Idealni plin ne može biti ukapljen jer ne postoji međumolekularna sila intermolekularna sila Intramolekularna sila (ili primarne sile) je svaka sila koja zajedno povezuje atome koji čine molekulu ili jedinjenje, ne treba se brkati sa intermolekularnim silama, koje su sile prisutne između molekula. … Hemijske veze se smatraju unutarmolekularnim silama, na primjer. https://en.wikipedia.org › wiki › Intramolecular_force
Intramolekularna sila - Wikipedia
privlačenja između idealnih molekula gasa. … Neidealni gasovi pokazuju visoku međumolekularnu interakciju, tako da se ukapljivanje ovih gasova kontroliše pomoću dva faktora – snižavanja temperature i povećanja pritiska.
Može li idealan plin postati tekući?
Pravi gasovi su kao idealni gasovi na visokim temperaturama. … Međutim, kada gas postane tečan, volumen se zapravo naglo smanjuje na tački ukapljivanja. Volumen se blago smanjuje kada je tvar čvrsta, ali nikada ne postaje nula. Visok pritisak takođe može prouzrokovati da gas promeni fazu u tečnost.
Zašto idealni gasovi ne mogu postojati?
Čestice gasa trebaju da zauzimaju nultu zapreminu i ne moraju da ispoljavaju nikakve privlačne sile jedna prema drugoj. Pošto nijedan od ovih uslova ne može biti istinit, ne postoji takva stvar kao što je idealan gas.
Koji plin se ne može lako ukaditi?
Trajni gasovi kao nprvodonik, kiseonik i azot ne mogu se lako ukapljivati procesima kompresije, hlađenja ili pritiska. Trajni gasovi imaju slabe intermolekularne sile interakcije što onemogućava izvođenje procesa ukapljivanja.
Na kojoj temperaturi idealan gas može biti ukapljen?
Gasovi se ukapljuju kada molekuli njihovih komponenti dođu u kontakt i interaguju jedni s drugima, to će se uvijek dogoditi prije apsolutne nule jer stvarne čestice plina imaju zapreminu. Ali idealan gas po definiciji ima čestice nulte zapremine i nema međumolekularnih interakcija. Stoga se ne može rastopiti.