Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСЕ3.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
964.61 Кб
Скачать

42. Агрегатные состояния вещества и их особенности.

Агрегатное состояние — термодинамическое состояние вещества, сильно отличающееся по своим физическим свойствам от других агрегатных состояний этого же вещества.

Различают четыре агрегатных состояния: твердое, жид­кое, газообразное и плазменное.

Под твердыми телами обычно подразумеваются кристаллы, характерной особенностью которых является регулярное расположение в них атомов или ионов.

Кристаллическая решетка - совокупности точек, в которых расположены атомные ядра, а сами эти точки называют узлами решетки.

В жидкости средняя энергия взаимодействия молекул примерно равна средней энергии теплового движения. Тепловое движение нарушает связь между молекулами и приводит к перемещению их относительно друг друга внутри объёма жидкости. В связи с этим жидкость принимает форму сосуда, в который она помещена.

При дальнейшем повышении температуры тепловые колеба­ния увеличиваются - частицы становятся практически не свя­занными друг с другом. Вещество переходит в газообразное со­стояние.

В газах средняя кинетическая энергия теплового движения молекул значительно превосходит потенциальную энергию их взаимодействия (Ерк).

Итак, при повышении температуры вещества переходят из упорядоченного состояния (твердое) в неупорядоченное состоя­ние (газообразное); жидкое состояние является промежуточным.

Четвертым состоянием вещества является плазма, которая представляет собой газ, состоящий из смеси нейтральных и иони­зированных частиц и электронов.

43. Дисперсные системы: понятие, классификация, названия. Оптические свойства дисперсных систем.

Дисперсная система – гетерогенная система, в которой одна из фаз находится в диспергированном состоянии.

Гетерогенная система состоит из нескольких фаз, чаще из двух.

Диспергированное состояние – сильно измельченное.

Как правило, дисперсная система состоит из двух фаз:

-фаза, находящаяся в диспергированном состоянии

-дисперсная среда

Большинство типов дисперсных систем имеют специальные названия: суспензии, эмульсии, пены, аэрозоли.

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию вещества:

Дисперсные системы ( по кинетическим свойствам дисперсной фазы) делятся на :

  1. связнодисперсные системы – с твердой дисперсионной средой, где частицы не могут свободно перемещаться – это же пористые тела, классифицируются на :

    • микропористые;

    • переходнопористые

    • макропористые

  2. свободнодисперсные системы, в которых дисперсионная фаза подвижна; по степени дисперсности подразделяют на:

    • микрогетерогенные

    • грубодисперсные

    • ультрамикрогетерогенные

К ультрамикрогетерогенным системам( или коллоидным системам) относят твердые золи, аэрозоли, лизоли – золи с жидкой дисперсионно средой; в зависимости от природы среды выделяют гидрозоли, органозоли,.

К микрогетерогенным системам относят суспензии, эмульсии, пены, порошки.

К грубодисперсным системам относят песок, щебень и др.

44. Способы получения и устойчивость дисперсных систем. Коагуляция, седиментация и возможности их предотвращения.

Дисперсные системы могут быть получены двумя способами - конденсацией молекул и дроблением более крупных частиц до нужной степени дисперсности.

Конденсация бывает:

  1. химическая

  2. физическая (в основе – конденсация молекул одного вещества)

Методы дробления:

  1. механическое

  2. физико-химическое дробление осадков (пептизация)

Пептизация - дробление рыхлых осадков, в которых имеются отдельные частицы дисперсной фазы, разделенные прослойками дисперсионной среды.

Основным свойством лиофобных дисперсных систем является их неравновесность. Поэтому для таких систем характерен процесс коагуляции – самопроизвольно протекающий процесс слипания частиц дисперсной фазы.

Для придания же частицам устойчивости против слипания необходимо:

  1. создание ДЭС, приводящих к возникновению электростатического отталкивания

  2. создание адсорбционно-сольватных слоев, препятствующих столкновению и слипанию частиц

ТЕМА №45

СТРОЕНИЕ АТОМНОГО ЯДРА

РАДИОАКТИВНОСТЬ И ВИДЫ

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Атомное ядро — центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса и структура которого определяет химический элемент, к которому относится атом.

Атомное ядро состоит из нуклонов — положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов, которые связаны между собой при помощи сильного взаимодействия.

Как и любая квантовая система, ядра могут находиться в метастабильном возбуждённом состоянии. Такие возбуждённые состояния ядер называются ядерными изомерами.

Для обозначения атомных ядер используется следующая система:

  • в середине ставится знак химического элемента, что однозначно определяет зарядовое число Z ядра

  • слева сверху от этого обозначения ставится массовое число A