halmazállapot-változások 2. óra

16
Halmazállapot- változások 2. óra Exoterm változások

Upload: esme

Post on 19-Mar-2016

155 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Halmazállapot-változások 2. óra. Exoterm változások. A gázok szerkezete. Nagy belső energiával rendelkeznek Szabadon mozoghatnak a térben Egymással csak az ütközéskor kerülnek kapcsolatba. Energiacsökkenés a rendszerben. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Halmazállapot-változások 2. óra

Halmazállapot-változások2. óra

Exoterm változások

Page 2: Halmazállapot-változások 2. óra

A gázok szerkezete

• Nagy belső energiával rendelkeznek• Szabadon mozoghatnak a térben• Egymással csak az ütközéskor kerülnek

kapcsolatba

Page 3: Halmazállapot-változások 2. óra

Energiacsökkenés a rendszerben

• Ha a gázok részecskéinek belső energiáját csökkentjük- pl.: hűtéssel- akkor mozgásuk lelassul

• ütközéskor gyenge kapcsolat alakul ki a részecskék között

• Nem távolodhatnak el egymástól tetszőleges távolságba

• Elgördülnek egymáson• Az anyag folyékony lesz

Page 4: Halmazállapot-változások 2. óra

A lecsapódás

• Azt a halmazállapot-változást, mely során a gáz halmazállapotú anyag folyékonnyá válik lecsapódásnak nevezzük.

Page 5: Halmazállapot-változások 2. óra

Energia áramlás

• Lecsapódáskor az anyag belső energiája csökken,

• az energia nem vész el, csak átalakul• a környezet energiája ugyanannyival nő.

Page 6: Halmazállapot-változások 2. óra

Hőtermelő változás

• Azokat a változásokat, mely során az anyag belső energiája csökken, a környezeté nő exoterm változásoknak nevezzük.

Ebgőz

víz

-ΔEb

Page 7: Halmazállapot-változások 2. óra

Lecsapódások a hétköznapokban

Page 8: Halmazállapot-változások 2. óra

A desztilláció• A desztilláció egy

eljárás folyadék elegyek szétválasztására

• Az alacsonyabb forráspontú folyadék előbb alakul gőzzé

• A gőzt elvezetve és lehűtve a párlat felfogható

Page 9: Halmazállapot-változások 2. óra

Energiacsökkenés a folyadékokban

• A folyadékok részecskéi közt gyenge kötések működnek.

• Bizonyos mértékű rendezettség megfigyelhető

• Ha a folyadék belső energiáját csökkentjük, a részecskék mozgása lelassul,

• köztük erősebb kötések alakulhatnak ki, melyek szabályos kristályrácsba rendezik a részecskéket.

Page 10: Halmazállapot-változások 2. óra

A fagyás

• Azt a halmazállapot-változást, mely során a folyékony anyag szilárd halmazállapotúvá alakul fagyásnak nevezzük.

• Az fagyás minden anyagnál sajátosan jellemző hőmérsékleten kezdődik, és mindaddig nem változik, míg a teljes kristályrács fel nem épül.

Page 11: Halmazállapot-változások 2. óra

A fagyáspont

• Azt a hőmérsékleti értéket, melyen a folyékony és szilárd anyag egyaránt tartósan jelen van fagyáspontnak nevezzük. (Egyazon anyag olvadás és fagyáspontja megegyezik.)

Page 12: Halmazállapot-változások 2. óra

Energiaváltozás fagyás során

• Fagyáskor az anyag belső energiája csökken, a környezeté nő.

• A fagyás exoterm (hőtermelő) fizikai változás.

víz

jég

Eb

-ΔEb

Page 13: Halmazállapot-változások 2. óra

Fagyás a hétköznapokban

Page 14: Halmazállapot-változások 2. óra

Kristályosodás

• Néhány anyag részecskéi közt a gyenge kötések kialakulása is kristályrácsba rendezi a részecskéket.

• Ezek az anyagok folyadékátmenet nélkül válnak gázból szilárd anyaggá.

• Ezt a halmazállapot-változást kristályosodásnak nevezzük.

• A kristályosodás - a szublimációval ellentétes irányú- exoterm fizikai változás

Page 15: Halmazállapot-változások 2. óra

A víz halmazállapot-változásai

Page 16: Halmazállapot-változások 2. óra

Halmazállapot-változások