Ngoài thể rắn, thể lỏng, thể khí ra vật chất còn ở trạng thái nào khác nữa không
Số trang: 5
Loại file: pdf
Dung lượng: 90.64 KB
Lượt xem: 10
Lượt tải: 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
Vật chất xung quanh chúng ta thật là muôn hình muôn vẻ phong phú đa dạng. Nếu cần phân loại chắc bạn có thể chỉ ra ngay không khó khăn gì cái nào là chất rắn cái nào là chất lỏng cái nào là chất khí.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ngoài thể rắn, thể lỏng, thể khí ra vật chất còn ở trạng thái nào khác nữa không Ngoài thể rắn, thể lỏng, thểkhí ra vật chất còn ở trạng thái nào khác nữa không Vật chất xung quanh chúng ta thật là muôn hình muôn vẻ phong phú đadạng. Nếu cần phân loại chắc bạn có thể chỉ ra ngay không khó khăn gì cáinào là chất rắn cái nào là chất lỏng cái nào là chất khí. Ngoài 3 loại đó ra vật chất còn ở trạng thái nào khác nữa không? Hãy lấynước làm ví dụ: đun nóng một cục băng đến mức độ nhất định nó (thể rắn) sẽ biếnthành nước (thể lỏng) nhiệt độ tăng lên nữa nước sẽ bốc hơi (thể khí). Nếu tiếp tụctăng nhiệt độ hơi nước lên cao hơn nữa thì sẽ được kết quả như thế nào? Khi nhiệt độ chất khí cao hơn vài ngàn độ thì các electron mang điện âm bắtđầu bứt khỏi nguy ên tử và chuyển động tự do nguyên tử trở thành các ion mangđiện dương. Nhiệt độ càng cao thì số electron bứt ra khỏi nguyên tử chất khí càngnhiều hiện tượng này được gọi là sự ion hoá của chất khí. Các nhà khoa học gọi thểkhí iron hoá là trạng thái plasma. Ngoài nhiệt độ cao ra dùng các tia tử ngoại tia X tia b cực mạnh chiếu vàochất khí cũng có thể làm cho nó biến thành plasma. Có thể bạn cảm thấy plasma rất hiếm có. Nhưng thực ra đó lại là một trạngthái phổ biến trong vũ trụ. Trong lòng phần lớn những vì sao phát sáng trong vũ trụ đều có nhiệt độ vàáp suất cực cao vật chất ở trong lòng các vì sao này đều ở trạng thái plasma. Chỉ cóở một số hành tinh tối và vật chất phân tán trong thiên hà mới có thể tìm thấy chấtrắn chất lỏng và chất khí. Ngay xung quanh chúng ta cũng thường gặp vật chất ở trạng thái plasma.Như ở trong ống đèn huỳnh quang đèn neon trong hồ quang điện sáng chói đều cóthể tìm thấy dấu vết của nó. Hơn nữa trong tầng ion xung quanh trái đất trong hiệntượng cực quang trong khí phóng điện sáng chói ở khí quyển và trong đuôi của cácsao chổi ta đều có thể tìm thấy trạng thái plasma kỳ diệu này. Các nhà khoa học đã phát hiện được các ngôi sao lùn trắng trong vũ trụ cókích thước không lớn nhưng mật độ của chúng thì rất đáng kinh ngạc. Mật độ củachúng ước tính gấp từ 36 đến mấy trăm triệu lần mật độ của nước. Đó là vì duyêncớ gì ? Vật chất là do các nguyên tử cấu tạo thành. ở vật chất thông thường trongnguyên tử và giữa các nguyên tử với nhau có khoảng không rất lớn. Trung tâm củanguyên tử là hạt nhân phía ngoài là các lớp electron chuyển động quanh nó hạtnhân nguyên tử rất nặng trọng lượng của nó chiếm tới 99% trọng lượng toàn bộnguyên tử thế nhưng thể tích của hạt nhân rất nhỏ giả sử nguyên tử là một ngôinhà cao to thì hạt nhân nguyên tử chỉ là một viên bi thuỷ tinh đặt giữa ngôi nhà vìvậy khoảng không bên trong nguyên tử cũng rất lớn. ở bên trong ngôi sao lùn trắng áp suất và nhiệt độ đều rất lớn. Dưới áp suấtmấy triệu atmotsphe không chỉ khoảng cách giữa các nguyên tử với nhau bị giảmđi mà ngay các lớp electron đều bị ép chặt vào với nhau lúc đó bên trong vật chấtchẳng còn khoảng trống nào nữa vì thế vật chất trở nên đặc biệt nặng. Vật chất nhưvậy được các nhà khoa học gọi là trạng thái siêu đặc. Bên trong các ngôi sao lùntrắng vật chất ở trạng thái siêu đặc như vậy ở trung tâm trái đất mà chúng ta đangsống áp suất đạt tới 3,55 tỷ bar (1 atmotsphe = 1013 bar = 760 tor) vì vậy cũng tồntại một số vật chất ở trạng thái siêu đặc nhất định. Giả sử lại tăng thêm áp lực lên vật chất ở trạng thái siêu đặc thì những hạtnhân nguyên tử và electron đã bị ép chặt đến mức không thể chặt hơn nữa do đóhạt nhân nguyên tử sẽ bị vỡ ra từ bên trong phóng ra các proton và nơtron. Khixảy ra điều đó thì cấu tạo vật chất có những thay đổi căn bản proton kết hợp vớielectron biến thành nơtron. Trạng thái như thế được gọi là trạng thái nơtron. Mật độ của vật chất ở trạng thái nơtron còn làm cho người ta kinh ngạc hơnso với vật chất ở trạng thái siêu đặc thì nó lớn hơn 100 000 lần! Một cục vật chất ởtrạng thái nơtron to bằng bao diêm có thể nặng tới 3 tỷ tấn cần tới hơn 96000đoàn xe lửa lớn mới kéo nổi nó. Người ta cho rằng trong vũ trụ một số ngôi sao có thể có vật chất ở trạng tháinhư vậy và được gọi là sao nơtron. Vì thế đến đây chúng ta biết rằng vật chất không chỉ có ba trạng thái rắn lỏngkhí mà thôi. Trái đất gần một hố đen Các nhà thiên văn Hà Lan đo được khoảng cách tương đối chính xác giữa trái đất và hố đen gần nhất. Peter Jonker, một nhà khoa học của Viện nghiên cứu vũ trụSRON, Hà Lan, nói rằng hố đen mang tên V404 Cygni cách địa cầu 7.800 nămánh sáng. Nhưng từ trước tới nay giới khoa học luôn nghĩ rằng khoảng cáchgiữa V404 Cygni và trái đất lớn gấp đôi con số đó. Trong khi đó, khoảng cách từ hành tinh của chúng ta tới trung tâm Ngân hàlà 26.000 năm ánh sáng, còn ngôi sao gần mặt trời nhất cách địa cầu 4,2 năm ánhsáng.Trang Space cho biết, Jonker và c ...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Ngoài thể rắn, thể lỏng, thể khí ra vật chất còn ở trạng thái nào khác nữa không Ngoài thể rắn, thể lỏng, thểkhí ra vật chất còn ở trạng thái nào khác nữa không Vật chất xung quanh chúng ta thật là muôn hình muôn vẻ phong phú đadạng. Nếu cần phân loại chắc bạn có thể chỉ ra ngay không khó khăn gì cáinào là chất rắn cái nào là chất lỏng cái nào là chất khí. Ngoài 3 loại đó ra vật chất còn ở trạng thái nào khác nữa không? Hãy lấynước làm ví dụ: đun nóng một cục băng đến mức độ nhất định nó (thể rắn) sẽ biếnthành nước (thể lỏng) nhiệt độ tăng lên nữa nước sẽ bốc hơi (thể khí). Nếu tiếp tụctăng nhiệt độ hơi nước lên cao hơn nữa thì sẽ được kết quả như thế nào? Khi nhiệt độ chất khí cao hơn vài ngàn độ thì các electron mang điện âm bắtđầu bứt khỏi nguy ên tử và chuyển động tự do nguyên tử trở thành các ion mangđiện dương. Nhiệt độ càng cao thì số electron bứt ra khỏi nguyên tử chất khí càngnhiều hiện tượng này được gọi là sự ion hoá của chất khí. Các nhà khoa học gọi thểkhí iron hoá là trạng thái plasma. Ngoài nhiệt độ cao ra dùng các tia tử ngoại tia X tia b cực mạnh chiếu vàochất khí cũng có thể làm cho nó biến thành plasma. Có thể bạn cảm thấy plasma rất hiếm có. Nhưng thực ra đó lại là một trạngthái phổ biến trong vũ trụ. Trong lòng phần lớn những vì sao phát sáng trong vũ trụ đều có nhiệt độ vàáp suất cực cao vật chất ở trong lòng các vì sao này đều ở trạng thái plasma. Chỉ cóở một số hành tinh tối và vật chất phân tán trong thiên hà mới có thể tìm thấy chấtrắn chất lỏng và chất khí. Ngay xung quanh chúng ta cũng thường gặp vật chất ở trạng thái plasma.Như ở trong ống đèn huỳnh quang đèn neon trong hồ quang điện sáng chói đều cóthể tìm thấy dấu vết của nó. Hơn nữa trong tầng ion xung quanh trái đất trong hiệntượng cực quang trong khí phóng điện sáng chói ở khí quyển và trong đuôi của cácsao chổi ta đều có thể tìm thấy trạng thái plasma kỳ diệu này. Các nhà khoa học đã phát hiện được các ngôi sao lùn trắng trong vũ trụ cókích thước không lớn nhưng mật độ của chúng thì rất đáng kinh ngạc. Mật độ củachúng ước tính gấp từ 36 đến mấy trăm triệu lần mật độ của nước. Đó là vì duyêncớ gì ? Vật chất là do các nguyên tử cấu tạo thành. ở vật chất thông thường trongnguyên tử và giữa các nguyên tử với nhau có khoảng không rất lớn. Trung tâm củanguyên tử là hạt nhân phía ngoài là các lớp electron chuyển động quanh nó hạtnhân nguyên tử rất nặng trọng lượng của nó chiếm tới 99% trọng lượng toàn bộnguyên tử thế nhưng thể tích của hạt nhân rất nhỏ giả sử nguyên tử là một ngôinhà cao to thì hạt nhân nguyên tử chỉ là một viên bi thuỷ tinh đặt giữa ngôi nhà vìvậy khoảng không bên trong nguyên tử cũng rất lớn. ở bên trong ngôi sao lùn trắng áp suất và nhiệt độ đều rất lớn. Dưới áp suấtmấy triệu atmotsphe không chỉ khoảng cách giữa các nguyên tử với nhau bị giảmđi mà ngay các lớp electron đều bị ép chặt vào với nhau lúc đó bên trong vật chấtchẳng còn khoảng trống nào nữa vì thế vật chất trở nên đặc biệt nặng. Vật chất nhưvậy được các nhà khoa học gọi là trạng thái siêu đặc. Bên trong các ngôi sao lùntrắng vật chất ở trạng thái siêu đặc như vậy ở trung tâm trái đất mà chúng ta đangsống áp suất đạt tới 3,55 tỷ bar (1 atmotsphe = 1013 bar = 760 tor) vì vậy cũng tồntại một số vật chất ở trạng thái siêu đặc nhất định. Giả sử lại tăng thêm áp lực lên vật chất ở trạng thái siêu đặc thì những hạtnhân nguyên tử và electron đã bị ép chặt đến mức không thể chặt hơn nữa do đóhạt nhân nguyên tử sẽ bị vỡ ra từ bên trong phóng ra các proton và nơtron. Khixảy ra điều đó thì cấu tạo vật chất có những thay đổi căn bản proton kết hợp vớielectron biến thành nơtron. Trạng thái như thế được gọi là trạng thái nơtron. Mật độ của vật chất ở trạng thái nơtron còn làm cho người ta kinh ngạc hơnso với vật chất ở trạng thái siêu đặc thì nó lớn hơn 100 000 lần! Một cục vật chất ởtrạng thái nơtron to bằng bao diêm có thể nặng tới 3 tỷ tấn cần tới hơn 96000đoàn xe lửa lớn mới kéo nổi nó. Người ta cho rằng trong vũ trụ một số ngôi sao có thể có vật chất ở trạng tháinhư vậy và được gọi là sao nơtron. Vì thế đến đây chúng ta biết rằng vật chất không chỉ có ba trạng thái rắn lỏngkhí mà thôi. Trái đất gần một hố đen Các nhà thiên văn Hà Lan đo được khoảng cách tương đối chính xác giữa trái đất và hố đen gần nhất. Peter Jonker, một nhà khoa học của Viện nghiên cứu vũ trụSRON, Hà Lan, nói rằng hố đen mang tên V404 Cygni cách địa cầu 7.800 nămánh sáng. Nhưng từ trước tới nay giới khoa học luôn nghĩ rằng khoảng cáchgiữa V404 Cygni và trái đất lớn gấp đôi con số đó. Trong khi đó, khoảng cách từ hành tinh của chúng ta tới trung tâm Ngân hàlà 26.000 năm ánh sáng, còn ngôi sao gần mặt trời nhất cách địa cầu 4,2 năm ánhsáng.Trang Space cho biết, Jonker và c ...
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
chuyên đề vật lí nghiên cứu khoa học kinh nghiệm dạy vật lí sáng kiến dạy học tài liệu chuyên ngành vật lí nghiên cứu khoa học kinh nghiệm dạy vật lí sáng kiến dạy học tài liệu vật líGợi ý tài liệu liên quan:
-
Đề tài nghiên cứu khoa học: Kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội
80 trang 1527 4 0 -
Tiểu luận: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học trong kinh doanh
27 trang 474 0 0 -
57 trang 334 0 0
-
33 trang 310 0 0
-
95 trang 259 1 0
-
Tiểu luận môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Thiên văn vô tuyến
105 trang 253 0 0 -
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
82 trang 243 0 0 -
Tóm tắt luận án tiến sỹ Một số vấn đề tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả trong xử lý thông tin hình ảnh
28 trang 217 0 0 -
29 trang 202 0 0
-
4 trang 199 0 0