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物理的現象と化学的現象の違い

ザ・ 物理現象 材料の組成が変更されていない、つまり物理的特性を維持しているイベントまたはイベントです。 ザ・ 化学現象 物質の組成の変化によって起こるイベントです。

沸騰したお湯、卵を揚げる、空の青い色まで、私たちは日々、物理的および化学的現象を経験しています。 物理学と化学は、これらすべての現象を説明することを可能にする科学です。

物理現象 化学現象
定義 物質の分子組成に影響を与えることなく発生するイベント。 物質の分子構造の変化によって発生するイベント。

化合物は同じまま

新しい化合物が生成されます

タイプ
  • 音響
  • 眼鏡技師
  • 電磁
  • 酸ベース
  • 酸化物の削減
  • 組み合わせ
  • 加水分解
  • 降水量
  • 蜃気楼
  • 音の壁
  • 光ファイバ
  • 稲妻
  • 花火
  • さび
  • 酸性雨
  • オゾンギャップ
  • 花の色

物理現象とは何ですか?

物理現象は、物質の組成が変化しない自然界で発生するイベントです。 これらの現象は、物理法則によって説明することができます。 ここに物理現象のいくつかの例があります。

音の壁

音の壁の物理現象を破るジェット
ジェットが音の壁を破ると、爆発のような音波が発生します。

音の壁は 音響物理現象 音波が空中で衝突した結果。 音は毎秒343メートルの速度で空中を伝わる波です。 飛行機がこの速度を超えると、爆発のような音が発生します。 これは「音の壁を破る」として知られています。

空を横切る虹の物理現象
すべての色が区別される空の虹。

虹は 発光物理現象 太陽光が雨滴によって反射および屈折されるとき、私たちは空で観察することができます。 この場合の水滴はプリズムのように機能し、光を構成する色の帯を分離します。

蜃気楼

道路の終わりの蜃気楼の物理現象
非常に暑い高速道路では、遠くに水たまりのように見えることがよくあります。

蜃気楼は 光学的物理現象 これは、光がさまざまな温度の空気の層を通過するときに曲がるために生成されます。 それは、遠くにある水の存在を私たちに知覚させる目の錯覚ですが、それは現実的ではありません。

光ファイバ

レーザー光線で照らされた光ファイバーコイル
緑色のレーザー光で照らされた通信光ファイバーコイル。

光ファイバは 光学的物理現象 これは、光がケーブルまたはガラスやプラスチックの長い繊維を通って伝わるという事実によって特徴付けられます。 これは、光がケーブルの内部で反射され、外部環境で失われることなくファイバ全体で跳ね返る原因となるために発生します。 それらは、データ、画像、音声の送信に広く使用されています。

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稲妻

物理現象のように空を横切る稲妻

稲妻は 電磁現象 それは大気中で起こります。 それらは一般的に嵐の間に発生する放電です。 これは、地表と雲の間の電荷の分離によるものです。 落雷すると、大量のエネルギーが放出され、空を照らして熱を発生させます。

化学現象とは何ですか?

化学現象は、物質の組成が変化したときに発生するイベントです。 日常生活の中で、私たちは時々見過ごされがちなさまざまな化学現象に遭遇します。 これが化学現象のいくつかの例です。

花火

花火は化学現象です
花火に見られる色の違いは、化合物の違いによるものです。

花火は、爆発で金属が加熱されることによって発生する化学現象です。 たとえば、ストロンチウムは濃い赤色を生成し、ナトリウムは黄色を生成し、銅は緑色を生成し、カリウムはライラック色を生成します。

さび

化学現象としてのさびた有刺鉄線
鉄材を開けたままにしておくと、酸化して錆が発生します。

錆は、酸化および還元反応の結果として鉄または他の金属で作られた材料に見られる化学現象です。 この現象は、空気または水からの酸素の存在下で、特徴的な薄茶色の鉄から酸化鉄への化学変換を伴います。

オゾンギャップ

南極の化学現象におけるオゾンギャップ
南極の紫と青の領域は、地球の大気中のオゾンの最低濃度に対応しています。

オゾンギャップは、オゾンレベル(O3)大気中で、クロロフルオロカーボン(CFC)として知られる化合物との化学反応による。 O3 それは、太陽からの紫外線から惑星を保護する大気中に見られる分子です。

CFCは、最初は冷媒やエアロゾルとして使用される化合物です。 空気中に入ると、CFCは酸素と反応し、オゾンが消えます。 南極地域のレベルの大気は、オゾンの濃度が最も低く、これは一般にオゾンギャップとして知られています。

酸性雨

酸性雨が彫像を崩壊させる化学的現象
要素にさらされた彫像に対する酸性雨の影響(属性:Nino Barbieri / CC BY-SA)。

酸性雨は、大気汚染による雨水の酸性度の上昇に起因する化学的現象です。 工業プロセスでは、ガス状の二酸化硫黄が生成され、雨水と反応して硫酸になります。これは、腐食性の高い強酸です。

別の汚染ガスは、水と反応して亜硝酸(HNO)を形成する窒素酸化物(IV)です。2)および硝酸(HNO3).

酸性雨は環境に悪影響を及ぼします。

  • 水生環境のpHの変化。
  • ミネラルの溶解。
  • 金属および構造物の腐食。

あじさい色

化学現象は花の色です
あじさい(あじさい大葉)土壌のpHに応じて、青またはピンクになります。

あじさいのがく片の色(あじさい)は土壌pHの化学現象生成物です:

  • 酸性土壌(7未満)の場合:がく片は青色です。
  • 基本的な土壌(7以上):がく片はピンク/紫です。

これは、酸性pHの水にアルミニウムが溶解するためであり、植物によるこの元素の吸収を可能にします。 その結果、アルミニウムはがく片のアントシアニン色素に結合し、青色を生成します。

中性(7)または塩基性(7以上)のpHでは、アルミニウムは水に不溶性であるため、植物に吸収されません。 このように、アジサイのがく片の色は、自然に紫色の色素であるアントシアニンに依存します。

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参考文献

コモンズ、C。、コモンズ、P。 etal。 (2016). ハイネマン化学1。 第5版。 ピアソンオーストラリア。

伊藤大将、新海恭子、加藤恭子、近藤毅、吉田健一 (2009). の青色および赤色のがく片細胞における異なる色の発達に関する化学的研究 あじさい大葉。 バイオサイエンス。 バイオテクノロジー。 生化学。 73: 1054-1059.

オゾンホール2015(s.f。) NASA地球観測所。 から回復: https://earthobservatory.nasa.gov/images/86869/ozone-hole-2015

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