1. Temperatur: Dette påvirker partiklernes kinetiske energi i materialet.
* Høj temperatur: Partikler har mere kinetisk energi, hvilket får dem til at bevæge sig hurtigere og længere fra hinanden. Dette fører til en mere flydende tilstand (væske eller gas).
* Lav temperatur: Partikler har mindre kinetisk energi, hvilket får dem til at bevæge sig langsommere og forblive tættere sammen. Dette resulterer i en mere stiv tilstand (solid).
2. Tryk: Dette påvirker kræfterne mellem partiklerne.
* Højt tryk: Partikler tvinges tættere sammen, øger kræfterne mellem dem og fremmer en mere solid tilstand.
* Lavt tryk: Partikler kan sprede sig yderligere fra hinanden, svække kræfterne mellem dem og fremme en mere flydende tilstand (væske eller gas).
Her er en sammenbrud af materiens tilstande og deres egenskaber:
* fast: Fast volumen og form. Partikler er tæt pakket og vibrerer i en fast position.
* væske: Fast volumen, men ikke en fast form. Partikler er mindre tæt pakket end i et fast stof og kan bevæge sig rundt.
* gas: Intet fast volumen eller form. Partikler er bredt fordelt og bevæger sig frit.
Det er vigtigt at bemærke, at:
* plasma: Dette er en fjerde tilstand af stof, hvor atomer ioniseres, hvilket skaber en meget energisk tilstand.
* bose-einstein kondensat: En femte tilstand af stof, hvor atomer afkøles til næsten absolut nul og opfører sig som en enkelt kvanteenhed.
* mellemstater: Materialer kan eksistere i mellemstater, som en halvfast eller en superkritisk væske, der udviser egenskaber i flere tilstande.
Forståelse af samspillet mellem temperatur, tryk og partiklernes art dikterer i sidste ende den tilstand af stof, som et materiale vil vedtage.
Sidste artikelEr gas den mest tætte stofstilstand?
Næste artikelHvilket produkt produceres, når 232 90 th gennemgår alfa -forfald?