固体:
* 密に詰め込まれています: 粒子は、固定された順序付けられた配置でしっかりと詰められています。
* 振動: 粒子は常にその所定の位置に振動しますが、自由に動くのに十分なエネルギーがありません。
* 強いアトラクション: 強い引力は粒子を一緒に保持し、固体にその硬い形状を与えます。
固体が液体に変わるとき(融解):
* エネルギー入力: 熱エネルギーが固体に加えられ、粒子の運動エネルギーが増加します。
* 振動が激化する: 粒子はより活発に振動し、いくつかの引力を克服します。
* 固定構造の損失: 粒子は固定位置から解放され始め、より自由に動き回ります。
* 間隔の増加: 粒子はわずかに広がり、固体状態よりも密度の低い配置を生み出します。
* 流体特性: 粒子は互いに通り過ぎることができ、液体に流動性を与えます。
このように考えてみてください: 誰もがしっかりと詰め込まれ、その場で揺れているだけのダンスフロアを想像してください(ソリッド)。 次に、音楽がより速くなり、より速くなり、人々が自由になり、より多くの自由(液体)で動き回ることを想像してください。
キーテイクアウト: 重要な変化は、運動エネルギーの増加ですです 粒子の間の引力を弱め、より多くの動きと剛性の低い構造を可能にします。