気体の状態: 特性と例

確かに、 気体状態は 物質の最も異常な物理状態 です。つまり、その特性は独特であり、他の物理状態によって示されるものとは根本的に異なります。最初に、この議論は、物質内で作用する力のうちの 2 つを単純化したものとして考えることによって行うことができます。1 つは凝集として知られる粒子の引力、もう 1 つは反発として知られる粒子の反発です。特に気体の状態では、反発力の強さは常に凝集力の強さよりも大きく、この物理状態はその形状と体積に応じて変化します。

気体の状態: 特性と例

実際の応用は、規定の体積のガスが存在しないこと、つまり、たとえば車のタイヤに大気を充填したり、風船を充填したりするときに、膨張してガスが入っている容器の全容積を占める能力から生まれます。 ヘリウムガス を使用するか、注射器のプランジャーを引いて、もう一方の端を閉じます。いずれの場合も、ガスはそれが入っている容器の容積全体を占めます。

気体の状態: 特性と例

気体について最も受け入れられている定義は、温度の上昇や圧力の低下を必要とせずに物質がこの物理的状態になければならないというものです。したがって、特定の物質は当然気体状態でなければなりません。そうでない場合、それは気体ではなく蒸気と呼ばれる可能性があります。 「当然のことながら」とは、化学/物理学において、温度 25°C、圧力 1 気圧として標準化 された常温常圧条件 (CNTP) を前提としていることに注意してください。

気体の状態: 特性と例

あらゆる物質は、たとえば温度を変化させることによって、物質のあらゆる物理的状態で存在できることが知られています。 二酸化炭素は 非常に低温では固体であり、 ドライアイス として知られています。 水銀は 気体になるまで加熱でき、鉄は加熱して液体になります。ただし、言及された物質の物理的状態は、それぞれ気体、液体、固体として CNTP 内で発見されたときに決定されます。

気体の状態: 特性と例

このガスは常に 均一な混合物 を構成する性質を持っています。これは大気の場合であり、基本的に窒素ガス (N 2 ) と酸素ガス (O 2 ) からなり、最初のガスは約 78%、2 番目のガスは 21% です。 %。ネオンガスは、さまざまなランプやカラーサインにも使用されています。メタンガスは、石油の最初の留分を蒸留して得られる重要な燃料であり、調理用シリンダーに使用されます。二酸化炭素は、呼吸過程の生成物として哺乳動物の体から吐き出されます。他にも私たちの日常生活の例がたくさんあります。

気体の状態: 特性と例

参考文献:
フェルトレ、リカルド。化学の基礎、vol.ウーニコ、モデルナ編、サンパウロ/SP – 1990 年。

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