στοιχεία μπορούν να ταξινομηθούν ως μέταλλα ή αμέταλλα με βάση τις φυσικές και χημικές ιδιότητες . Για παράδειγμα , τα μέταλλα εύκολα να εγκαταλείψουν ηλεκτρόνια σθένους , και μεταλλικά οξείδια, όπως άσβεστος , σχηματίζουν αλκαλικές ουσίες όταν αναμιγνύεται με νερό . Άμεσα δοκιμή μιας ουσίας για αυτές τις χημικές ιδιότητες , ωστόσο, θα απαιτούσε εξελιγμένο εξοπλισμό δοκιμών ή προηγμένη επιστημονική γνώση . Φυσικές ιδιότητες, από την άλλη πλευρά , είναι πιο εύκολο να δοκιμάσει και να παρατηρήσουν επειδή σχετίζονται με βασικά φυσικά χαρακτηριστικά όπως η εμφάνιση και η αγωγιμότητα. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι μείγματα και ενώσεις που περιλαμβάνουν μη μεταλλικά ουσίες εμφανίζουν φυσικές ιδιότητες των μετάλλων , αλλά και μια σημαντική διάκριση είναι ότι τα μέταλλα που παρουσιάζουν αυτές τις ιδιότητες , ακόμη και στην καθαρή τους ή "στοιχειώδης " μορφή .
εικόνων Οπτική Επιθεώρηση
Η
Ο πρώτος τρόπος για να καθοριστεί κατά πόσον μια ουσία είναι μέταλλο ή μη μεταλλικά είναι απλά να το δει κανείς . Σχεδόν όλα τα μέταλλα είναι στερεά σε θερμοκρασία δωματίου, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση του υδραργύρου . Πολλοί αμέταλλα είναι αέρια σε θερμοκρασία δωματίου , αν και μερικά είναι στερεά ή υγρά . Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό οπτική των μετάλλων είναι μια απαλή λάμψη ή λάμψη γνωστή ως μεταλλική λάμψη . Αμέταλλα , σε γενικές γραμμές , δεν παρουσιάζουν αυτή την λάμψη. Αυτό το απλό τεστ δεν είναι οριστική , όμως, επειδή ορισμένα στοιχεία - όπως το πυρίτιο , γεράνι και άλλων " μεταλλοειδών " - Παρουσιάζουν χαρακτηριστικά και των δύο μετάλλων και αμέταλλα
Ενέργεια in Motion
Η
Μερικά από τα ηλεκτρόνια σε μεταλλικά άτομα είναι σε θέση να κινούνται ελεύθερα από το ένα άτομο στο . άλλο. Αυτά τα κινητά ηλεκτρόνια είναι αποτελεσματικές φορείς της ενέργειας - η ομοιόμορφη κίνηση των ηλεκτρονίων δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα , και οι τυχαίες δονήσεις ελεύθερα κινούμενα ηλεκτρόνια μεταφορά θερμότητας . Έτσι , τα περισσότερα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί των δύο θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας , και οι περισσότεροι δεν είναι αμέταλλα . Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε για την ηλεκτρική αγωγιμότητα περιλαμβάνει ένα εργαλείο γνωστό ως ένα ψηφιακό πολύμετρο . Ρυθμίστε το πολύμετρο για να μετρήσετε την αντίσταση και να αγγίξει τους δύο ανιχνευτές στο υλικό . Εάν η μετρούμενη αντίσταση είναι πολύ κοντά στο μηδέν , το υλικό άγει τον ηλεκτρισμό και είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένα μέταλλο . Μπορείτε να ελέγξετε για την θερμική αγωγιμότητα από την προθέρμανση των υλικών και την αγγίζετε με την άκρη του δακτύλου σας? ένα μέταλλο θα ζεσταθεί το δάκτυλό σας πιο γρήγορα από ό, τι ένα μη μεταλλικό .
η σφυρί Test
Η
περισσότερα μέταλλα είναι είτε ελατό ή όλκιμο , συνήθως και τα δύο . Τα περισσότερα στερεά αμέταλλα είναι ούτε ελατό ούτε όλκιμο . Ένα ελατό υλικό είναι σε θέση να λυγίσει αντί διάλειμμα ή καταρρέουν, και ένα υλικό όλκιμο μπορεί να τεντωθεί σε ένα σύρμα. Μερικά μέταλλα , όπως χάλυβα πάχους , δεν μπορεί να καμφθεί ή να τεντωθεί χωρίς ειδικό εξοπλισμό , αλλά μπορείτε ακόμα να χειρίζεται το υλικό σας με διάφορους τρόπους και με διάφορα εργαλεία σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει τη γενική βαθμού πλαστικότητα και την ολκιμότητα . Για παράδειγμα , εάν το υλικό σας είναι μακρύ και λεπτό, μπορείτε να προσπαθήσετε να λυγίσει με το χέρι , και αν είναι λεπτή και επίπεδη , μπορείτε να το χτυπήσει με ένα σφυρί και να αναζητήσει μια ομαλή εσοχή .
Εικόνων