物理變化的物體狀態除了固態氣態液態還有那些

2021-03-06 07:30:05 字數 2398 閱讀 1513

1樓:匿名使用者

1固態、液態、氣態。

2非晶態——特殊的固態 不屬於固體,因為固體專指晶體;它可以看作一種極粘稠的液體。因此,「非晶態」可以作為另一種物態提出來。常見的有橡膠、石蠟、天然樹脂、瀝青和高分子塑料等。

3液晶態——結晶態和液態之間的一種形態 這種材料在一定溫度範圍內可以處於「液晶態」,就是既具有液體的流動性,又具有晶體在光學性質上的「各向異性」。它對外界因素(如熱、電、光、壓力等)的微小變化很敏感。我們正是利用這些特性,使它在許多方面得到應用。

4超高溫下的等離子態 這是氣體在約幾百萬度的極高溫或在其它粒子強烈碰撞下所呈現出的物態,這時,電子從原子中游離出來而成為自由電子。等離子體就是一種被高度電離的氣體,但是它又處於與「氣態」不同的「物態」——「等離子態」。

5超高壓下的超固態 在140萬大氣壓下,物質的原子就可能被「壓碎」。電子全部被「擠出」原子,形成電子氣體,裸露的原子核緊密地排列,物質密度極大,這就是超固態。一塊乒乓球大小的超固態物質,其質量至少在1000噸以上。

6超高壓下的中子態 在更高的溫度和壓力下,原子核也能被「壓碎」。我們知道,原子核由中子和質子組成,在更高的溫度和壓力下質子吸收電子轉化為中子,物質呈現出中子緊密排列的狀態,稱為「中子態」。

已經確認,中等質量(1.44~2倍太陽質量)的恆星發展到後期階段的「中子星」,是一種密度比白矮星還大的星球,它的物態就是「中子態」。

7超導態 超導態是一些物質在超低溫下出現的特殊物態。許多材料在一定的臨界溫度(低溫)下失去電阻.把某些物質在低溫條件下表現出電阻等於零的現象稱為「超導」。

超導體所處的物態就是「超導態」,超導態在高效率輸電、磁懸浮高速列車、高精度探測儀器等方面將會給人類帶來極大的益處。

8超流態 超流態是一種非常奇特的物理狀態,目前所知,這種狀態只發生在超低溫下的個別物質上。它可以無任何阻礙地通過連氣體都無法通過的極微小的孔或狹縫(線度約10萬分之一釐米),還可以沿著杯壁「爬」出杯口外。我們將具有超流動性的物態稱為「超流態」。

但是目前只發現低於2.17k的液態氦有這種物態。超流態下的物質結構,理論也在探索之中。

有文獻歸納說還存在著更多種類的物態,例如:超離子態、輻射場態、量子場態等

我物理作業上這樣做的

2樓:匿名使用者

等離子態  等離子態

將氣體加熱,當其原子達到幾千甚至上萬攝氏度時,電子就會被原子被"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。人們常年看到的閃電、流星以及熒光燈點燃時,都是處於等離子態。

人類可以利用它放出大量能量產生的高溫,切割金屬、製造半導體元件、進行特殊的化學反應等. 在茫茫無際的宇宙空間裡,等離子態是一種普遍存在的狀態。宇宙中大部分發光的星球內部溫度和壓力都很高,這些星球內部的物質差不多都處於等離子態。

只有那些昏暗的行星和分散的星際物質裡才可以找到固態、液態和氣態的物質。

等離子體

(等離子態,電漿,英文:pla**a)是一種電離的氣體,由於存在電離出來的自由電子和帶電離子,等離子體具有很高的電導率,與電磁場存在極強的耦合作用。等離子態在宇宙中廣泛存在,常被看作物質的第四態(有人也稱之為「超氣態」)。

等離子體由克魯克斯在2023年發現,「pla**a」這個詞,由朗廖爾在2023年最早採用。

等離子體的性質

等離子態常被稱為「超氣態」,它和氣體有很多相似之處,比如:沒有確定形狀和體積,具有流動性,但等離子也有很多獨特的性質。

電離等離子體和普通氣體的最大區別是它是一種電離氣體。由於存在帶負電的自由電子和帶正電的離子,有很高的電導率,和電磁場的耦合作用也極強:帶電粒子可以同電場耦合,帶電粒子流可以和磁場耦合。

描述等離子體要用到電動力學,並因此發展起來一門叫做磁流體動力學的理論。

組成粒子和一般氣體不同的是,等離子體包含兩到三種不同組成粒子:自由電子,帶正電的離子和未電離的原子。這使得我們針對不同的組分定義不同的溫度:

電子溫度和離子溫度。輕度電離的等離子體,離子溫度一般遠低於電子溫度,稱之為「低溫等離子體」。高度電離的等離子體,離子溫度和電子溫度都很高,稱為「高溫等離子體」。

相比於一般氣體,等離子體組成粒子間的相互作用也大很多。

速率分佈

一般氣體的速率分佈滿足麥克斯韋分佈,但等離子體由於與電場的耦合,可能偏離麥克斯韋分佈。

常見的等離子體

等離子體是存在最廣泛的一種物態,目前觀測到的宇宙物質中,99%都是等離子體。

* 人造的等離子體

o 熒光燈,霓虹燈燈管中的電離氣體

o 核聚變實驗中的高溫電離氣體

o 電焊時產生的高溫電弧

* 地球上的等離子體

o 火焰(上部的高溫部分)

o 閃電

o 大氣層中的電離層

o 極光

* 宇宙空間中的等離子體

o 恆星

o 太陽風

o 行星際物質

o 恆星際物質

o 星雲

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