고체 상태

화학

2022

우리는 고체 상태가 무엇이며 이 물질 상태의 물리적 특성이 무엇인지 설명합니다. 고체의 예.

응집력 덕분에 솔리드는 명확한 경계와 고유한 볼륨을 갖습니다.

고체 상태는 무엇입니까?

고체 상태는 물질이 제시되는 4가지 필수 형태 중 하나로 불립니다. 액체, 탄산 음료 그리고 플라즈마. 이러한 형태를 물질 집합의 상태.

고체 상태의 물질(또는 단순히 고체)은 물질의 특정한 배열로 특징지어집니다. 입자, 매우 단단하고 강력한 링크를 기반으로 하며 이는 매우 잘 정의된 물리적 구조로 변환됩니다. 이것은 모양과 모양을 유지하는 역할을 하는 입자 사이의 응집력으로 인해 발생합니다. 용량 단단하고 약간의 경도와 지구력.

그러나 이러한 힘은 고체를 액체나 기체로 전환할 수 있는 물리적인 상변화 과정을 통해 극복할 수 있습니다. 이러한 프로세스를 다음과 같이 호출합니다.

  • 퓨전. 적용으로 구성된 물리적 프로세스 당신의 온도 당신이 당신에게 도달 할 때까지 녹는 점 (고체가 액체 상태로 넘어가는 온도, 이 온도에서 고체와 액체가 열역학적 평형 상태로 공존함). 온도가 이 지점을 초과하면 고체의 에너지가 입자 사이의 응집력을 깨뜨릴 정도로 증가하여 상 변화를 일으킵니다. 용융은 또한 고체가 받는 압력에 따라 달라집니다.
  • 승화. 특정 고체가 먼저 액체상을 거치지 않고 기체상으로 직접 통과하는 물리적 과정. 이것은 온도 조건과 압력 특히 각 고체에 대해 증기에 도달하기 전에 액체 상태를 거치지 않도록 합니다. 이것의 예는 보라색 가스가 생성되는 고체 요오드(I)의 승화입니다.

고체 상태 물리적 특성

고체 상태의 물질은 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 엄격. 일반적으로 고체는 변형에 저항합니다. 예: 꼬임, 꼬임, 분할. 저항이 극복된 경우에만 고체의 모양이 변경됩니다(탄성도에 따라 영구적 또는 일시적으로).
  • 비압축성. 기체 및 액체와 달리 고체는 압축될 수 없습니다. 즉, 입자가 더 이상 함께 있을 수 없습니다. 대신 극도의 압축력을 받으면 부서지거나 더 작은 조각으로 부서지는 경향이 있습니다.
  • 경도. 일반적으로 고체는 표면이 긁히더라도 다른 고체가 침투하는 것을 방지합니다. 이것은 다른 고체의 작용에 대한 물리적 강도인 경도로 알려져 있습니다. 가장 잘 알려진 물질은 다이아몬드입니다.
  • 취약성. 고체는 더 작은 조각으로 나눌 수 있습니다.
  • 탄력. 취성 및 경도와 달리 탄성은 특정 고체가 힘의 작용에 따라 순간적인 변형을 겪은 다음 해당 힘의 작용이 끝나면 원래 모양으로 돌아가는 능력입니다. 탄성 재료는 이전 성향으로 돌아갈 수 있도록 하는 형상 기억을 가지고 있습니다.
  • 고밀도. 대부분의 고체는 밀도 그것들을 구성하는 입자들이 매우 가까이 있기 때문에 상대적으로 높습니다.
  • 가단성. 일부 솔리드 바디는 변형으로 작업할 수 있는 능력이 있습니다. 이 특성으로 인해 재료의 얇은 시트를 깨지지 않고 얻을 수 있습니다.
  • 정의된 모양. 단단하기 때문에 고체는 일정한 모양을 가지며 액체나 기체처럼 흐르지 않습니다.

솔리드 스테이트 예제

고체 상태의 물질의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

  • 금속. 수은(Hg)을 제외한 금속은 상온에서 금속 링크 그의 사이 원자. 그러나 충분한 열이 가해지면(단조 공장이나 주물 공장에서와 같이) 금속은 액체처럼 흐르고 다른 형태를 취할 수 있습니다.
  • 얼음. 액체 상태의 물이 어는점에 도달했을 때, 즉 빼냈을 때 열량 에너지 0ºC에 도달할 때까지 결정화되어 투명하고 단단한 물질인 얼음으로 변합니다.
  • 돌. 미네랄과 석회질 또는 퇴적물 요소로 구성된 모든 도로에서 발견되는 돌은 지구상에서 가능한 견고함의 가장 명확한 예입니다.
  • 콘크리트. 자갈, 물, 시멘트 등의 재료를 가루로 결합한 결과, 처음에는 습윤 페이스트로, 그 다음에는 건조할 때 극도로 단단한 물질로 되어 매일 사용된다. 산업 건설의.
  • . 우리의 식단, 우리 몸의 뼈 또는 모든 사람의 몸에서 가져온 칼슘으로 무기질화 척추 동물 그들은 몸에 가장 큰 견고성을 제공하는 것들입니다.
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