Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Состояния вещества отличаются изменениями свойств вещества, связанными с внешними факторами, такими как давление и температура . Состояния обычно отличаются разрывом в одном из этих свойств: например, повышение температуры льда приводит к разрыву в 0 ° C (32 ° F), когда энергия переходит в фазовый переход , а не увеличивается. Четыре классических состояния вещества обычно резюмируются как: твердое , жидкое , газовое и плазменное.. В 20-м веке возросшее понимание более экзотических свойств материи привело к идентификации многих дополнительных состояний материи, ни одно из которых не наблюдается в нормальных условиях .

Состояния с низкой энергией [ править ]

Естественные состояния [ править ]

  • Твердое тело: Твердое тело имеет определенную форму и объем без контейнера. Частицы удерживаются очень близко друг к другу.
    • Аморфное твердое тело : твердое тело, в котором нет дальнего порядка расположения атомов.
    • Кристаллическое твердое тело : твердое тело, в котором атомы, молекулы или ионы расположены в правильном порядке.
    • Пластиковый кристалл : молекулярное твердое тело с дальним позиционным порядком, но с составляющими молекулами, сохраняющими свободу вращения.
    • Квазикристалл : твердое тело, в котором позиции атомов имеют дальний порядок, но это не повторяющийся узор.
  • Жидкость : в основном несжимаемая жидкость . Способен соответствовать форме своего контейнера, но сохраняет (почти) постоянный объем независимо от давления.
  • Газ : сжимаемая жидкость. Мало того, что газ будет соответствовать форме своего контейнера, он также расширится, чтобы заполнить контейнер.
  • Плазма : свободные заряженные частицы, обычно в равном количестве, такие как ионы и электроны. В отличие от газов, плазма может самогенерировать магнитные поля и электрические токи и коллективно реагировать на электромагнитные силы . Плазма очень редко встречается на Земле (за исключением ионосферы ), хотя это наиболее распространенное состояние вещества во Вселенной. [1]

Современные государства [ править ]

  • Сверхкритическая жидкость : при достаточно высоких температурах и давлениях различие между жидкостью и газом исчезает.
  • Вырожденная материя : материя под очень высоким давлением, поддерживаемая принципом исключения Паули .
  • Конденсат Бозе – Эйнштейна : фаза, в которой большое количество бозонов все населяет одно и то же квантовое состояние , фактически становясь одной волной / частицей. Это низкоэнергетическая фаза, которая может образоваться только в лабораторных условиях и при очень низких температурах. Оно должно быть близко к нулю Кельвина или абсолютному нулю . Сатьендра Нат Боз и Альберт Эйнштейн предсказали существование такого государства в 1920-х годах, но его не наблюдали до 1995 года Эрик Корнелл и Карл Виман .
  • Фермионный конденсат : похож на конденсат Бозе-Эйнштейна, но состоит из фермионов , также известный как конденсат Ферми-Дирака. Принцип исключения Паули не позволяет фермионам входить в одно и то же квантовое состояние, но пара фермионов может вести себя как бозон, и несколько таких пар могут входить в одно и то же квантовое состояние без ограничений.
  • Сверхпроводимость : это явление точно нулевого электрического сопротивления и вытеснения магнитных полей, возникающее в некоторых материалах при охлаждении ниже критической температуры . Сверхпроводимость - основное состояние многих элементарных металлов.
  • Сверхтекучая жидкость: фаза, достигаемая несколькими криогенными жидкостями при экстремальной температуре, при которой они становятся способными течь без трения . Сверхтекучая жидкость может течь вверх по стенке открытого контейнера и вниз снаружи. Размещение сверхтекучей жидкости во вращающемся контейнере приведет к квантованным вихрям .
  • Сверхтвердое тело : подобно сверхтекучести, сверхтвердое тело может двигаться без трения, но сохраняет твердую форму.
  • Квантовая спиновая жидкость : неупорядоченное состояние в системе взаимодействующих квантовых спинов, которое сохраняет свой беспорядок до очень низких температур, в отличие от других неупорядоченных состояний.
  • Материалы с тяжелыми фермионами : материалы с тяжелыми фермионами или сильно коррелированные ферми-системы образуют новое состояние вещества, которое определяется квантовыми фазовыми переходами и демонстрирует универсальное масштабное поведение своих термодинамических , транспортных и релаксационных свойств. Квантовая спиновая жидкость , квазикристаллов , 2D ферми жидкости , тяжелофермионные металлы и сверхпроводники с тяжелыми фермионами может принадлежать к новому состоянию материи.
  • Жидкая струна-сетка : Атомы в этом состоянии имеют явно нестабильное расположение, как жидкость, но по-прежнему согласованы в общей структуре, как твердое тело.
  • Капля : искусственная квазичастица , представляющая собой совокупность электронов и дырок внутри полупроводника. Капелька - первая известная квазичастица, которая ведет себя как жидкость.
  • Металл Яна – Теллера : твердое тело, которое проявляет многие характеристики изолятора, но действует как проводник из-за искаженной кристаллической структуры. (Эксперимент не был воспроизведен и подтвержден другими учеными.)
  • Кристаллы времени : состояние материи, при котором объект может двигаться даже в самом низком энергетическом состоянии.
  • Ридберговский полярон : состояние вещества, которое может существовать только при сверхнизких температурах и состоит из атомов внутри атомов.

Состояния с очень высокой энергией [ править ]

  • Кварк-глюонная плазма : фаза, в которой кварки становятся свободными и могут двигаться независимо (вместо того, чтобы быть постоянно связанными в частицы или связанными друг с другом в квантовом замке, где приложение силы добавляет энергию и в конечном итоге затвердевает в другой кварк) в океане из глюонов (элементарных частицкоторые передают большую силу , которая связывает кварки вместе). Может быть на короткое время достигнута в ускорителях частиц или, возможно, внутри нейтронных звезд .
    • В течение 10-36 секунд после Большого взрыва плотность энергии Вселенной была настолько высока, что четыре силы природы - сильная , слабая , электромагнитная и гравитационная - считаются объединенными в одну единую силу. Состояние вещества в это время неизвестно. По мере того, как Вселенная расширялась, температура и плотность падали, а гравитационная сила разделялась, что называется нарушением симметрии .
    • В течение 10-12 секунд после Большого взрыва большинство ученых считает, что сильные, слабые и электромагнитные силы объединились. Состояние вещества в это время неизвестно.

Ссылки [ править ]

  1. ^ А. Пиковер, Clifford (2011). «Плазма». Книга по физике . Стерлинг. С. 248–249. ISBN 978-1-4027-7861-2.