Fyzikální a chemické jevy

2143
Abraham McLaughlin
Fyzikální a chemické jevy

The fyzikální jevy jsou události nebo události, u nichž není změněno složení materiálu, to znamená, že si zachovává své fyzikální vlastnosti. The chemické jevy jsou události, ke kterým dochází v důsledku změn ve složení hmoty.

Fyzické a chemické jevy máme každý den, od vroucí vody, smažení vajíčka až po modrou barvu oblohy. Fyzika a chemie jsou vědy, které nám umožňují vysvětlit všechny tyto jevy.

Fyzikální jevy Chemické jevy
Definice Události, ke kterým dochází bez ovlivnění molekulárního složení hmoty. Události, ke kterým dochází v důsledku změn v molekulární struktuře hmoty.
Rozdíl

Sloučeniny zůstávají stejné

Vyrábí se nové sloučeniny

Typy
  • Akustický
  • Optici
  • Elektromagnetické
  • Kyselinová báze
  • Redukce oxidu
  • Kombinace
  • Hydrolýza
  • Srážky
Příklady
  • Mirages
  • Duha
  • Zvuková bariéra
  • Optická vlákna
  • Blesky
  • Ohňostroj
  • Rez
  • Kyselý déšť
  • Ozonová mezera
  • Barva květu

Co jsou fyzikální jevy?

Fyzikální jevy jsou události, které se vyskytují v přírodě a při kterých se složení hmoty nemění. Tyto jevy lze vysvětlit zákony fyziky. Zde je několik příkladů fyzikálních jevů.

Zvuková bariéra

Když paprsek prolomí zvukovou bariéru, produkuje zvukové vlny podobné výbuchům.

Zvuková bariéra je a akustický fyzikální jev výsledek srážky zvukových vln ve vzduchu. Zvuk je vlna, která prochází vzduchem rychlostí 343 metrů za sekundu. Když letadlo překročí tuto rychlost, vydá se zvuk podobný výbuchu. Toto se nazývá „prolomení zvukové bariéry“.

Duha

Duha na obloze, kde se rozlišují všechny její barvy.

Duha je a světelný fyzikální jev které můžeme pozorovat na obloze, když se sluneční světlo odráží a láme dešťovými kapkami. Kapičky vody v tomto případě fungují jako hranol a oddělují barevné pásy, které tvoří světlo..

Mirages

Můžeme často mít iluzi kaluži vody v dálce na silnici, když je velmi teplo..

Fata morgána je optický fyzikální jev Vyrábí se proto, že světlo se ohýbá při průchodu vrstvami vzduchu s různými teplotami. Jedná se o optický klam, který nás nutí vnímat přítomnost vody v dálce, což není skutečné.

Optická vlákna

Telekomunikační optická cívka osvětlená zeleným laserovým světlem.

Optická vlákna jsou a optický fyzikální jev který se vyznačuje tím, že světlo prochází kabely nebo dlouhými vlákny ze skla nebo plastu. To se děje proto, že světlo se od kabelu interně odráží od kabelu, což způsobuje, že se odráží přes vlákno, aniž by se ztratilo ve vnějším prostředí. Jsou široce používány pro přenos dat, obrazu a zvuku.

Také by vás mohlo zajímat vědět o odrazu a lomu světla.

Blesky

Blesky jsou elektromagnetické jevy které se vyskytují v atmosféře. Jsou to elektrické výboje, které se obvykle vyskytují během bouří. To je způsobeno oddělením elektrických nábojů mezi zemským povrchem a mraky. Když udeří blesk, uvolní se tolik energie, že rozzáří oblohu a generuje teplo..

Co jsou to chemické jevy?

Chemické jevy jsou události, ke kterým dochází při změně složení hmoty. V každodenním životě se setkáváme s různými chemickými jevy, které si někdy nevšimnou. Zde je několik příkladů chemických jevů.

Ohňostroj

Různé barvy viděné v ohňostrojích jsou způsobeny jejich různými sloučeninami.

Ohňostroje jsou chemické jevy, které vznikají zahříváním kovů při výbuchu. Například stroncium vytváří tmavě červenou barvu, sodík žlutou barvu, měď zelenou barvu a draslík fialovou barvu..

Rez

Když jsou železné materiály ponechány na otevřeném místě, oxidují a vytvářejí rez..

Rez je chemický jev, který se v železných nebo jiných kovových materiálech vyskytuje v důsledku oxidačních a redukčních reakcí. Tento jev zahrnuje chemickou přeměnu železa na oxid železitý v přítomnosti kyslíku, ať už ze vzduchu nebo z vody, s charakteristickou světle hnědou barvou..

Ozonová mezera

Fialové a modré oblasti nad Antarktidou odpovídají nejnižším koncentracím ozonu v zemské atmosféře..

Ozonová mezera je výsledkem snižování hladiny ozonu (O3) v atmosféře chemickou reakcí se sloučeninami známými jako chlorfluoruhlovodíky (CFC). O3 Je to molekula nacházející se v atmosféře, která chrání planetu před ultrafialovými paprsky ze Slunce..

CFC jsou sloučeniny používané původně jako chladiva a v aerosolech. Jakmile je CFC ve vzduchu, reaguje s kyslíkem a ozon zmizí. Atmosféra na úrovni antarktické oblasti má nejnižší koncentraci ozonu, který se lidově nazývá ozonová mezera..

Kyselý déšť

Účinky kyselého deště na sochu vystavenou povětrnostním vlivům (Attribution: Nino Barbieri / CC BY-SA).

Kyselý déšť je chemický jev, který je výsledkem zvýšené kyselosti dešťové vody v důsledku znečištění ovzduší. Průmyslové procesy produkují plynný oxid siřičitý, který reaguje s dešťovou vodou na kyselinu sírovou, silnou kyselinu, která je vysoce korozivní..

Dalším znečišťujícím plynem je oxid dusnatý (IV), který reaguje s vodou za vzniku kyseliny dusité (HNO)dva) a kyselina dusičná (HNO3).

Kyselý déšť má nepříznivé účinky na životní prostředí:

  • Změna pH vodního prostředí.
  • Rozpouštění minerálů.
  • Koroze kovů a konstrukcí.

Barva hortenzie

Hortenzie (Hydrangea macrophylla) jsou modré nebo růžové v závislosti na pH půdy.

Barva sepálů hortenzií (Hydrangea macrophyla) je produkt chemického jevu pH půdy:

  • V kyselých půdách (méně než 7): sepaly jsou modré.
  • V základních půdách (větších než 7): sepaly jsou růžové / fialové.

To je způsobeno rozpustností hliníku ve vodě při kyselém pH, což umožňuje absorpci tohoto prvku rostlinami. Ve výsledku se hliník váže na anthocyaninový pigment v sepalsách a vytváří modrou barvu..

Při neutrálním (7) nebo zásaditém (vyšším než 7) pH je hliník nerozpustný ve vodě, takže jej nemohou rostliny absorbovat. Tímto způsobem závisí barva sepálů hortenzií na antokyanu, který je přirozeně fialovým pigmentem..

Mohlo by vás zajímat, abyste viděli Přírodní jevy.

Reference

Commons, C., Commons, P. a kol. (2016). Heinemann Chemistry 1. 5. vydání. Pearson Austrálie.

Ito, D., Shinkai, Y., Kato, Y., Kondo, T., Yoshida, K. (2009). Chemické studie o vývoji různých barev v modro a červeně zbarvených buňkách sepalu Hydrangea macrophylla. Biosci. Biotechnol. Biochem. 73: 1054-1059.

Ozone Hole 2015 (s.f.). Pozemská observatoř NASA. Citováno z: https://earthobservatory.nasa.gov/images/86869/ozone-hole-2015


Zatím žádné komentáře