自然界的物质通常有固态、液态、气态,还有第四态吗

初中物理课本问题

迄今为止,人类发现物质有六态

第四态为等离子态

将气体加热,当其原子达到几千甚至上万摄氏度时,电子就会被原子被"甩"掉,原子变成只带正电荷的离子。此时,电子和离子带的电荷相反,但数量相等,这种状态称做等离子态。人们常年看到的闪电、流星以及荧光灯点燃时,都是处于等离子态。人类可以利用它放出大量能量产生的高温,切割金属、制造半导体元件、进行特殊的化学反应等. 在茫茫无际的宇宙空间里,等离子态是一种普遍存在的状态。宇宙中大部分发光的星球内部温度和压力都很高,这些星球内部的物质差不多都处于等离子态。只有那些昏暗的行星和分散的星际物质里才可以找到固态、液态和气态的物质

(等离子态,电浆,英文:Plasma)是一种电离的气体,由于存在电离出来的自由电子和带电离子,等离子体具有很高的电导率,与电磁场存在极强的耦合作用。等离子态在宇宙中广泛存在,常被看作物质的第四态(有人也称之为“超气态”)。等离子体由克鲁克斯在1879年发现,“Plasma”这个词,由朗廖尔在1928年最早采用。

等离子体和普通气体的最大区别是它是一种电离气体。由于存在带负电的自由电子和带正电的离子,有很高的电导率,和电磁场的耦合作用也极强:带电粒子可以同电场耦合,带电粒子流可以和磁场耦合。描述等离子体要用到电动力学,并因此发展起来一门叫做磁流体动力学的理论。

组成粒子和一般气体不同的是,等离子体包含两到三种不同组成粒子:自由电子,带正电的离子和未电离的原子。这使得我们针对不同的组分定义不同的温度:电子温度和离子温度。轻度电离的等离子体,离子温度一般远低于电子温度,称之为“低温等离子体”。高度电离的等离子体,离子温度和电子温度都很高,称为“高温等离子体”。

相比于一般气体,等离子体组成粒子间的相互作用也大很多

第五态:超固态(典型代表物:白矮星)
美国科学家宣称他们可能发现了物质存在的新状态———超固态(或超固体)。如果他们的发现是正确的话,那么他们见到的则是物质的一种十分奇异的状态。该状态下的物质为一种晶体固态,但能像滑润的、无粘性的液体那样流动。

无粘性液体的行为相当独特,人们认识它已有多年,并将它们称为超流体。当容器中的超流体被搅拌后,它将永久地保持旋涡形状,这是在普通液体中无法看到的现象。此外,超流体甚至可以沿着容器的一边向上蔓延并高出容器的顶端。过去,研究人员利用氦—4和氦—3首次发现两种超流体。这两种物质的超流体行为或现象需要在冷却到接近绝对零度时才会出现。

据1月15日《自然》杂志网络版介绍,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员永顺•金和摩西•陈表示,他们已将冷冻的氦—4成功地转变成超固体。实验中,他们将氦—4充进多孔带有狭窄通道的维克玻璃盘中,接着冷却玻璃盘并附加60多个大气压的压力。然后,将该玻璃盘进行旋转,在高于绝对零度0.175摄氏温度时,这时的氦—4应该仍然是固态,他们却发现玻璃的旋转突然开始变得轻松。对此现象的解释是固态的氦—4具有了液态的流动性,这导致旋转变得容易。也就是说氦—4这时的状态为超固态。

金和陈表示,如果不借用超固体的观点,他们很难解释他们发现的现象。然而,加拿大阿尔伯特大学研究人员约翰•比米西却认为,金和陈的宣称肯定会引起一些争议。比如,有学者可能会认为,实验中部分液态氦仍然覆盖在维克玻璃多孔的表壁并变成超流体,导致玻璃多孔盘旋转加快。但金和陈坚持认为他们的发现不像是比米西所说的这种情况。

第六态:中子态(典型代表:中子星)
假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得紧紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好宣告解散,从里面放出质子和中子。从原于核里放出的质子,在极大的压力下会和电子结合成为中子。这样一来,物质的构造发生了根本的变化,原来是原子核和电子,现在却都变成了中子。这样的状态,叫做“中子态”。

超固态 如白矮星,超固态是原子与原子核被挤在一起,物质密度比正常物质高上亿倍。
而中子态,则比超固态密度还高,当超固态压力再增加,会将核外电子与核内质子中和生成中子,这样原来的原子就全变成了中子,中子与中子之间压在一起,密度比超固态高10万倍
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第1个回答  2008-07-28
物质第四态-等离子体(plasma)

所谓等离子体就是被激发电离气体,达到一定的电离度(>10-x),气体处于导电状态,这种状态的电离气体就表现出集体行为,即电离气体中每一带电粒子的运动都会影响到其周围带电粒子,同时也受到其他带电粒子的约束。由于电离气体整体行为表现出电中性,也就是电离气体内正负电荷数相等,称这种气体状态为等离子体态。由于它的独特行为与固态、液态、气态都截然不同,故称之为物质第四态。
等离子体的研究是探索并揭示物质“第四态”―等离子体状态下的性质特点和运行规律的一门学科。等离子体的研究主要分成高温和低温等离子体两大方面。
高温等离子体中的粒子温度高达上千万以至上亿度,是为了使粒子有足够的能量相碰撞,达到核聚变反应。低温等离子体中的粒子温度也达上千乃至数万度,可使分子、原子离解、 电离、化合等。可见低温等离子体温度并不低,所谓低温,仅是相对高温等离子体的高温而言。高温等离子体主要应用于能源领域的可控核聚变,低温等离子体则是应用于科学技术和工业的许多领域。高温等离子体的研究已有半个世纪的历程,现正接近聚变点火的目标;而低温等离子体的研究与应用,只是在近年来才显示出强大的生命力,并正处于蓬勃的发展时期。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-07-28
常见的三种状态是固态、液态、气态!
第四种状态:等离子态!电子离开原子核,这个过程就叫做“电离”。这时,物质就变成了由带正电的原子核和带负电的电子组成的,一团均匀的“浆糊”,人们称它离子浆。这些离子浆中正负电荷总量相等,因此又叫等离子体。
第五种状态:电子离开原子核,这个过程就叫做“电离”。这时,物质就变成了由带正电的原子核和带负电的电子组成的,一团均匀的“浆糊”,人们称它离子浆。这些离子浆中正负电荷总量相等,因此又叫等离子体。
第五种状态:超流体 一团6Li超冷原子气起初被压缩成薄圆柱形,一旦释放,它就急剧膨胀。这个结果很有可能意味着超流体的出现,但我们尚不能下定论。从左到右顺序展示出从气体被释放后的0.1毫秒到2毫秒之间的变化情况。

超导体、原子核以及中子星等多种物质中都能出现这种状态。目前有几个研究小组在实验室中竞相工作,希望在超冷气体中观测到微小斑点,再现这种状态。目前它还处于理论研究领域,一旦他们获得成功,就能够开展实验研究。这是一种超流态,根据理论预测,通常情况下相互排斥的量子粒子彼此结合成对,这时它们的集体行为表现就像一团流体一样。

这种超流态涉及到一大类被称为费米子的量子粒子。根据量子力学,自然界中的量子粒子。根据量子力学,自然界中的粒子要么是玻色子,要么是费米子。这两类粒子特性的区别在极低温时表现得最为明显:玻色子全部聚集在同一量子态上,形成玻色―爱因斯坦凝聚;费米子则与之相反,它们更像是个人主义者,各自占据着不同的量子态。当物体冷却时,费米子逐渐占据最低能态,但它们是在不同能态上堆叠起来的,就像人群涌向一段狭窄的楼梯时那样。大部分最低能态都被单个费米子占据,这种状态称为简并费米气体。
第3个回答  2008-07-28
没有了,虽然在很多时候我们有说到固液共存体,不过那只是固体液体混合的形式(像在一个容器中熔化了一半的冰)不是第四态
第4个回答  2008-07-28
我来告诉你,本人喜欢科学,曾看到过有关科学杂志,也做了笔记。目前的物质形态至少有15种。
固态、非晶质固态、液态、气态、等离子态、超流态、超固态、简并态、中子态、强对称物质、弱对称物质、夸克—胶子等离子态、费米子凝聚态、玻色-爱因斯坦凝聚态、夸克物质。。。。。。。。。不是网上搜的,有的东西网上是找不到的。
你们老师也100%不知道这些,你自己了解吧。
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