Varme ledning:
* Partikelafstand: Gasmolekyler er langt fra hinanden sammenlignet med faste stoffer og væsker. Dette betyder, at der er mindre hyppig kollision og energioverførsel mellem molekyler.
* Gratis bevægelse: Gasmolekyler bevæger sig frit og tilfældigt. De har ikke en fast struktur som faste stoffer, så energioverførsel gennem vibrationer eller kollisioner er mindre effektiv.
* lav densitet: Den lave tæthed af gasser betyder, at der er færre molekyler pr. Enhedsvolumen, hvilket begrænser antallet af kollisioner og energioverførsel.
Elektrisk ledning:
* Mangel på frie elektroner: Gasser har typisk meget få frie elektroner, som er nødvendige for at bære en elektrisk strøm. Elektroner er tæt bundet til atomerne i gasmolekyler.
* ionisering: For at gasser skal gennemføre elektricitet, skal de ioniseres (hvilket betyder, at nogle af deres elektroner fjernes). Dette kræver normalt højspænding eller ekstreme temperaturer.
Undtagelser:
* plasma: Når gasser ioniseres, bliver de meget bedre ledere. Plasma omtales ofte som den "fjerde tilstand af stof" og findes i ting som lyn, fluorescerende lys og stjerner.
* Visse gasser: Nogle gasser, som ædle gasser (helium, neon osv.), Har en højere termisk ledningsevne end andre på grund af deres atomstruktur, og hvordan de interagerer med energi.
Kortfattet: Den brede afstand af gasmolekyler, deres tilfældige bevægelse og mangel på frie elektroner gør dem generelt dårlige ledere af varme og elektricitet.
Sidste artikelEr eddike og olie en blanding?
Næste artikelHvad er et værktøj, der hjælper forskere billeder af atom og molekyler?