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Wenn sich Moleküle bewegen, warum sehen wir dann nicht, wie sich die Dinge ändern? Ausführliche Antwort

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Wenn sich Moleküle bewegen, warum sehen wir dann keine Veränderungen?

Wenn sich Moleküle ständig mit erschreckender Geschwindigkeit bewegen und dies überall passiert – sogar in einem Stück Holz – warum sehen wir dann nicht, wie sich die Dinge verändern? Ein Molekül ist das kleinste der vorhandenen Teilchen einer Substanz, das die Eigenschaften des Ganzen beibehält. Zum Beispiel ist ein Zuckermolekül (Saccharose) das kleinste Zuckerteilchen, das dennoch Zuckereigenschaften wie Geschmack, Farbe, Form, Löslichkeit und andere behält.

Moleküle verschiedener Substanzen unterscheiden sich stark voneinander. Manche von ihnen sind nur wenige Milliardstel Millimeter lang, andere tausendmal länger. Die Gasmoleküle, aus denen Luft besteht, sind so klein, dass ein Kubikzentimeter Luft 30 Moleküle enthält! Aber obwohl es so viele Moleküle in einer Substanz gibt, gibt es viel ungenutzten Raum zwischen ihnen. Da Moleküle immer in Bewegung sind, bewegen sie sich im absoluten Vakuum. Zwischen Luftmolekülen gibt es keine Luft, es gibt nur Vakuum, und zwischen Eisenmolekülen gibt es keine Luft, nur Vakuum.

Die Bewegung von Molekülen wird durch Wärme verursacht. Je höher die Temperatur, desto intensiver die Bewegung. In heißen Gasen ist diese Bewegung sehr intensiv. In einer Flüssigkeit oder in einem Feststoff ist es viel langsamer, aber selbst in einem Stück Eis gibt es Bewegung! Wenn die Moleküle in der Materie ständig miteinander kollidieren und sich gegenseitig in alle Richtungen in verschiedene Richtungen schieben, warum sehen wir dann nicht die Ergebnisse dieser Bewegung? Warum zum Beispiel sehen wir nicht, dass sich ein Stück Eisen aufgrund dieser Bewegung verändert? Warum wirkt er so hart? Der Grund dafür ist, dass in Feststoffen oder Flüssigkeiten Moleküle durch Anziehungskräfte zwischen Molekülen an Ort und Stelle gehalten werden. Andernfalls würde die Substanz zerrissen werden.

Die Kräfte der Elektrizität, die Moleküle zusammenhalten, sind stark genug, um selbst die härtesten Materialien in einem unveränderten Zustand zu halten. Aber wenn eine Substanz sehr stark erhitzt wird, beschleunigt sich die Bewegung der Moleküle und diese Substanz wird flüssig. Wenn Sie die Temperatur noch weiter erhöhen, können die Moleküle die Kräfte der Elektrizität überwinden, in verschiedene Richtungen streuen und die Substanz in einen gasförmigen Zustand übergehen!

Autor: Likum A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Was ist einzigartig an Quastenflossern?

Latimeria ist der einzige überlebende Vertreter der Lappenflossenfische, die bis vor kurzem vor mehr als 100 Millionen Jahren als ausgestorben galten, also noch bevor das Zeitalter der Dinosaurier auf der Erde seinen Höhepunkt erreichte.

Der Fang des ersten Quastenflosser-Exemplars vor der Küste Südostafrikas am 25. Dezember 1938 war eine der größten zoologischen Entdeckungen des 1952. Jahrhunderts. XNUMX wurde ein zweites Exemplar des Quastenflossers in der Nähe der Komoren gefunden, und jetzt gibt es bereits mehrere Dutzend dieser alten Fische in Museumssammlungen.

Quastenflosser lebt im Indischen Ozean, am Grund in Tiefen von 150-400 Metern (möglicherweise sogar noch tiefer). Nachdem sie an die Oberfläche gestiegen ist, stirbt sie leider. Sein dicker, mit massiven Schuppen bedeckter Körper ist bis zu 180 Zentimeter lang und wiegt bis zu 95 Kilogramm.

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