融合、固化、蒸発、昇華、凝縮

著者: Laura McKinney
作成日: 4 4月 2021
更新日: 1 J 2024
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物質が徐々に状態を変化させ、交互に変化させることができるさまざまな物理的プロセスがあります 固体, 液体 Y ガス状 特定の圧力条件に応じて 温度 それがさらされるだけでなく、 触媒作用 明確な。

これは、その粒子が振動するエネルギーの量によるものであり、粒子間の近接性を増減させ、その結果、粒子の物理的性質を変化させます。 物質 問題の。

これらのプロセスは、融合、固化、蒸発、昇華、凝縮です。

  • ザ・ 融合 これは、温度が上昇するにつれて(融点まで)、固体から液体への移行です。
  • ザ・ 凝固 反対の場合、液体から固体、または気体から固体(別名 結晶化または堆積)、温度を取り除くとき。
  • ザ・ 蒸発 これは、温度を上げることによって(その沸点まで)液体から気体状態への遷移を意味します。
  • ザ・ 昇華 これは似ていますが、あまり一般的ではありません。液体状態を経ることなく、固体から気体に移行します。
  • ザ・ 凝縮 または沈殿は、圧力または温度の変化からガスを液体に変換します。

それはあなたに役立つことができます: 固体、液体、気体の例


融合の例

  1. 氷を溶かす。氷を室温のままにするか、火にかけることによって氷の温度を上げると、固さが失われ、液体の水になります。
  2. 金属を溶かす。さまざまな冶金産業は、ターゲットを他の(合金)と成形または融合するために、大型の工業用炉でターゲットを溶かすことに基づいて運営されています。
  3. キャンドルを溶かす。からのパラフィンから作られたキャンドル 炭化水素は、室温では固体のままですが、芯の火にさらされると、再び冷えるまで溶けて再び液体になります。
  4. 火山マグマ。巨大な圧力と温度にさらされて、地球の地殻に生息するこの物質は、溶けたまたは溶けた岩と考えることができます。
  5. プラスチックを燃やす。特定のプラスチックは、温度を通常の状態に上げるとすぐに液体になりますが、炎が直接接触しなくなるとすぐに再固化します。
  6. 溶けるチーズ。チーズは、通常、室温で多かれ少なかれ固体である乳製品の凝固物ですが、加熱すると、再び冷えるまで液体になります。
  7. 溶接。溶接のプロセスには、金属の融合が含まれます。 化学反応 高温であるため、他の金属部品は固くないため結合でき、冷却すると強度が回復します。

続きを見る: 固体から液体までの例


固化の例

  1. 水を氷に変える。氷点(0°C)に達するまで水から熱(エネルギー)を引き出すと、液体はその可動性を失い、固体状態(氷)になります。
  2. 粘土レンガを作る。レンガは、粘土と他の要素を半液体ペーストに混合して作られ、型の中で特定の形状になります。そこに着いたら、それらを焼いて水分を取り除き、見返りに強度と抵抗を与えます。
  3. 火の岩の形成。このタイプの岩石は、地殻の深層に生息する液体の火山性マグマに由来し、表面に発芽すると、固い石になるまで冷却、緻密化、硬化します。
  4. キャンディーを作る。お菓子は燃やして溶かして作られます シュガー 一般的に、茶色がかった液体物質が得られるまで。型に流し込んだら、冷やして固め、キャラメルを作ります。
  5. ソーセージを作る。チョリゾやブラッドソーセージなどのソーセージは、動物の血液から作られ、凝固してマリネし、豚の腸の皮膚の中で硬化させます。
  6. ガラスを作る。このプロセスは、 原材料 (ケイ砂、炭酸カルシウム、石灰石)高温で、適切な一貫性が得られて吹き飛ばされ、形が整えられるまで。次に、混合物を冷却し、その特徴的な堅牢性と透明性を得る。
  7. ツールを作る。溶鋼(鉄と炭素の合金)や鋳造品から、日常使いの様々な道具や道具が作られています。溶鋼を型内で冷却・固化させて工具を得る。

続きを見る: 液体から固体までの例


蒸発の例

  1. 湯を沸かす。水を100°C(沸点)にすると、粒子は非常に多くのエネルギーを消費するため、流動性が失われ、蒸気になります。
  2. ぶら下がっている服。洗った後は、環境の熱で残留水分が蒸発し、生地が乾いた状態になるように吊るします。
  3. コーヒーの煙。熱い一杯のコーヒーやお茶から出る煙は、そこに存在する水の一部にすぎません。 混合 ガス状になります。
  4. 発汗。私たちの皮膚が分泌する汗の滴は空気中に蒸発し、それによって私たちの表面の温度を冷却します(それらは熱を抽出します)。
  5. アルコールまたはエーテル。これらの物質は、室温で放置すると、たとえば水の蒸発点よりもはるかに低いため、短時間で蒸発します。
  6. 海の塩を手に入れよう。海水が蒸発すると、通常は溶解していた塩が失われ、食事や工業用に収集したり、水を脱塩したりすることができます(蒸気から液体に変換され、塩は含まれなくなります)。
  7. 水文サイクル。環境からの水が大気に上昇し、冷却して再び沈殿することができる唯一の方法(いわゆる水サイクル)は、それがから蒸発することです。 、湖や川、太陽の直接の作用によって日中に加熱されたとき。

続きを見る: 蒸発の例

昇華の例

  1. ドライアイス。室温で、二酸化炭素(CO2、最初に液化してから凍結)は元のガス状に戻ります。
  2. 極での蒸発。北極および南極の水は液体の形ではないため(0°C未満)、その一部は固体の氷から直接大気中に昇華します。
  3. ナフタレン。 2つのベンゼン環で構成され、蛾や他の動物の忌避剤として使用されるこの固体材料は、室温で固体から気体に変化するときに自然に消えます。
  4. ヒ素の昇華。 615°Cにすると、この固体(および非常に毒性の高い)要素は、途中で液体を通過することなく、固体の形を失い、ガスになります。
  5. 彗星の航跡。それらが太陽に近づくと、これらの移動する岩は熱とCOの多くを獲得します2 凍結は昇華し始め、既知の「尾」または目に見える痕跡をたどります。
  6. ヨウ素昇華。ヨウ素結晶は、加熱されると、最初に溶かす必要なしに、非常に特徴的な紫色のガスに変化します。
  7. 硫黄昇華。硫黄は通常、「硫黄の花」を得るための方法として昇華され、非常に細かい粉末の形で現れます。

続きを見る: 固体から気体への例(およびその逆)

凝縮の例

  1. 朝露。早朝に周囲温度が下がると、露出した表面で大気中の水蒸気が凝縮し、露と呼ばれる水滴になります。
  2. 鏡の曇り。それらの表面の冷たさを考えると、鏡とガラスは、熱いシャワーを浴びているときに起こるように、水蒸気の凝縮の理想的な受容体です。
  3. 冷たい飲み物からの発汗。環境よりも低い温度であるため、冷たいソーダで満たされた缶またはボトルの表面は、環境から水分を受け取り、それを一般に「汗」と呼ばれる液滴に凝縮します。
  4. 水サイクル。熱風中の水蒸気は通常、大気の上層に上昇し、そこで冷気のセグメントにぶつかり、ガス状を失い、雨雲に凝縮して地球上の液体状態に戻ります。
  5. エアコン。これらの装置が水を生成するのではなく、周囲の空気から水を集め、外よりもはるかに冷たくして、内部で凝縮します。その後、排水路から排出する必要があります。
  6. 工業用ガスの取り扱い。ブタンやプロパンなどの多くの可燃性ガスは、大きな圧力を受けて液体状態になり、輸送や取り扱いがはるかに簡単になります。
  7. 風防の霧。フォグバンクを通り抜けると、非常に軽い雨のように、フロントガラスが水滴で満たされていることに気付くでしょう。これは、水蒸気が表面に接触するためです。表面は低温であるため、凝縮しやすくなります。

続きを見る: 凝縮の例


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