നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെ ദ്രവ്യം
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെ ദ്രവ്യം
ദ്രവ്യം എന്നത് പിണ്ഡമുള്ളതും സ്ഥലം വ്യാപിക്കുന്നതുമായ എന്തിനേയും കുറിക്കുന്നു. ഇത് ആറ്റങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ എന്നീ ചെറിയ കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ദ്രവ്യം മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ നിലനിൽക്കാം: ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം. ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതിയും വ്യാപ്തവുമുണ്ട്, ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല, വാതകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ല.
ദ്രവ്യത്തെ രണ്ട് തരങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം: ശുദ്ധവസ്തുക്കളും മിശ്രിതങ്ങളും. ശുദ്ധവസ്തുക്കൾ ഒരു തരം ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര മാത്രമുപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതേസമയം മിശ്രിതങ്ങൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യത്യസ്ത തരം ആറ്റങ്ങളോ തന്മാത്രകളോ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധവസ്തുക്കളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ വെള്ളം, ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മിശ്രിതങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ വായു, മണ്ണ്, കടൽവെള്ളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഊർജ്ജം ചേർക്കുകയോ നീക്കംചെയ്യുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്രവ്യത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. ഉദാഹരണത്തിന്, മഞ്ഞുകട്ടയ്ക്ക് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉരുകി വെള്ളമായി മാറുന്നു. വെള്ളത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിളച്ച് നീരാവിയായി മാറുന്നു. നീരാവിയെ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഘനീഭവിച്ച് വീണ്ടും വെള്ളമായി മാറുന്നു.
ദ്രവ്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. നാം കാണുന്നതും തൊടുന്നതും രുചിനോക്കുന്നതുമായ എല്ലാം ഇതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന് ദ്രവ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. ദ്രവ്യമില്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളോ, മൃഗങ്ങളോ, മനുഷ്യരോ ഉണ്ടാകില്ല.
ദ്രവ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ
ദ്രവ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ
ദ്രവ്യം എന്നത് പിണ്ഡമുള്ളതും സ്ഥലം വ്യാപിക്കുന്നതുമായ എന്തിനേയും കുറിക്കുന്നു. ഇത് ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, അവയാണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ. ആറ്റങ്ങൾ പ്രോട്ടോണുകൾ, ന്യൂട്രോണുകൾ, ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമാണ്. പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു.
ദ്രവ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അതിന്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
- ആറ്റോമിക നമ്പർ: ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ്. ഈ സംഖ്യ ആ ആറ്റം ഏത് മൂലകമാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
- പിണ്ഡ സംഖ്യ: ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ പിണ്ഡ സംഖ്യ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണമാണ്. ഈ സംഖ്യ ആറ്റത്തിന്റെ ഐസോടോപ്പ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
- ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം: ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഓർബിറ്റലുകളിലെ ക്രമീകരണമാണ്. ഈ വിന്യാസം ആറ്റത്തിന്റെ രാസ ഗുണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
ദ്രവ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം: ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും രാസ ഗുണങ്ങളും.
ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ രാസഘടന മാറ്റാതെ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
- ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ: ദ്രവ്യം മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ നിലനിൽക്കാം: ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം. ദ്രവ്യത്തിന്റെ താപനിലയും മർദ്ദവും അതിന്റെ അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
- നിറം: ദ്രവ്യത്തിന്റെ നിറം അത് പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ദ്രവ്യം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യമാണ് അതിന്റെ നിറം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
- മണം: ദ്രവ്യത്തിന്റെ മണം അത് എങ്ങനെ മണക്കുന്നു എന്നതാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ രാസഘടനയാണ് അതിന്റെ മണം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
- രുചി: ദ്രവ്യത്തിന്റെ രുചി അത് എങ്ങനെ രുചിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ രാസഘടനയാണ് അതിന്റെ രുചി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
- ഘടന: ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഘടന അത് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നതാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഘടന നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
രാസ ഗുണങ്ങൾ എന്നത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ രാസഘടന മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാനാകൂ എന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
- പ്രതിപ്രവർത്തനക്ഷമത: ദ്രവ്യത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നത് മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ കഴിവാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ രാസഘടനയാണ് അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
- ജ്വലനക്ഷമത: ദ്രവ്യത്തിന്റെ ജ്വലനക്ഷമത എന്നത് അത് കത്താനുള്ള കഴിവാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ രാസഘടനയാണ് അതിന്റെ ജ്വലനക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
- വിഷാംശം: ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിഷാംശം എന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഹാനി വരുത്താനുള്ള അതിന്റെ കഴിവാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ രാസഘടനയാണ് അതിന്റെ വിഷാംശം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
ദ്രവ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രധാനമാണ്, കാരണം അവ ദ്രവ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അത് മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി എങ്ങനെ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. രസതന്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പല മേഖലകൾക്കും ഈ അറിവ് അത്യാവശ്യമാണ്.
ദ്രവ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ
- വെള്ളം: വെള്ളം മുറിയുടെ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും ഒരു ദ്രാവകമാണ്. ഇത് നിറമില്ലാത്തതും മണമില്ലാത്തതും രുചിയില്ലാത്തതുമാണ്. വെള്ളം ഒരു ധ്രുവീയ തന്മാത്രയാണ്, അതായത് അതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് അറ്റവും നെഗറ്റീവ് അറ്റവുമുണ്ട്. ഈ ധ്രുവീയത വെള്ളത്തിന് പല വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളും ലയിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
- ഇരുമ്പ്: ഇരുമ്പ് മുറിയുടെ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും ഒരു ഖരമാണ്. ഇത് വെള്ളനിറമുള്ള, കഠിനവും കാന്തികവുമായ ലോഹമാണ്. ഇരുമ്പ് ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനക്ഷമമായ ലോഹമാണ്, അതായത് അത് മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിർമ്മാണം, ഗതാഗതം, നിർമ്മാണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- ഓക്സിജൻ: ഓക്സിജൻ മുറിയുടെ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും ഒരു വാതകമാണ്. ഇത് നിറമില്ലാത്തതും മണമില്ലാത്തതും രുചിയില്ലാത്തതുമായ വാതകമാണ്. ജീവിതത്തിന് ഓക്സിജൻ അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം അതാണ് നാം ശ്വസിക്കുന്ന വാതകം. വെൽഡിംഗ്, കട്ടിംഗ്, റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇവ ദ്രവ്യത്തിന്റെ നിരവധി വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ദ്രവ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അത് മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി എങ്ങനെ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. രസതന്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പല മേഖലകൾക്കും ഈ അറിവ് അത്യാവശ്യമാണ്.
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെ ദ്രവ്യം – ദ്രവ്യാവസ്ഥകളുടെ ക്വിസ്
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെ ദ്രവ്യം – ദ്രവ്യാവസ്ഥകളുടെ ക്വിസ്
1. ദ്രവ്യത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ഏതാണ്?
- ഖരം: ഒരു ഖരത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയും വ്യാപ്തവുമുണ്ട്. ഒരു ഖരത്തിലെ കണങ്ങൾ ശക്തമായ ബലങ്ങളാൽ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് വളരെയധികം ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല.
- ദ്രാവകം: ഒരു ദ്രാവകത്തിന് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല. ഒരു ദ്രാവകത്തിലെ കണങ്ങൾ ഖരത്തിലെതിനേക്കാൾ ദുർബലമായ ബലങ്ങളാൽ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ചലിക്കാൻ കഴിയും.
- വാതകം: ഒരു വാതകത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ല. ഒരു വാതകത്തിലെ കണങ്ങൾ ഒരു ബലത്താലും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല, അവയ്ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചലിക്കാൻ കഴിയും.
2. ഒരു ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
ഒരു ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം കണങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളവാണ്. ഒരു ഖരത്തിലെ കണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജമുണ്ട്, ദ്രാവകത്തിലെ കണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജമുണ്ട്, വാതകത്തിലെ കണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജമുണ്ട്.
3. ഖരങ്ങൾ, ദ്രാവകങ്ങൾ, വാതകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതാണ്?
- ഖരങ്ങൾ: മഞ്ഞുകട്ട, മരം, ലോഹം
- ദ്രാവകങ്ങൾ: വെള്ളം, പാൽ, എണ്ണ
- വാതകങ്ങൾ: വായു, ഹീലിയം, ഹൈഡ്രജൻ
4. ഒരു ഖരത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഒരു ഖരത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, കണങ്ങൾ ഊർജ്ജം നേടുകയും കൂടുതൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഖരം വികസിപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ ദ്രാവകമായി ഉരുകുകയും ചെയ്യുന്നു.
5. ഒരു ദ്രാവകത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഒരു ദ്രാവകത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, കണങ്ങൾ ഊർജ്ജം നേടുകയും കൂടുതൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ദ്രാവകം വികസിപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ വാതകമായി തിളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
6. ഒരു വാതകത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഒരു വാതകത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, കണങ്ങൾ ഊർജ്ജം നേടുകയും കൂടുതൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വാതകം വികസിപ്പിക്കുകയും കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
7. ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ തിളനില എന്താണ്?
ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ തിളനില എന്നത് ദ്രാവകം തിളച്ച് വാതകമാകുന്ന താപനിലയാണ്.
8. ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ ഘനീഭവന താപനില എന്താണ്?
ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ ഘനീഭവന താപനില എന്നത് ദ്രാവകം ഘനീഭവിച്ച് ഖരമാകുന്ന താപനിലയാണ്.
9. ഒരു ഖരത്തിന്റെ ദ്രവണാങ്കം എന്താണ്?
ഒരു ഖരത്തിന്റെ ദ്രവണാങ്കം എന്നത് ഖരം ഉരുകി ദ്രാവകമാകുന്ന താപനിലയാണ്.
10. ഒരു ഖരത്തിന്റെ ഊധർവ്വപാതന താപനില എന്താണ്?
ഒരു ഖരത്തിന്റെ ഊധർവ്വപാതന താപനില എന്നത് ഖരം ആദ്യം ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ്.
നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ദ്രവ്യം
നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ദ്രവ്യം
ദ്രവ്യം എന്നത് പിണ്ഡമുള്ളതും സ്ഥലം വ്യാപിക്കുന്നതുമായ എന്തിനേയും കുറിക്കുന്നു. ഇത് ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, അവയാണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ. ഖരങ്ങൾ മുതൽ ദ്രാവകങ്ങൾ വരെ വാതകങ്ങൾ വരെ നിരവധി തരം ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട്.
ഖരങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതിയും വ്യാപ്തവുമുണ്ട്. അവ എളുപ്പത്തിൽ ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ല. പാറകൾ, മരം, ലോഹം എന്നിവ ഖരങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല. അവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു. വെള്ളം, പാൽ, എണ്ണ എന്നിവ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
വാതകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ല. അവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ വികസിക്കുന്നു. വായു, ഹീലിയം, ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ വാതകങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
പ്ലാസ്മ എന്നത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഇത് അയോണീകൃത വാതകത്താൽ നിർമ്മിതമാണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങളിലും മറ്റ് ഉയർന്ന ഊർജ്ജ പരിതസ്ഥിതികളിലും പ്ലാസ്മ കാണപ്പെടുന്നു.
ഊർജ്ജം ചേർക്കുകയോ നീക്കംചെയ്യുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്രവ്യത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ഖരത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അത് ഒടുവിൽ ഉരുകി ദ്രാവകമായി മാറും. നിങ്ങൾ ദ്രാവകത്തിന് ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒടുവിൽ തിളച്ച് വാതകമായി മാറും.
മർദ്ദം മാറ്റിയും ദ്രവ്യത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു വാതകത്തെ മർദ്ദത്തിലാക്കുമ്പോൾ, അത് ഒടുവിൽ ദ്രാവകമായി മാറും. നിങ്ങൾ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ദ്രാവകം ഒടുവിൽ ഖരമായി മാറും.
ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിന്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്താൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഖരങ്ങൾക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ ഒരു സാധാരണ ക്രമീകരണമുണ്ട്, അതേസമയം ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായ ക്രമീകരണമുണ്ട്. വാതകങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ക്രമരഹിതമായ ആറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണമുണ്ട്.
ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ഭൗതികശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം.
നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിലെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:
- ഖരങ്ങൾ: പാറകൾ, മരം, ലോഹം, മഞ്ഞുകട്ട
- ദ്രാവകങ്ങൾ: വെള്ളം, പാൽ, എണ്ണ, ഗ്യാസോലിൻ
- വാതകങ്ങൾ: വായു, ഹീലിയം, ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
- പ്ലാസ്മ: നക്ഷത്രങ്ങൾ, മിന്നൽ, അറോറകൾ
ദ്രവ്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. നാം താമസിക്കുന്ന ലോകം നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുവാണിത്.
വ്യാപനം
വ്യാപനം എന്നത് തന്മാത്രകളുടെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് താഴ്ന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശത്തേക്കുള്ള ആകെ ചലനമാണ്. ഇത് ഒരു നിഷ്ക്രിയ പ്രക്രിയയാണ്, അതായത് ഇതിന് ഊർജ്ജ