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열의 첨가 또는 뺄셈은 물질이 고체 액체 가스 혈장인지 여부와 어떤 관련이 있습니까?

열의 첨가 또는 뺄셈은 물질 문제 상태에 직접적이고 근본적인 영향을 미쳐 고체, 액체, 가스 또는 혈장으로 존재하는지 여부를 결정합니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. 분자 운동과 에너지 :

* 열은 에너지의 한 형태입니다. 열이 물질에 첨가되면 분자는 운동 에너지를 얻습니다. 이는 더 빨리 움직이고 더욱 격렬하게 진동합니다.

* 온도는이 평균 운동 에너지의 척도입니다.

2. 물질의 상태 :

* 고체 : 고체에서 분자는 고정 된 강성 구조로 단단히 포장됩니다. 그들은 제자리에 진동하지만 움직일 수있는 자유가 제한되어 있습니다.

* 액체 : 액체에서 분자는 가스보다 더 가깝지만 서로 지나갈 수 있습니다. 이를 통해 액체가 흐르고 용기의 모양을 취할 수 있습니다.

* 가스 : 가스에서 분자는 멀리 떨어져 있고 자유롭게 움직여 서로 충돌하며 용기의 벽.

* 혈장 : 혈장은 전자의 일부 또는 모든 전자가 원자에서 벗겨져 고도로 활력이 풍부하고 전도성 상태가있는 이온화 가스입니다.

3. 열과 상태 변화 :

* 용융 : 고체에 열을 첨가하면 분자의 운동 에너지가 증가합니다. 용융점에서, 분자는 고정 된 구조로 고정 된 힘을 극복하여 액체로 전환하기에 충분한 에너지를 가지고있다.

* 끓는 : 액체에 열이 더 첨가됨에 따라 분자는 더 많은 에너지를 얻습니다. 끓는점에서는 액체의 표면을 피하고 가스가 될 수있는 충분한 에너지가 있습니다.

* 승화 : 경우에 따라, 고체는 가스 (승화)로 직접 전이 될 수 있거나 가스는 액체 상을 통과하지 않고 고체 (증착)로 직접 전환 할 수있다.

* 이온화 : 충분한 에너지가 가스에 첨가되면 원자가 이온화되어 혈장을 형성 할 수 있습니다.

요약 :

* 열을 첨가하면 분자의 운동 에너지가 증가합니다.

* 증가 된 운동 에너지는 분자가 특정 상태에서 그들을 고정하는 힘을 극복 할 수있게 해줍니다.

* 이것은 물질 상태의 변화로 이어진다 :고체 대 액체 (용융), 액체에서 가스 (끓는), 가스에서 혈장 (이온화).

* 열을 제거하는 것은 반대 효과를 가지며 가스에서 액체로의 전이 (응축), 액체에서 액체에서 고체 (동결), 가스에서 가스로 전이됩니다 (재조합)

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