaatiosta

  1. Kuivajää. Hiilidioksidista (CO2, ensin nesteytetty ja sitten jäädytetty) palaa alkuperäiseen kaasumaiseen muotoonsa.
  2. Haihdutus pylväissä. Koska vesi ei ole arktisella ja Etelämantereella nestemäisessä muodossaan (ne ovat alle 0 ° C), osa siitä sublimoituu suoraan ilmakehään kiinteästä jäämuodostaan.
  3. Naftaleeni. Kahdesta bentseenirenkaasta koostuva kiinteä materiaali, jota käytetään koiden ja muiden eläinten karkotteena, katoaa itsestään, kun se muuttuu huoneenlämpötilassa kiinteästä aineesta kaasuksi.
  4. Arseenisublimaatio. Kun kiinteä (ja erittäin myrkyllinen) alkuaine saatetaan lämpötilaan 615 ° C, se menettää kiinteän muodonsa ja siitä tulee kaasu kulkematta matkan aikana nesteen läpi.
  5. Komeettojen herätys. Kun ne lähestyvät aurinkoa, nämä kulkukivet saavat lämpöä ja suuren osan hiilidioksidista2 jäätynyt alkaa sublimoida jäljittämällä tunnetun "hännän" tai näkyvän polun.
  6. Jodisublimaatio. Jodikiteet muuttuvat kuumennettaessa erittäin tyypilliseksi violetiksi kaasuksi tarvitsematta ensin sulaa.
  7. Rikkisublimaatio. Rikki sublimoidaan tavallisesti tapana saada "rikkikukka", sen esitys erittäin hienon jauheen muodossa.

Katso lisää: Esimerkkejä kiinteästä kaasumaiseksi (ja päinvastoin)

Esimerkkejä kondensaatiosta

  1. Aamukaste. Ympäristön lämpötilan lasku varhain aamulla sallii vesihöyryn kondensoitumisen ilmakehässä paljaille pinnoille, missä siitä tulee kastepisteenä tunnettuja vesipisaroita.
  2. Peilien huurtuminen. Kun otetaan huomioon niiden pinnan kylmyys, peilit ja lasi ovat ihanteellisia reseptoreita vesihöyryn kondensoitumiseen, kuten käy kuumassa suihkussa.
  3. Hikoilu kylmistä juomista. Ympäristöä alhaisemmassa lämpötilassa kylmällä soodalla täytetyn tölkin tai pullon pinta vastaanottaa kosteutta ympäristöstä ja tiivistää sen pisaroiksi, joita kutsutaan yleisesti hikoiksi.
  4. Vedenkierto. Kuumassa ilmassa oleva vesihöyry nousee normaalisti ilmakehän ylempiin kerroksiin, missä se kohtaa kylmän ilman segmenttejä ja menettää kaasumaisen muodonsa tiivistyessään sateisiin pilviin, jotka pudottavat sen takaisin nestemäiseen tilaan maan päällä.
  5. Ilmastointilaitteet. Nämä laitteet eivät tuota vettä, vaan ne keräävät sitä ympäröivästä ilmasta, paljon kylmempää kuin ulkona, ja tiivistävät sen sisälläsi. Sitten se on poistettava viemärikanavan kautta.
  6. Teollisuuden kaasun käsittely. Moniin palaviin kaasuihin, kuten butaaniin tai propaaniin, kohdistuu suuri paine, jotta ne saadaan nestemäiseen tilaansa, mikä helpottaa niiden kuljettamista ja käsittelyä.
  7. Sumu tuulilasissa. Ajaessasi sumupanoksen läpi huomaat, että tuulilasi täyttyy vesipisaroilla, kuten hyvin kevyellä sateella. Tämä johtuu vesihöyryn kosketuksesta pinnan kanssa, joka kylmänä suosii sen kondensaatiota.

Katso lisää: Esimerkkejä kondensaatiosta


Suosittelemme Meitä

Reportaasi
Puhtaat tekniikat
Sarjojen unioni