一共有幾種物質狀態?求詳細物質有哪幾種形態

2021-03-07 20:02:10 字數 5658 閱讀 9018

1樓:

氣態,液態,固態,這是自然界常見的 三種物質狀態。

一般自然界中 固態加熱形成液態,再加熱形成氣態,反過來氣態冷卻變成液態,再冷卻變成固態。

還有 等離子態,超固態,中子態;

等離子體如等離子電視機,

「等離子態」

原子是由原子核和電子組成的,通常情況下電子都圍繞著原子核旋轉。然而在幾千攝氏度以上的高溫中,氣態的原子開始拋掉身上的電子,於是帶負電的電子開始自由自在地遊逛,而原子也成為帶正電的離子。溫度愈高,氣體原子脫落的電子就愈多,這種現象叫做氣體的電離化。

科學家把電離化的氣體,叫做「等離子態」。除了高溫以外,用強大的紫外線、x射線和丙種射線來照射氣體,也可以便氣體轉變成等離子態。也許你感到這種等離子態很稀罕吧!

其實,在廣漠無邊的宇宙中,它是最普遍存在的一種形態。因為宇宙中大部分的發光的星球,它們內部的溫度和壓力都高極了,這些星球內部的物質幾乎都處在等離子態。這是物質的第四種狀態。

處於等離子態的物質,電子與原子核「身首異處」,彼此離開。

「超固態」

在白矮星裡面,壓力和溫度更高了。在幾百吉帕氣壓的壓力下,不但原子之間的空隙被壓得消失了,就是原子外圍的電子層也都被壓碎了,所有的原子核和電子都緊緊地擠在一起,這時候物質裡面就不再有什麼空隙,這樣的物質,科學家把它叫做「超固態」。白矮星的內部就是充滿這樣的超固態物質。

在我們居住著的地球的中心,那裡的壓力達到350吉帕左右,因此也存在著

一定的超固態物質。

「中子態」

假如在超固態物質上再加上巨大的壓力,那麼原來已經擠得 的原子核和電子,就不可能再緊了,這時候原子核只好宣告解散,從裡面放出質子和中子。從原子核裡放出的質子,在極大的壓力下會和電子結合成為中子。這樣一來,物質的構造發生了根本的

變化,原來是原子核和電子,現在卻都變成了中子。這樣的狀態,叫做「中子態」。中子態物質的密度更是嚇人,它比超固態物質

還要大十多萬倍呢!一個火柴盒那麼大的中子態物質,重30億噸,要有960000多臺重型火車頭才能拉動它!在宇宙中,估計只有少 數的恆星,才具有這種形態的物質。

現在還沒有一個統一的規定.從物理角度為:固態,液態,氣態,等離子態,超流態,玻色—愛因斯坦凝聚態、費米子凝聚態。從化學角度為:固態,液態,氣態,等離子態,晶體態,膠體態。

2樓:

物質狀態有固態,氣態,液態。物質從固態變成氣態的過程叫做熔化,從液態變成固態的過程叫做凝固,從液態變為氣態的過程叫做汽化,從氣態變成液態的過程叫做液化。物體從固態直接變成氣態的過程叫做昇華,從氣態直接變成固態的過程叫做凝華。

3樓:就要做數學

狀態只有氣體液體固體

氣體是物質的一個態。氣體與液體一樣是流體:它可以流動,可變形。

與液體不同的是氣體可以被壓縮。假如沒有限制(容器或力場)的話,氣體可以擴散,其體積不受限制。氣態物質的原子或分子可以自由運動,因為氣態物質分子之間作用力非常小。

氣態物質的原子或分液態 :液態

1.物質的液體狀態。物質存在的一種形態,可以流動、變形,不可壓縮。

2.液態時,分子間主要起作用的力是範德華力。

範德華力是由分子間的偶極異極相吸造成的。所以不像化學鍵有固定的角度,範德華力只有個大概的方向。這也是液體為什麼會流動而固體不能的原因。

當液態物體分子間的範德華力被打破時(加熱,使單個分子動能增大),物體由液態變為氣態;當液態物體分子間熱運動減小,小到分子間化學鍵可以形成,從而化學鍵在分子間占主導地位時,液體變為固體。子的動能比較高。結合物體的微粒間距離很小,作用力很大。

粒子在各自的平衡位置附近作無規律的振動,固體能保持一定的體積和形狀。在受到不太大的外力作用時,固體的體積和形狀改變很小。固體又分為晶體和非晶體,晶體具有固定的熔化溫度,非晶體沒有固定的熔化溫度,其固態和液態之間的狀態被稱為「熔融」狀態。

4樓:皇傀修羅

狀態有氣體液體固體三態

溫度不同,有不同的狀態。像水,在100度以上就是氣態。在零度以下就是液態。

這不是絕對的,像常溫下空氣裡也有氣態水,就是水蒸氣。

5樓:教授王

隨著溫度慢慢升高,物質的狀態有以下幾種:

固體液體

氣體等離子體

6樓:樂活一生哈哈

物質基本狀態有三種,即氣,液,固。

根據相互混合狀態,又有固液混合狀態,例如冰水混合物。

物質有哪幾種形態

7樓:靠名真tm難起

物理學上物質有六種存在形態:固態、液態、氣態、等離子態、玻色-愛因斯坦凝聚態、費米子凝聚態。

1、固態物質具有固定的形狀,液體和氣體則沒有。想要改變固體的形狀,就必須對它施力。例如擠壓或拉長可以改變固體的體積,但通常變化不會太大。

2、液體是有流動性,把它放在什麼形狀的容器中它就有什麼形狀。當液態物體分子間的範德華力被打破時,物體由液態變為氣態;當液態物體分子間熱運動減小,小到分子間化學鍵可以形成,從而化學鍵在分子間占主導地位時,液體變為固體。

3、氣態是物質的一種狀態。是一種流體:它可以流動,可變形。

可以擴散,其體積不受限制,三要素為體積、溫度和其壓強,氣態物質的原子或分子間的距離很大,相互之間可以自由運動。氣態物質的原子或分子的動能比較高。

4、等離子態是物質原子內的電子在脫離原子核的吸引而形成帶負電的自由電子和帶正電的離子共存的狀態,此時,電子和離子帶的電荷相反,但數量相等,這種狀態稱作等離子態。

5、玻色–愛因斯坦凝聚(bose–einstein condensate)是玻色子原子在冷卻到接近絕對零度所呈現出的一種氣態的、超流性的物質狀態(物態)。

6、費米子凝聚態是物質存在的第六態。根據「費米子凝聚態」研究小組負責人德博拉·金的介紹,「費米子凝聚態」與「玻色一愛因斯坦凝聚態」都是物質在量子狀態下的形態,但處於「費米子凝聚態」的物質不是超導體。

8樓:匿名使用者

三種;固態、液態和氣體

。(常態的物質形態)

另一種說法:(非常態的物質形態)等離子體、玻色愛因斯坦冷凝體和一種被稱做「費米冷凝體」。

法力無邊的隱行者--等離子體

看不見摸不著的物質「幽靈」

如果隨便問哪個人:物質有哪幾種表現形態?他可能會不加思索地回答:三種,固態、液態和氣體。

很遺憾,你的回答錯了。實際l,在自然界中除了上述三種形態之外,確實還存在另外一種形態,因為它們既看不見又摸不著,所以許多人對它都覺得很陌生。

這種物質的第四基本形態,就是等離子態(體)。

那麼,什麼是等離子態呢?

在自然界中,當電流通過某些流體(包括氣體和液體)時,體的某些粒子便被電離,這樣,電離和沒電離的各種微粒子混合在一起,便形成等離子態。

等離子態有天然的,也有人造的。

天然的等離子態大多形成和存在於地球的高空和外太空中,如天空中被雷電離的飽含水氣的空氣雲團,太陽和其它某些恆星的表面高溫氣層中,都存在著大量的等離子態。

而諸如等離子顯示器(用於電腦、電視等)、較高溫度的火焰和電弧中的高溫部分,則屬於人造的電離子體

在等離子體中,電磁力起主要作用,使原本普通的物質內部出現新的運動形態,比如電子、離子的集體振盪。

等離子體又可分為高溫等離子體和低溫等離子體兩大類。高溫等離子體的溫度,可以高達1億攝氏度。

等離子體雖然看不見摸不著,但它並不是虛無沒用的,相反,它具有相當神奇廣泛的作用,因此被稱為「法力無邊的**魔術師」。

令薩達姆聞風喪膽的****

在海灣戰爭中,美國投入了一種新研製出來的**飛機,深人到伊拉克腹地進行偵察活動,充分掌握了伊軍的佈防情況,而伊軍對之卻毫無辦法,因為這種偵察飛機採用了等離子體技術,等離子體具有的遮蔽效應,使雷達無法探測到它的蹤跡。

在科索沃戰爭中,以美國為首的北約的**偵察機、**轟炸機更是大肆發揮了它的威力。

美、英、俄等國都在致力於將等離子(體)技術應用於軍事方面。

採用了等離子體技術後,飛機、導彈可以減少飛行阻力30%以上,因此大大提高了飛機、導彈的飛行速度和機動效能。

等離子體還可以降低飛機。導彈的防熱防護標準和飛行的轟鳴聲等。

俄羅斯正在開發一種新型的等離子**,能通過將大氣層電離產生的高溫高能量,形成一個能量巨大的等離子大氣環境區域,將在該區域的天空、太空中飛行的飛機、導彈和航天器擊毀。

「綠色」、「清潔」的動力**

隨著社會的不斷髮展和人們生活的日益豐富繁榮,對於電力的需求量也將越來越大。

傳統的發電技術在為人類做出貢獻的同時,也「惹」下不少麻煩,汙染了環境,對自然生態和人類健康造成了不小的損害。而且它們的發電效率也不高,所採用的發電**又大多是不可再生的自然資源。所以,科學家一直在努力尋求一種先進。

高效又無汙染的發電技術。

而等離子體發電技術正好就能圓科學家們的這一夢想。

等離子體的發電原理是:將帶電的高溫流體,以極高的速度噴射到穩定的強磁場中,電磁場對帶電流體(粒子)施加磁力作用而產生電,直接由熱能轉變為電能。

與傳統的火力發電方式相比,等離子體發電具有兩大突出特點。

一是發電效率高。等離子體發電技術利用發電裝置所排洩的溫度很高的廢氣餘熱來產生蒸汽,以驅動汽輪發電機,從而構成等離子體——汽輪發電的組合發電方式,發電有效率可比火電提高百分之五十以上。

二是對環境的汙染很輕。等離子發電由於溫度很高,流體燃料燃燒得很充分,同時,還因為新增了一些材料,與發電過程中產生的廢氣硫進行反應,生成硫酸鉀等化合物,所以就沒有太多的廢氣廢碴汙染環境。

此外,等離子發電機輸出功率的大小,取決於帶電流體的運動速度和磁場的強度。加快等離子體的噴射速度,提高磁場的強度,其發電功率就大。如果運用高能量的流體燃料,並配置高速啟動裝置,那麼等離子體發電機的功率可以達到一千萬千瓦,完全能夠滿足大規模用電的要求。

等離子技術還可以運用到核能發電方面。在超高溫高壓和超強磁力的約束下,等離子技術能夠用氫的同位素(如重氫一氖),對受控的熱核聚變反應予以控制,進行原子能發電。2023年1月,日本的某熱核聚變裝置,已經通過給超導體線圈供電,將等離子體的溫度升至5千萬攝氏度,並計劃在2023年提高到1億攝氏度,以實現熱核聚變反應所必需的高溫高壓狀態下的等離子體。

工業生產神奇的「魔法師」

對於等離子體的不斷研究,產生了諸如等離子體物理學、等離子體化學、等離子電子學等邊緣學科。

等離子在金屬加工』。顯示(器)技術。微波和超聲速流體力學等民用工業的廣泛領域,都有重要而神奇的應用。

在金屬加工方面,用高溫等離子氣流,可以切割用普通氧氣切割法難以切割的高硬度高熔點金屬,如不鏽鋼。鎳基合金等。等離子體還可以用於金噴鍍、焊接和鑽孔等作業。

在等離子體化學方面,由於等離子體的化學反應能量大、溫度高,因此,特別適用進行高熔點金屬的熔鍊與提純,製成效能優異的高溫耐熱金屬材料,如特種鋼和合金鋼,以及非金屬水晶等。

等離子體化學還可以實現高溫耐熱材料的低溫合成,以及單晶體材料的低溫生長;生產非晶矽太陽能電池;製作高溫超導體薄膜等。

等離子體化學應用於微電子技術,包括等離子體蝕刻工藝、等離子體顯微、等離子體除膠等方面,更是為大規模、超大規模積體電路的更新換代,奠定了重要的工藝技術基礎。

等離子體距民眾生活最近、最重要的應用,就目前來說,應當算是等離子體顯示器技術。

傳統的顯示器包括映象管(應用於電視、電腦等)和液晶顯示器(用於電子錶、計算器、儀表、膝上型電腦等),它們在工業生活的許多領域廣泛應用。但兩者在獨具優點的同時,又各有缺陷或侷限,難以滿足顯示技術的新需求。

等離子體顯示器的誕生,為顯示技術開闢了一個新的天地。它們的優點是體積小、重量輕、影象清晰,可製成超薄平板式等,並可突破傳統的映象管和液晶顯示這樣分明的界限,實現兩者的融合通用。

隨著等離子體技術的不斷髮展、更加廣泛的應用,等離子體這種看不見摸不著的物質第四態,將會露出『廬山真面目」,被越來越多的人所認識和喜愛。

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