Cтраница 3
![]() |
Зависимость степени.| Зависимость энтальпии Я водорода и аргона от температуры. [31] |
В табл. 22 приведены значения констант равновесия и степени диссоциации а водорода при различных температурах. Как видно из этих данных, заметная диссоциация наступает лишь при температурах около 2500 К - В связи с этим интересно рассмотреть рис. 59, на котором показано приращение энтальпии одного моля водорода при нагревании от комнатной температуры вплоть до 5000 К. На кривой виден резкий подъем приблизительно после 2500 К. Он связан с начинающимся здесь поглощением теплоты на эндотермическую диссоциацию водорода. Для сравнения на том же графике приведеноД Я для аргона - здесь в указанном интервале температур кривая проходит плавно. Крутые подъемы кривых Д Н f ( T) наблюдаются при нагревании газов и до более высоких температур, и, хотя вертикальный ход кривой не имеет места, в таких перегибах видят нечто подобное фазовому превращению и говорят об образовании четвертого агрегатного состояния - состояния плазмы. [32]
Каждому ясно, что для расщепления нейтральных частиц газа на ионы и электроны необходимо затратить значительное количество энергии. Чем выше температура газа, тем больше возникает в нем ионов и электронов. При обычной температуре электрической дуги около 3000 - 6000 К сосуществуют радикалы, ионы и возбужденные осколки молекул. Выше 5000 - 6000 К ( напомним, что солнечная поверхность имеет температуру около 6000 К) все вещества при атмосферном давлении находятся в газообразном состоянии. Этот газ состоит из атомов, ионов и электронов. Следовательно, большинство неподвижных звезд, в том числе и наше Солнце, представляют собой не что иное, как гигантские шары плазмы, так что четвертое агрегатное состояние встречается гораздо чаще, чем это может показаться на первый взгляд. Около 99 % всей вселенной находится в состоянии плазмы. [33]
Не удивляйтесь, что люди проявляют такой интерес к этим растворам, - продолжала свой рассказ красная кровяная капля. Коллоидное состояние имеет огромное значение для жизни. Любая живая клетка содержит в себе сложный коллоидный раствор. Обыкновенно он находится в состоянии геля, а оболочка клетки играет роль полупроницаемой преграды. С ее помощью совершаются сложные процессы обмена вещества. Вообще, там где есть жизнь, есть коллоидные растворы. Некоторые ученые начали даже говорить о коллоидах как о четвертом агрегатном состоянии. [34]