yes, therapy helps!
Molekyylinen kineettinen teoria: 3 tilan aineesta

Molekyylinen kineettinen teoria: 3 tilan aineesta

Huhtikuu 28, 2024

Sanotaan, että koko maailmankaikkeus muodostuu aineesta ja että kun se muuttuu, syntyy energiaa. Ja kuten normaali, ihmisen utelias luonne on johtanut meitä kysymään itseltämme monta kertaa, että kaikki tämä asia on muodostunut. Koko historian aikana on kehitetty erilaisia ​​malleja, jotka selittävät tätä ja ovat yksi niistä molekyylikineettinen teoria .

Tämän mallin mukaan aineesta muodostuu perusyksikkö, jota ei voida ymmärtää aistien kanssa, puhun atomista. Vaihtoehtoisesti atomit ryhmitellään muodostamaan molekyylejä.

Jotta klassinen esimerkki, vesimolekyyli rakennetaan happiatomilla ja kahdella vetyatomilla (H2O). Mutta kineettinen teoria ei ole vain postulata tätä, vaan myös siksi, että se on olemassa Kolme keskeistä tilan tilaa: kiinteä, neste ja kaasu .


  • Ehkä olet kiinnostunut: "5 tyyppiä kemiallisia sidoksia: tämä on, miten asia koostuu

Kineettisen teorian alkuperä

Tämän mallin muodostamiseen asti tapahtui erilaisia ​​tapahtumia, joiden ansiosta perusteet tarjoutuivat tarjoamaan tätä teoriaa.

Aluksi, atomin käsite syntyi muinaisessa Kreikassa atomistisen koulun alla, jonka opetuslapset levittivät ajatuksen siitä, että atomi on erottamaton kokonaisuus, joka muodostaa kaiken maailmankaikkeuden. Democritus oli yksi sen suurimmista eksponentteista, mutta sen ehdotukset ristittiin suoraan Aristoteleen ideoihin, jotka hallitsivat aikakautta, joten ne menivät huomaamatta.

Se oli vasta 1800-luvun alkupuolella, kun atomien idea uudistui tieteen alalla, milloin John Dalton oletti atomien teorian , mikä osoittaa, että atomit konfiguroivat jokaisen aineen.


Tätä ennen Daniel Bernoulli väitti 1738 kaasut koostuivat molekyyleistä, jotka törmäävät toisiinsa ja pintojen kanssa, jolloin syntyy tuntuva paine. Atomi-teorian ilmenemisen jälkeen tunnetaan nyt, että nämä molekyylit konfiguroivat atomeja.

Molekyylikynetiikkateorian lähtökohtana on joukko tutkimuksia, jotka suoritettiin pääasiassa kaasuissa ja joiden lopputulos oli samanlainen. Jotkut erinomaisista teoksista ovat Ludwig Boltzmannin ja James Clerk Maxwellin tekemät teokset.

  • Aiheeseen liittyvä artikkeli: "Daltonin atomitekniikan yhdeksän positiota"

Väite

Tämä molekulaarinen kineettinen teoria olettaa, että aine muodostuu joukosta hiukkasia, jotka tunnetaan atomien tai näiden molekyylien muodossa, jotka jatkuvasti liikkuvat . Kun he eivät lopeta liikettä, ennemmin tai myöhemmin he törmäävät yhteen toisen atomin tai pinnan kanssa.


Tämä törmäys suoritetaan kinetiikkana, toisin sanoen, energia siirretään ilman tappioita , niin että törmäysatomi polkee toisessa suunnassa samalla nopeudella pysäyttämättä liikkeen. Törmäyksessä syntyvä liike-energia käännetään tuntevaan paineeseen.

Aineiden tilojen välinen ero

Vaikka molekyylikineettinen teoria syntyi kaasumaisen tilan tutkimuksesta, koska siinä oli useita tutkimuksia, joiden avulla kirjoitettiin ideoita, se myös selittää nesteiden ja kiinteiden aineiden muodostumisen. Lisäksi se tarjoaa keinon nähdä eroja eri materiaalien välillä.

Avainkysymys on atomien liikkumisaste . Aine muodostuu joukosta hiukkasia, jotka ovat jatkuvassa liikkeessä; kaasussa atomit ovat vapaat ja liikkuvat lineaarisesti koko käytettävissä olevaan tilaan osoittaen, että kaasujen ominaispiirteet aina käyttävät koko tilansa.

Nesteiden tapauksessa, atomien etäisyys ei ole niin suuri , mutta he ovat enemmän yhdessä, vaikka he jatkavat liikkumistaan ​​vähemmän nopeudella. Tämä selittää sen, miksi neste pitää kiinteän tilavuuden, mutta voi laajentua pinnalle.

Lopuksi kiinteässä tilassa atomit ovat hyvin lähellä, ilman vapaata liikkeitä, vaikka ne värisivät paikoissa. Sen vuoksi kiintoaineet ovat tiettyä tilaa eikä vaihtele tilavuudesta.

Molekyylikynetiikka-teorian mukaan voimat, jotka sitovat atomia, tunnetaan nimellä Koheesiorahasto . Sen nimi on annettu, koska kiinteät aineet, joilla on enemmän läsnäoloa näillä liittoilla, eli yhteenlaskettu kuin neste tai kaasu.

Tämän mallin merkitys

Mielenkiintoinen asia tässä teoksessa on se, miten se liittyy atomien olemassaoloon mitattavissa fyysisissä ominaisuuksissa, kuten paine tai lämpötila . Lisäksi sillä on korrelaatio ihanteellisten kaasujen lakien matemaattisiin kaavoihin.

En aio mennä paljon yksityiskohtiin tästä, mutta esimerkiksi se on samaa mieltä kaavoista, jotka osoittavat, että korkeammissa lämpötiloissa atomien nopeus on suurempi. On helppoa ymmärtää, jotta jään päästäisiin nestemäiseksi ja sitten höyryksi, on välttämätöntä levittää lämpöä. Kun lämpötila nousee, H2O-molekyylit nopeuttavat ja hajottavat koheesiovoimat, muuttamalla tilan tilaa.


The Map of Physics (Huhtikuu 2024).


Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita