物質有幾種狀態,一共有幾種物質狀態?求詳細!

時間 2021-09-08 06:23:37

1樓:芒果學姐

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、氣態物質

氣體是指無形狀有體積的可壓縮和膨脹的流體。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氣體分子間距離很大,可以被壓縮膨脹。假如沒有限制(容器或力場)的話,氣體可以膨脹,其體積不受限制。

氣態物質的原子或分子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。氣體形態可過通其體積、溫度和其壓強所影響。這幾項要素構成了多項氣體定律,而三者之間又可以互相影響。

2、液態物質

液體的粒子會互相吸引而且離得很近,所以不易將固定體積的液體壓縮成更小的體積或是拉大成更大的體積。受熱時,液體粒子間的距離通常都會增加,因而造成體積膨脹。當液體冷卻時,則會發生相反的效應而使體積收縮。

液體可以溶解某些固體,例如將食鹽放入水中,食鹽顆粒好像會漸漸消失。其實是因為食鹽溶於水後電離出鈉離子與氯離子,並均勻分佈在水中,形成一種水溶液。此外,液體還可以溶解氣體或其他液體。

3、固態物質

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。

大部分固體加熱到某種程度都會變成液體,若是溫度繼續升高則會變成氣體。

4、等離子態物質

將氣體加熱,當其原子達到幾千甚至上萬攝氏度時,電子就會被原子「甩」掉,原子變成只帶正電荷的離子。此時,電子和離子帶的電荷相反,但數量相等,這種狀態稱做等離子態。

5、凝聚態物質

玻色-愛因斯坦凝聚(bec)是科學巨匠愛因斯坦在70年前預言的一種新物態。這裡的「凝聚」 與日常生活中的凝聚不同,它表示原來不同狀態的原子突然「凝聚」到同一狀態(一般是基態)。即處於不同狀態的原子「凝聚」到了同一種狀態。

6、費米子凝聚態

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-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。

「費米子凝聚態」物質採用的是費米子。當物質冷卻時,費米子逐漸佔據最低能態,但它們處在不同的能態上,就像人群湧向一段狹窄的樓梯,這種狀態稱作「費米子凝聚態」。

物質的守恆定律

1.早期的「質量守恆定律」(質能關係之前)

在化學反應中,參加反應前各物質的質量總和等於反應後生成各物質的質量總和。這個規律就叫做質量守恆定律。

在任何與周圍隔絕的體系中,不論發生何種變化或過程,其總質量始終保持不變。或者說,任何變化包括化學反應和核反應都不能消除物質,只是改變了物質的原有形態或結構,所以該定律又稱物質不滅定律。

2.「能量守恆定律」

能量既不會憑空產生,也不會憑空消失,它只會從一種形式轉化為另一種形式,或者從一個物體轉移到其它物體,而能量的總量保持不變。

3.愛因斯坦的「質能關係」

質能關係將物理學中原來不相干的質量守恆和能量守恆統一起來。在通常的反應中,系統釋放出能量,系統內部的質量減小,減小的量是微乎其微的,與其靜質量相比小得無法觀測。

但在核反應中,這一減小量則明顯地表現出來。在裂變反應和聚變反應中,系統的靜質量可觀地改變,反應釋放巨大能量。質能關係是核能釋放的理論基礎。

4.「資訊守恆」

2樓:夏平生

物質存在的三種狀態:固態、液態和氣態

在標準大氣壓下,比如水在0℃及以下就是固態,在0度至100度這個區間內是液態,達到100攝氏度及以上就會變為氣態。固態物質還可分為結晶態與非晶態。

嚴格地說,物理上的固態應當指「結晶態」,也就是各種各樣晶體所具有的狀態。液態液體有流動性,把它放在什麼形狀的容器中它就有什麼形狀。氣態液體加熱會變成氣態。

整個宇宙物質還存在其它狀態

1、等離子態(超氣態)

這個在宇宙中最常見,太陽就是一個等離子體。把物質加熱到上萬攝氏度時,就會變成等離子體,等離子態是由等量的帶負電的電子和帶正電的離子組成的。自然界中的閃電也是等離子體。

2、超固態和中子態

在物質處於140萬個標準大氣壓下,固體物質的原子結構就會被破壞,原子的電子殼層被擠壓到原子核的範圍,此時物質所處的狀態就被稱為超固態。白矮星就是超固體,每立方厘米重達一噸以上。

如果在超固態物質上再加上巨大的壓力,電子就會被擠進原子核與質子形成中子,這樣原來的核子就全是中子了,此時的物體就被稱為中子態。中子星上的物質就處於這種狀態,其密度比超固態高9.6萬倍。

3樓:科學雜刊

除了物質的三種狀態,最近科學家發現了物質的第四種狀態

4樓:魏雨琴樓理

固態、液態、氣態最常見的了、、

其他的要到大學才接觸、現在根本就不考慮

5樓:執銳

看你怎麼分類,從物理狀態來說有三種:氣態,液態,固態。

從化學反應的角度來說分為:化合態,遊離態。

6樓:玉杵搗藥

物質的狀態,有四種:

1、氣態:

沒有固定的體積和形狀;

2、液態:

有固定的體積,但沒有固定的形狀,其形狀與容器的形狀相同;

3、固態:

有固定的體積和形狀;

4、等離子態:

元素中的電子從原子中游離出來,成為自由電子。

補充答案:

所有領域?那可多了!

泛泛的說,物質有六種狀態,分別是:

固態、液態、氣態、等離子體態、波色-愛因斯坦凝聚態、費米子凝聚態。

要是再分的話,還包括:非晶態、液晶態、超固態、超導態、超流態……

7樓:匿名使用者

在日常生活中,我們普通人都認為物質只有3種狀態,即:固態、液態、氣態。在《趣味物理》中,物理學家們認為物質共有七種狀態,即:

固態、液態、氣態、等離子態、超固態、中子態、超臨界態。但實際上,物質除了這七種狀態之外,還有中子核態、奇點態。即9種狀態。

其中中子核態是中子內部的夸克(物理真空)被壓縮坍塌,中子核緊密相聯的狀態,如黑洞就屬於這種狀態。而奇點態則是宇宙大**時,整個宇宙內的所有物質被壓縮到一個稱作奇點的原始中子核中的狀態

8樓:瑞冰綠

常見有,固,液,氣。還有超固態等等,不常見狀態

9樓:鍾採春乾遠

固態,比如碳,硫,鐵

液態,比如汞,水,鹽酸

氣態,比如氧氣,氬氣,氦氣

10樓:匿名使用者

固態,氣態,

液態,等離子態。

11樓:愛

固態 液態 氣態

12樓:神ぁ乜

氣態 密度最大

液態 密度較大

固態 密度較小

一共有幾種物質狀態?求詳細!

13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。

14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。

15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。

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