Bu madde veya sayfa başka bir dilden kötü bir biçimde tercüme edilmiştir. Sayfa makine çevirisi veya dilde yetkinliği bulunmayan bir çevirmen tarafından oluşturulmuş olabilir.Ağustos 2022) ( |
Bir fizik terimi olarak maddenin hâli, maddenin aldığı farklı fazlardır. Günlük hayatta maddenin dört farklı hâl aldığı görülür. Bunlar; katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Maddenin başka hâlleri de bilinir. Örneğin; Bose-Einstein yoğunlaşması ve . Fakat bu hâller olağanüstü durumlarda gerçekleşir, çok soğuk ya da çok yoğun maddelerde. Maddenin diğer hâllerininde, örneğin , mümkün olduğuna inanılır fakat şu an sadece teorik olarak bilinir. Tarihsel olarak, maddenin özelliklerindeki niteleyici farklılıklara dayanarak ayrım yapılır. Katı hâldeki madde bileşen parçaları ile (atomlar, moleküller ve iyonlar ile) bir arada tutulur ve böylece sabit hacim ve şeklini korur. Sıvı hâldeki madde hacmini korur fakat bulunduğu kabın şeklini alır. Bu parçalar bir arada tutulur ama hareketleri serbesttir. Gaz hâlindeki madde ise hem hacim olarak hem de şekil olarak bulunduğu kaba ayak uydurur.Bu parçalar ne beraber ne de sabit bir yerde tutulur. Maddenin plazma hâli ise, nötr atomlarda dahil, hacim ve şekil olarak tutarsızdır. Serbestçe ilerleyen önemli sayıda iyon ve elektron içerirler. Plazma,evrende maddenin en yaygın şekilde görülen hâlidir.
Dört ana hâl
Katı
Katılarda parçacıklar (iyonlar, atomlar ya da moleküller) sıkı sıkı bir arada tutulmuştur. güçlüdür. Bu yüzden bu parçalar serbestçe hareket edemezler fakat titreşim oluşturabilirler. Bu yüzden bir katı sabittir, belli bir hacmi ve şekli vardır. Katıların şekli sadece bir kuvvet tarafından değiştirilebilir. Örneğin kırılabilir ya da kesilebilir. Örnekte, , parçacıklar (atomlar, moleküller ya da iyonlar) düzenli bir sırada toplanmışlardır. Birden çok, farklı kristal yapılar vardır ve aynı madde birden fazla yapıya (ya da katı fazda) sahip olabilir. Örneğin, demirin kütle merkezi 912 °C den az sıcaklıkta kübik yapıya sahiptir. 912 ve 1394 °C sıcaklık arasında ise yüzey merkezli kübik yapıya sahiptir. Buzun çeşitli sıcaklıklarda ve basınçlarda var olan on beş kristal yapısı bilinir.
Camlar ve diğer kristal olmayan yani uzun vadeli diziler hariç kendine özgü billurlaşmıs bir biçimi olmayan katılar termal denge durumunda değillerdir. Bu yüzden bunlar maddenin klasik olmayan hâli olarak aşağıda tanımlanmıştır. Katılar eritilerek sıvılara, sıvılarda dondurularak katılara dönüşebilirler. Bunun yanında, katılar direkt olarak süblimleşme ile gaz hâline dönüşebilirler.
Sıvı
Bir sıvı neredeyse sıkıştırılamayacak akışkanlıktadır yani bulunduğu kabın şeklini alır. Fakat basınçtan bağımsız olarak, (neredeyse) sabit bir hacimde kalır. Eğer sabitse, belli bir hacmi vardır. Katı hâldeki bir madde erime noktasının üstünde ısıtılırsa,yani verilen basınç maddenin üçlü noktasından daha yüksek olursa, bu katı sıvılaşmaya başlar. Moleküller arası (ya da atomlar,iyonlar arası) kuvvetler de önemlidir. Fakat, moleküllerin birbirleriyle ilişki kurması yeterli enerjiye sahiptir ve yapıları hareketlidir. Bu da verilen sıvının tanımlanamaması anlamına gelir ama bulundukları kap ile tanımlanırlar. Hacimleri genellikle katılardan daha büyüktür .En çok bilinen örneği ise su, H2O dur. En yüksek sıcaklıkta verilen bir sıvı kritik sıcaklıkta var olabilir.
Gaz
Bir gaz sıkıştırılabilir. Gazlar bulundukları kabın şekline uymak zorunda değillerdir. Hem de bulundukları kabı genişletebilirler.
Bir gazda moleküller yeterli kinetik enerjiye sahiplerdir. Bu yüzden moleküller arası uygulanan kuvvet çok azdır (ya da ideal gazlarda sıfırdır) ve moleküller arası uzaklık,moleküler boyutlarından çok daha büyüktür. Bir gaz şekil ve hacim tanımlamasına sahip değildir. Ama bulundukları kabı kaplarlar. Bir sıvı sabit basınçta ve kaynama noktasında ısıtma ile ya da sabit sıcaklıkta basınç azaltılarak bir gaza dönüştürülmüş olabilir.
Bir gazın kritik sıcaklık değeri altındaki sıcaklıklarda soğutma olmadan tek başına sıkıştırılması ile bu gaz sıvılaştırılabilir. Buna adı da verilir. Katının (ya da sıvının) gaz basıncının buhar basıncına eşit olduğu durumlarda, bir buhar bir sıvı (ya da katı )ile denge içinde olabilir.
Sıcaklığı ve basıncı sırasıyla kritik sıcaklık ve kritik basınç tan yüksek olan bir süperkritik akışkan (SCF)gazdır.Bu durumda,sıvı ve gazlar arasında ayrım kaybolur. Bir süperkritik akışkan,bir gazın fiziksel özelliklerine sahiptir.Fakat bazı yararlı uygulamalara yol açan durumlarda yüksek yoğunluğu çözücü özellik sunar. Örneğin; kafeinsizleştirilmiş kahve
Plazma
Bir plazmanın gazlarda da olduğu gibi, belirli bir şekli ya da hacmi yoktur. Gazların aksine, plazmalar elektrik akımını iletirler. Manyetik alan ve elektrik akımı üretirler ve elektromanyetik kuvvetlere karşılık verirler. Pozitif yüklü çekirdek, serbetçe hareket eden ayrılmış elektronların "deniz"inde yüzebilir. Aslında elektrik yapmak için plazma özel meselesi sağlayan bu elektron "deniz " dir.
Maddenin plazma hâli genellikle yanlış anlaşılır ama gerçekte dünya üzerinde oldukça yaygındır ve insanların çoğu bu plazma hâlini farkında olmadan düzenli olarak gözlemlerler. Ateş, ışıklandırma, , floresan lambaları, , plazma televizyonlar ve yıldızlar plazma hâlindeki ışıklandırılmış maddelerin örnekleridir. Bir gaz genellikle bir plazmaya iki şekilde dönüştürülür. Bunlar; iki nokta arasındaki voltaj farki ve son derece yüksek sıcaklığa maruz bırakmak ile gerçekleşir.
Maddeyi yüksek sıcaklıklarda ısıtmak elektronların atomlardan ayrılmasına sebep olur. Böylece serbest elektronlar meydana getirilir. Çok yüksek sıcaklıklarda, örneğin yıldızlarda bulunan, elektronların aslında “serbest” olduğu ve çok yüksek sıcaklıktaki plazmanın bir elektron denizinde yalın bir şekilde yüzdüğü farzedilir.
Faz geçişleri
Maddenin hâli, faz geçişleri ile de ayırt edici özellik olur. Bir faz geçişi yapıdaki bir değişimi gösterir ve özelliğindeki ani bir değişim ile ayırt edilebilir. Herhangi bir hâlden başka bir hâle geçen madde bir ile ayırt edilebilir. Suyun birçok farklı katı hâli olduğu söylenebilir.Süper iletkenliğin görünüşü faz dönüşümü ile ilişkilendirilir. Yani, süper iletkenlik hâlleri vardır. Örnek olarak, hâli, faz geçişleri ile ayrılır ve ayırt edici özellikleri vardır. Hâl değişimi gerçekleştiğinde, aşamaların ara adımları mezofaz olarak adlandırılır. Böyle fazlar sıvı kristal teknolojisinin tanımı ile kullanılır.
Verilen maddenin hâli ya da fazı basınç ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak diğer aşamalara geçiş için değişebilir; Örneğin, sıcaklık artışı ile katıdan sıvıya geçişler. Mutlak sıfır civarlarında, bir madde katı hâlde bulunur. Eğer bu maddeye ısı verilirse erime noktasında sıvılaşarak erir,kaynama noktasında gazlaşır ve eğer yeterince yüksek derecede ısıtılırsa plazma hâline geçer. Plazma hâlinde elektronlar oldukça enerjilidir bu yüzden atomlarından ayrılırlar. Maddenin formları moleküllerden oluşturulmaz ve farklı güçler tarafından düzenlenen formlarda maddenin durumları olarak düşünülebilir. Süperakışkanlar ( gibi) ve örnekleridir. Kimyasal Denklemlerde maddenin katı hâli için (k), sıvı için (s), gaz için (g) ile gösterilebilir. Sulu çözelti için ise (aq) ile gösterilir. Kimyasal denklemlerde plazma hâlindeki maddeler nadiren kullanılır. Bu yüzden plazma hâlini tanımlamak için standart bir sembol yoktur.
Klasik olmayan hâller
Cam
Kristal olmayan ya da şekilsiz bir katı olan cam, sıvı hâline doğru ısıtıldığında bir gösterir. Camlar oldukça farklı tip malzemeden yapılabilir. Örneğin; inorganik ağlar (silisik asit tuzu eklenerek yapılmış pencere camı), metal alaşımları, iyonik erimeler, sulu çözeltiler, moleküler sıvılar ve polimerler gibi. Termodinamiksel olarak, bir cam kendi kristal parçalarına uyarak yarı kararlı bir hâlde bulunur.
Kristallerin bazı derecelerdeki bozuklukları
Bir plastik kristal, uzun menzil dizilimi ile bir moleküler katıdır ama tutunan bileşen moleküller serbestçe döner. bu serbestlik derecesi bastırılmış düzensiz hâlde donmuştur.
Benzer olarak, Dönen camlarda manyetik düzensizlik donmuştur.
Likit (Sıvı) Kristal Hâl
Kristal sıvı hâli akışkan sıvılar ile düzenli katılar arasında özelliklere sahiptir. Genellikle, bir sıvı gibi akabilirler ama uzun menzili düzen gösterirler. Örneğin, , 118–136 °C arasındaki sıcaklık aralığında olan gibi uzun çubuk moleküllerden oluşur. Bu hâlde, moleküller sıvılar gibi akışkandır ama her nokta aynı yöndedir (aynı alan çevresinde) ve serbestçe hareket edemezler.
Kristal sıvıların diğer bir çeşidi bu hâldeki ana madde yazısında bahsedilir. Birçok çeşidi teknolojik açıdan öneme sahiptir. Örneğin,
Manyetik düzenleme
atomlarının kimyasal bağ formu almamış ve bağlanmamış kalan elektronlarından gelen manyetik momentleri vardır. Bazı katılarda, farklı atomların manyetik momentleri düzene geçer ve ferromanyetik, antiferromanyetik, ferrimanyetik formları alabilir. Ferromanyetik maddelerde –örneğin katı demir- her atomun manyetik momenti, manyetik etki alanı içinde aynı yönde hizalanır. Eğer alanlar da sıralıysa, katı geçici manyetiktir; harici bir manyetik alan bulunmasa da manyetikliği devam eder. Mıknatıs, Curie noktasına (demir için 768 °C) kadar ısıtıldığında manyetiklik kaybolur.
Antiferromanyetik maddeler birbirine eşit ve karşıt iki manyetik moment ağı barındırır. Bu ağlar birbirini yok eder ve böylece manyetizm sıfırlanır. Örneğin, (NiO) ‘de, nikel atomlarının yarısı momentlerini bir yönde, kalan yarısı tam tersi yönde hizalar.
Ferrimanyetik maddelerde, manyetik momentler karşıt yöndedir ancak birbirine eşit büyüklükte değildir, böylece birbirini sıfırlayamazlar. Fe3O4 bu duruma örnektir, Fe2+ ve Fe3+ iyonları farklı manyetik momentlere sahiptir.
Mikrofaz ayrışması
Kopolimerler periyodik nanoyapıların çeşitli dizinlerini oluşturmak için mikrofaz ayrışması geçirebilir. Mikrofaz ayrışması, yağ ve su arasındaki faz ayrımına bakarak anlaşılabilir. Bloklar arasındaki kimyasal uyumsuzluk sebebiyle, blok kopolimerler benzer bir ayrışma içine girer. Ancak bloklar kovalent bağ ile bağlı oldukları için yağ ve su gibi tekrar karışamazlar. Her bloğun uzunluğuna ve genel blok topolojisine bağlı olarak, her biri kendi madde fazında pek çok morfoloji gözlenebilir.
Düşük sıcaklık hâlleri
Süper akışkan
Mutlak sıfır yakınlarında bazı sıvılar bir ikinci sıvı formunda 'superfluid olarak belirtilir. Çünkü, akışkanlığı sıfırdır (ya da sonsuz akışkanlık vardır; sürtünmesiz akmak gibi].Bu 1937’de, süper akışkan forumunda olan 2.17 K altındaki helyum için keşfedilmiştir. Bu hâldeyken, kendi kabından dışarı çıkmaya kalkışır. Ayrıca sonsuz termal iletkenlik sahibidir. Böylece hiçbir sıcaklık düşümü süper akışkan forumunda olamaz. Bir süper akışkanı dönen bir kaba yerleştirdiğimizde girdap ile sonuçlanır.
Bu özellikler, formu yaygın izotop olan teorisine açıklanır. Son zamanlarda süper akışkanları nadir izotop olan ve tarafından düşük sıcaklıklarda bile oluşturulmuştur.
Bose–Einstein yoğuşması
Albert Einstein ve Satyendra Nath Bose "Bose–Einstein yoğuşması" ‘ nı 1924’te tahmin etmiştir. Bazen maddenin beşinci hâli olduğunu düşünmüşlerdir. Bose–Einstein yoğuşmasında, madde bağımsız parçacık gibi davranmayı durdurur ve tek kuantum hâline düşer.
Gaz fazında, Bose–Einstein yoğuşması onaylanmamış teorik tahmin olarak kalmıştı. 1955’te, Eric Cornell ve Carl Wieman’nin araştırma grubu ilk yoğuşma deneyini ürettiler. Bose–Einstein yoğuşması katıdan daha "soğuk" tur. Atomlar çok benzer (ya da aynı) ulaştığında gerçekleşir. Bu da mutlak sıfır (-273.15 °C) ‘ a çok yakındır.
Fermiyonik yoğunlaşma
Fermiyonik yoğunlaşma , Bose-Einstein yoğunlaşmasına benzer fakat fermiyonlardan oluşur. Pauli ilkesi fermiyonların aynı kuantum durumuna girmesini engeller, fakat bir çift fermiyon bozon gibi davranabilir ve böyle çiftler daha sonra bir kısıtlama olmadan aynı kuantum durumuna girebilir
Rydberg molekülü
, güçlü bir ideal olmayan plazma biridir. Heyecanlı atomların yoğunlaşmasıyla form alır. Bu atomlar eğer kesin bir sıcaklığa ulaşırsa iyonlara ve elektronlara da dönüşebilir. Nisan 2009’da Nature, Rydberg atomundan ve zemin atomundan Rydberg molekülü oluşumunu bildirdi. Deneyde ultra soğuk rubidyum atomları kullanıldı, böyle bir madde hâlinin olabileceğini kanıtladı. Deney çok soğuk rubidyum atomları kullanılarak yapıldı.
Kuantum Hall hâli
Kuantum Hall hâli, anlık akışa dik yönde ölçülen kuantize arttırır. elektronik cihazların daha az enerji tüketmesi ve daha az ısı üretmesinin önünü açacak teorik bir fazdır. Bu, maddenin Kuantum Hall durumunun bir türevidir .
Garip madde
Garip madde, yakın (yaklaşık 2-3 güneş kütlesi) bazı nötron yıldızları içinde bulunabilen kuark maddenin bir türüdür. Düşük enerji durumlarında kararlı olabilir
Fotonik madde
Fotonik maddede, fotonlar kütleleri varmış gibi davranır ve birbirleriyle etkileşime girerler, fotonik moleküller dahi oluşturabilirler. Bu durum fotonların kütleleri olmaması ve etkileşime girememeleri gibi genel özelliklerine aykırıdır
Yüksek enerji hâli
Madde bozunması
Oldukça yüksek basınç altında, sıradan maddeler bir takım egzotik durum değişimlerine uğrayarak olarak bilinen duruma geçerler. Bu şartlarda, maddenin yapısı Pauli dışlama prensibiyle desteklenir. Astrofizikçilerin bu duruma büyük ilgileri vardır, ve beyaz cücelerde var olan yüksek basınç durumunun nükleer füzyon için kullanıldığına inanılır.
beyaz cüce’nin içinde bulunur. Elektronlar atomlarına bağlı kalır fakat yakın atomlara transfer edilebilir. Nötron-dejenere madde nötron yıldızında bulunur. Büyük çekim basıncı atomlara büyük bir sıkıştırma basıncı uygular ki elektronlar protonlarla ters beta bozunması yoluyla birleşmek zorunda kalır, sonuç olarak çok yoğun bir nötron yığını elde edilir. (Normalde atomik çekirdeğin dışındaki yarılanma ömrü 15 dakikanın altındadır, fakat nötron yıldızında, atomun çekirdeğinde olduğu gibi diğer etkenler nötronları stabilize eder.)
Kuark-gluon plazması
Kuark-gluon plazması, gluonlar denizinde (kuramsal zerreleri bir arada tutan ileten atomaltı parçalar), serbestçe ve bağımsızca hareket edebildiği (parçaların sürekli bağlı olması yerine) duruma denir. Bu; molekülleri atomlara bölmek ile benzer. Bu durum kısaca elde edilebilir ve bilim adamlarının sadece teoride kalmayıp, bireysel quarklarınn özelliklerini gözlemlemesine izin verir.
Quark-gluon plasma 2000’de CERN’de keşfedildi.
Renkli cam yoğuşması
Renkli cam yoğuşması, atomik nötronların ışığın hızına yakın ilerlediğinin varlığını teorize edilmesinin bir çeşididir. Einstein’ın görelilik teorine göre,yüksek enerjili çekirdek, hareketinin yönü boyunca uzunluğu kısaltılmış ya da sıkıştırılmış görülür. Sonuç olarak, çekirdeğin içindeki gluonlar sabit bir gözlemciyi gluonik duvar gibi görünür. Çok yüksek enerjilerde, gluonların bu duvarda ki yoğunluğu çok yüksek şekilde artıyormuş gibi görünür. Quark-gluon plazmanın duvarların çarpışmasında üretilmesinin tersine, rengi cam yoğuşması sadece duvarlarla ifade edilir ve parçacıkların gerçek özlellikleri sadece yüksek enerji koşulları altında gözlenir.
Diğer ileri sürülen hâller
Süper katı
Bir değiştiğinde süper sıvı özellikleri ile dağınık şekilde sipariş edilen malzeme (diğer bir deyişle, bir katı veya kristal) olduğunu. Benzer bir süper sıvı, bir değiştiğinde sürtünme hareket edebilir ama sert bir şekli korur. Bir değiştiğinde sağlam olsa da, birçok karakteristik özellikleri birçok konuda.
Süper Cam
Süper cam, süperakışkanlığı ve dondurulmuş biçimsiz yapısı ile ayırt edici özelliği olmuş bir maddedir.
Karanlık madde
Evrenin kütlesinin yaklaşık % 83'ünü karanlık maddeden oluşmasına rağmen, karanlık madde elektromanyetik radyasyonu emmediği ve yayılmadığı için birçok özelliği bir gizem olarak kalır. Buna karşın, karanlık maddenin neden yapıldığı ile ilgili birçok teori vardır. Bu nedenle karanlık maddenin var olduğunu varsayılırken ve evrenin büyük çoğunluğunu oluştururken. Özellikleri bilinmez ve spekülasyon yaratır. Çünkü karanlık madde sadece yerçekiminin etkilerinden dolayı gözlemlenir.
Equilibrium gel
Laponite denilen sentetik bir çamurdan yapılmıştır. Diğer jellerin yapısının aksine, yapısı boyunca aynı tutarlıkta ve sabit kalır. Yani katı kütle parçalarına ayrılmaz ve daha çok sıvı kütlenindir. Denge jel filtrasyon kromatografisi, sıvı bağlayıcı ligandın hesaplanması için kullanılan bir tekniktir.
Kaynakça
- ^ Evrendeki malzemelerin %99 ‘undan daha fazlasının plazma olduğu belirtilir. Örneğin, D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee (2005). Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press. s. 2. ISBN . and K Scherer, H Fichtner, B Heber (2005). Space Weather: The Physics Behind a Slogan. Berlin: Springer. s. 138. ISBN . . Essentially, all of the visible light from space comes from stars, which are plasmas with a temperature such that they radiate strongly at visible wavelengths. Most of the ordinary (or baryonic) matter in the universe, however, is found in the , which is also a plasma, but much hotter, so that it radiates primarily as X-rays. The current scientific consensus is that about 96% of the total energy density in the universe is not plasma or any other form of ordinary matter, but a combination of and .
- ^ M.A. Wahab (2005). Solid State Physics: Structure and Properties of Materials. Alpha Science. ss. 1-3. ISBN .
- ^ F. White (2003). Fluid Mechanics. McGraw-Hill. s. 4. ISBN .
- ^ sanayisinde , kafein özünü çıkarmak için kullanılır. G. Turrell (1997). Gas Dynamics: Theory and Applications. . ss. 3-5. ISBN .
- ^ M. Chaplin (20 Ağustos 2009). . Water Structure and Science. 22 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2010.
- ^ D.L. Goodstein (1985). States of Matter. Dover Phoenix. ISBN .
- ^ A.P. Sutton (1993). Electronic Structure of Materials. Oxford Science Publications. ss. 10-12. ISBN .
- ^ Shao, Y.; Zerda, T. W. (1998). "Phase Transitions of Liquid Crystal PAA in Confined Geometries". Journal of Physical Chemistry B. 102 (18). ss. 3387-3394. doi:10.1021/jp9734437.
- ^ J.R. Minkel (20 Şubat 2009). "Strange but True: Superfluid Helium Can Climb Walls". Scientific American. 12 Aralık 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Şubat 2010.
- ^ L. Valigra (22 Haziran 2005). "MIT physicists create new form of matter". MIT News. 11 Aralık 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Şubat 2010.
- ^ V. Bendkowsky; ve diğerleri. (2009). "Observation of Ultralong-Range Rydberg Molecules". Nature. 458 (7241). s. 1005. Bibcode:2009Natur.458.1005B. doi:10.1038/nature07945. (PMID) 19396141.
- ^ V. Gill (23 Nisan 2009). "World First for Strange Molecule". BBC News. 9 Aralık 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Şubat 2010.
- ^ başka bir devlet olduğunu iddia diğer katı farklı sergiler.Süper katı is a spatially ordered material (that is, a solid or crystal) with superfluid properties. Similar to a superfluid, a supersolid is able to move without friction but retains a rigid shape. Although a supersolid is a solid, it exhibits so many characteristic properties different from other solids that many argue it is another state of matter.
- ^ G. Murthy; ve diğerleri. (1997). "Superfluids and Supersolids on Frustrated Two-Dimensional Lattices". Physical Review B. 55 (5). s. 3104. arXiv:cond-mat/9607217 $2. Bibcode:1997PhRvB..55.3104M. doi:10.1103/PhysRevB.55.3104.
- ^ (1987). "Existence and nature of dark matter in the universe". Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Cilt 25. ss. 425-472. Bibcode:1987ARA&A..25..425T. doi:10.1146/annurev.aa.25.090187.002233.
- ^ Hinshaw, Gary F. (29 Ocak 2010). . Universe 101. NASA website. 8 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2010.
- ^ Cartlidge, Edwin (12 Ocak 2012). . Technology. Science Now website. 5 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2013.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Maddenin hâlleri ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- 2005-06-22, MIT News: MIT physicists create new form of matter11 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Citat: "... They have become the first to create a new type of matter, a gas of atoms that shows high-temperature superfluidity."
- 2003-10-10, Science Daily: Metallic Phase For Bosons Implies New State Of Matter5 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- 2004-01-15, ScienceDaily: Probable Discovery Of A New, Supersolid, Phase Of Matter5 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Citat: "...We apparently have observed, for the first time, a solid material with the characteristics of a superfluid...but because all its particles are in the identical quantum state, it remains a solid even though its component particles are continually flowing..."
- 2004-01-29, ScienceDaily: NIST/University Of Colorado Scientists Create New Form Of Matter: A Fermionic Condensate6 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Short videos demonstrating of States of Matter, solids, liquids and gases by Prof. J M Murrell, University of Sussex25 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde veya sayfa baska bir dilden kotu bir bicimde tercume edilmistir Sayfa makine cevirisi veya dilde yetkinligi bulunmayan bir cevirmen tarafindan olusturulmus olabilir Lutfen ceviriyi gelistirmek icin yardim edin Agustos 2022 Bir fizik terimi olarak maddenin hali maddenin aldigi farkli fazlardir Gunluk hayatta maddenin dort farkli hal aldigi gorulur Bunlar kati sivi gaz ve plazmadir Maddenin baska halleri de bilinir Ornegin Bose Einstein yogunlasmasi ve Fakat bu haller olaganustu durumlarda gerceklesir cok soguk ya da cok yogun maddelerde Maddenin diger hallerininde ornegin mumkun olduguna inanilir fakat su an sadece teorik olarak bilinir Tarihsel olarak maddenin ozelliklerindeki niteleyici farkliliklara dayanarak ayrim yapilir Kati haldeki madde bilesen parcalari ile atomlar molekuller ve iyonlar ile bir arada tutulur ve boylece sabit hacim ve seklini korur Sivi haldeki madde hacmini korur fakat bulundugu kabin seklini alir Bu parcalar bir arada tutulur ama hareketleri serbesttir Gaz halindeki madde ise hem hacim olarak hem de sekil olarak bulundugu kaba ayak uydurur Bu parcalar ne beraber ne de sabit bir yerde tutulur Maddenin plazma hali ise notr atomlarda dahil hacim ve sekil olarak tutarsizdir Serbestce ilerleyen onemli sayida iyon ve elektron icerirler Plazma evrende maddenin en yaygin sekilde gorulen halidir Maddenin dort ana hali Saat yonune dogru sirasiyla kati sivi plazma ve gaz buzdan heykel bir su damlasi bir tesla bobininden gelen elektrik atlamasi ve bulutlarin etrafindaki hava Dort ana halKati Bir kristal katisi Parlak atomlar Sr ve daha karanliklar Ti Katilarda parcaciklar iyonlar atomlar ya da molekuller siki siki bir arada tutulmustur gucludur Bu yuzden bu parcalar serbestce hareket edemezler fakat titresim olusturabilirler Bu yuzden bir kati sabittir belli bir hacmi ve sekli vardir Katilarin sekli sadece bir kuvvet tarafindan degistirilebilir Ornegin kirilabilir ya da kesilebilir Ornekte parcaciklar atomlar molekuller ya da iyonlar duzenli bir sirada toplanmislardir Birden cok farkli kristal yapilar vardir ve ayni madde birden fazla yapiya ya da kati fazda sahip olabilir Ornegin demirin kutle merkezi 912 C den az sicaklikta kubik yapiya sahiptir 912 ve 1394 C sicaklik arasinda ise yuzey merkezli kubik yapiya sahiptir Buzun cesitli sicakliklarda ve basinclarda var olan on bes kristal yapisi bilinir Camlar ve diger kristal olmayan yani uzun vadeli diziler haric kendine ozgu billurlasmis bir bicimi olmayan katilar termal denge durumunda degillerdir Bu yuzden bunlar maddenin klasik olmayan hali olarak asagida tanimlanmistir Katilar eritilerek sivilara sivilarda dondurularak katilara donusebilirler Bunun yaninda katilar direkt olarak sublimlesme ile gaz haline donusebilirler Sivi Klasik tek atomik sivinin yapisi Atomlar cok fazla yakin komsuya sahip uzun araliklari yok Bir sivi neredeyse sikistirilamayacak akiskanliktadir yani bulundugu kabin seklini alir Fakat basinctan bagimsiz olarak neredeyse sabit bir hacimde kalir Eger sabitse belli bir hacmi vardir Kati haldeki bir madde erime noktasinin ustunde isitilirsa yani verilen basinc maddenin uclu noktasindan daha yuksek olursa bu kati sivilasmaya baslar Molekuller arasi ya da atomlar iyonlar arasi kuvvetler de onemlidir Fakat molekullerin birbirleriyle iliski kurmasi yeterli enerjiye sahiptir ve yapilari hareketlidir Bu da verilen sivinin tanimlanamamasi anlamina gelir ama bulunduklari kap ile tanimlanirlar Hacimleri genellikle katilardan daha buyuktur En cok bilinen ornegi ise su H2O dur En yuksek sicaklikta verilen bir sivi kritik sicaklikta var olabilir Gaz Gaz molekulleri arasindaki alan cok fazladir Baglari cok zayif ya da hic yoktur Gaz molekulleri hizli ve serbest hareket ederler Bir gaz sikistirilabilir Gazlar bulunduklari kabin sekline uymak zorunda degillerdir Hem de bulunduklari kabi genisletebilirler Bir gazda molekuller yeterli kinetik enerjiye sahiplerdir Bu yuzden molekuller arasi uygulanan kuvvet cok azdir ya da ideal gazlarda sifirdir ve molekuller arasi uzaklik molekuler boyutlarindan cok daha buyuktur Bir gaz sekil ve hacim tanimlamasina sahip degildir Ama bulunduklari kabi kaplarlar Bir sivi sabit basincta ve kaynama noktasinda isitma ile ya da sabit sicaklikta basinc azaltilarak bir gaza donusturulmus olabilir Bir gazin kritik sicaklik degeri altindaki sicakliklarda sogutma olmadan tek basina sikistirilmasi ile bu gaz sivilastirilabilir Buna adi da verilir Katinin ya da sivinin gaz basincinin buhar basincina esit oldugu durumlarda bir buhar bir sivi ya da kati ile denge icinde olabilir Sicakligi ve basinci sirasiyla kritik sicaklik ve kritik basinc tan yuksek olan bir superkritik akiskan SCF gazdir Bu durumda sivi ve gazlar arasinda ayrim kaybolur Bir superkritik akiskan bir gazin fiziksel ozelliklerine sahiptir Fakat bazi yararli uygulamalara yol acan durumlarda yuksek yogunlugu cozucu ozellik sunar Ornegin kafeinsizlestirilmis kahve Plazma bir plazmada elektronlar cekirdekten sokulerek bir elektron denizi olusturulur Boylece elektrigi iletme ozelligi kazanirlar Bir plazmanin gazlarda da oldugu gibi belirli bir sekli ya da hacmi yoktur Gazlarin aksine plazmalar elektrik akimini iletirler Manyetik alan ve elektrik akimi uretirler ve elektromanyetik kuvvetlere karsilik verirler Pozitif yuklu cekirdek serbetce hareket eden ayrilmis elektronlarin deniz inde yuzebilir Aslinda elektrik yapmak icin plazma ozel meselesi saglayan bu elektron deniz dir Maddenin plazma hali genellikle yanlis anlasilir ama gercekte dunya uzerinde oldukca yaygindir ve insanlarin cogu bu plazma halini farkinda olmadan duzenli olarak gozlemlerler Ates isiklandirma floresan lambalari plazma televizyonlar ve yildizlar plazma halindeki isiklandirilmis maddelerin ornekleridir Bir gaz genellikle bir plazmaya iki sekilde donusturulur Bunlar iki nokta arasindaki voltaj farki ve son derece yuksek sicakliga maruz birakmak ile gerceklesir Maddeyi yuksek sicakliklarda isitmak elektronlarin atomlardan ayrilmasina sebep olur Boylece serbest elektronlar meydana getirilir Cok yuksek sicakliklarda ornegin yildizlarda bulunan elektronlarin aslinda serbest oldugu ve cok yuksek sicakliktaki plazmanin bir elektron denizinde yalin bir sekilde yuzdugu farzedilir Faz gecisleriBu sema maddenin dort halinin gecisleri ile gosterilir Maddenin hali faz gecisleri ile de ayirt edici ozellik olur Bir faz gecisi yapidaki bir degisimi gosterir ve ozelligindeki ani bir degisim ile ayirt edilebilir Herhangi bir halden baska bir hale gecen madde bir ile ayirt edilebilir Suyun bircok farkli kati hali oldugu soylenebilir Super iletkenligin gorunusu faz donusumu ile iliskilendirilir Yani super iletkenlik halleri vardir Ornek olarak hali faz gecisleri ile ayrilir ve ayirt edici ozellikleri vardir Hal degisimi gerceklestiginde asamalarin ara adimlari mezofaz olarak adlandirilir Boyle fazlar sivi kristal teknolojisinin tanimi ile kullanilir Verilen maddenin hali ya da fazi basinc ve sicaklik kosullarina bagli olarak diger asamalara gecis icin degisebilir Ornegin sicaklik artisi ile katidan siviya gecisler Mutlak sifir civarlarinda bir madde kati halde bulunur Eger bu maddeye isi verilirse erime noktasinda sivilasarak erir kaynama noktasinda gazlasir ve eger yeterince yuksek derecede isitilirsa plazma haline gecer Plazma halinde elektronlar oldukca enerjilidir bu yuzden atomlarindan ayrilirlar Maddenin formlari molekullerden olusturulmaz ve farkli gucler tarafindan duzenlenen formlarda maddenin durumlari olarak dusunulebilir Superakiskanlar gibi ve ornekleridir Kimyasal Denklemlerde maddenin kati hali icin k sivi icin s gaz icin g ile gosterilebilir Sulu cozelti icin ise aq ile gosterilir Kimyasal denklemlerde plazma halindeki maddeler nadiren kullanilir Bu yuzden plazma halini tanimlamak icin standart bir sembol yoktur Klasik olmayan hallerCam Altbilgi sematik gosterimi belirleyici kimyasal birlesiminin rastgele bir ag formu solda ve kristal kafes yapisi sagda Kristal olmayan ya da sekilsiz bir kati olan cam sivi haline dogru isitildiginda bir gosterir Camlar oldukca farkli tip malzemeden yapilabilir Ornegin inorganik aglar silisik asit tuzu eklenerek yapilmis pencere cami metal alasimlari iyonik erimeler sulu cozeltiler molekuler sivilar ve polimerler gibi Termodinamiksel olarak bir cam kendi kristal parcalarina uyarak yari kararli bir halde bulunur Kristallerin bazi derecelerdeki bozukluklari Bir plastik kristal uzun menzil dizilimi ile bir molekuler katidir ama tutunan bilesen molekuller serbestce doner bu serbestlik derecesi bastirilmis duzensiz halde donmustur Benzer olarak Donen camlarda manyetik duzensizlik donmustur Likit Sivi Kristal Hal Kristal sivi hali akiskan sivilar ile duzenli katilar arasinda ozelliklere sahiptir Genellikle bir sivi gibi akabilirler ama uzun menzili duzen gosterirler Ornegin 118 136 C arasindaki sicaklik araliginda olan gibi uzun cubuk molekullerden olusur Bu halde molekuller sivilar gibi akiskandir ama her nokta ayni yondedir ayni alan cevresinde ve serbestce hareket edemezler Kristal sivilarin diger bir cesidi bu haldeki ana madde yazisinda bahsedilir Bircok cesidi teknolojik acidan oneme sahiptir Ornegin Manyetik duzenleme atomlarinin kimyasal bag formu almamis ve baglanmamis kalan elektronlarindan gelen manyetik momentleri vardir Bazi katilarda farkli atomlarin manyetik momentleri duzene gecer ve ferromanyetik antiferromanyetik ferrimanyetik formlari alabilir Ferromanyetik maddelerde ornegin kati demir her atomun manyetik momenti manyetik etki alani icinde ayni yonde hizalanir Eger alanlar da siraliysa kati gecici manyetiktir harici bir manyetik alan bulunmasa da manyetikligi devam eder Miknatis Curie noktasina demir icin 768 C kadar isitildiginda manyetiklik kaybolur Antiferromanyetik maddeler birbirine esit ve karsit iki manyetik moment agi barindirir Bu aglar birbirini yok eder ve boylece manyetizm sifirlanir Ornegin NiO de nikel atomlarinin yarisi momentlerini bir yonde kalan yarisi tam tersi yonde hizalar Ferrimanyetik maddelerde manyetik momentler karsit yondedir ancak birbirine esit buyuklukte degildir boylece birbirini sifirlayamazlar Fe3O4 bu duruma ornektir Fe2 ve Fe3 iyonlari farkli manyetik momentlere sahiptir Mikrofaz ayrismasi Kopolimerler periyodik nanoyapilarin cesitli dizinlerini olusturmak icin mikrofaz ayrismasi gecirebilir Mikrofaz ayrismasi yag ve su arasindaki faz ayrimina bakarak anlasilabilir Bloklar arasindaki kimyasal uyumsuzluk sebebiyle blok kopolimerler benzer bir ayrisma icine girer Ancak bloklar kovalent bag ile bagli olduklari icin yag ve su gibi tekrar karisamazlar Her blogun uzunluguna ve genel blok topolojisine bagli olarak her biri kendi madde fazinda pek cok morfoloji gozlenebilir Dusuk sicaklik halleriSuper akiskan Superakiskan fazindaki sivi helyum bir inde kabin duvararina surunur Sonucta kaptan damlar Mutlak sifir yakinlarinda bazi sivilar bir ikinci sivi formunda superfluid olarak belirtilir Cunku akiskanligi sifirdir ya da sonsuz akiskanlik vardir surtunmesiz akmak gibi Bu 1937 de super akiskan forumunda olan 2 17 K altindaki helyum icin kesfedilmistir Bu haldeyken kendi kabindan disari cikmaya kalkisir Ayrica sonsuz termal iletkenlik sahibidir Boylece hicbir sicaklik dusumu super akiskan forumunda olamaz Bir super akiskani donen bir kaba yerlestirdigimizde girdap ile sonuclanir Bu ozellikler formu yaygin izotop olan teorisine aciklanir Son zamanlarda super akiskanlari nadir izotop olan ve tarafindan dusuk sicakliklarda bile olusturulmustur Bose Einstein yogusmasi gazindaki hiz soguklastirilmis gibidir baslangic malzemesi solda Bose Einstein yogusmasi sagda Albert Einstein ve Satyendra Nath Bose Bose Einstein yogusmasi ni 1924 te tahmin etmistir Bazen maddenin besinci hali oldugunu dusunmuslerdir Bose Einstein yogusmasinda madde bagimsiz parcacik gibi davranmayi durdurur ve tek kuantum haline duser Gaz fazinda Bose Einstein yogusmasi onaylanmamis teorik tahmin olarak kalmisti 1955 te Eric Cornell ve Carl Wieman nin arastirma grubu ilk yogusma deneyini urettiler Bose Einstein yogusmasi katidan daha soguk tur Atomlar cok benzer ya da ayni ulastiginda gerceklesir Bu da mutlak sifir 273 15 C a cok yakindir Fermiyonik yogunlasma Fermiyonik yogunlasma Bose Einstein yogunlasmasina benzer fakat fermiyonlardan olusur Pauli ilkesi fermiyonlarin ayni kuantum durumuna girmesini engeller fakat bir cift fermiyon bozon gibi davranabilir ve boyle ciftler daha sonra bir kisitlama olmadan ayni kuantum durumuna girebilir Rydberg molekulu guclu bir ideal olmayan plazma biridir Heyecanli atomlarin yogunlasmasiyla form alir Bu atomlar eger kesin bir sicakliga ulasirsa iyonlara ve elektronlara da donusebilir Nisan 2009 da Nature Rydberg atomundan ve zemin atomundan Rydberg molekulu olusumunu bildirdi Deneyde ultra soguk rubidyum atomlari kullanildi boyle bir madde halinin olabilecegini kanitladi Deney cok soguk rubidyum atomlari kullanilarak yapildi Kuantum Hall hali Kuantum Hall hali anlik akisa dik yonde olculen kuantize arttirir elektronik cihazlarin daha az enerji tuketmesi ve daha az isi uretmesinin onunu acacak teorik bir fazdir Bu maddenin Kuantum Hall durumunun bir turevidir Garip madde Garip madde yakin yaklasik 2 3 gunes kutlesi bazi notron yildizlari icinde bulunabilen kuark maddenin bir turudur Dusuk enerji durumlarinda kararli olabilir Fotonik madde Fotonik maddede fotonlar kutleleri varmis gibi davranir ve birbirleriyle etkilesime girerler fotonik molekuller dahi olusturabilirler Bu durum fotonlarin kutleleri olmamasi ve etkilesime girememeleri gibi genel ozelliklerine aykiridirYuksek enerji haliMadde bozunmasi Oldukca yuksek basinc altinda siradan maddeler bir takim egzotik durum degisimlerine ugrayarak olarak bilinen duruma gecerler Bu sartlarda maddenin yapisi Pauli dislama prensibiyle desteklenir Astrofizikcilerin bu duruma buyuk ilgileri vardir ve beyaz cucelerde var olan yuksek basinc durumunun nukleer fuzyon icin kullanildigina inanilir beyaz cuce nin icinde bulunur Elektronlar atomlarina bagli kalir fakat yakin atomlara transfer edilebilir Notron dejenere madde notron yildizinda bulunur Buyuk cekim basinci atomlara buyuk bir sikistirma basinci uygular ki elektronlar protonlarla ters beta bozunmasi yoluyla birlesmek zorunda kalir sonuc olarak cok yogun bir notron yigini elde edilir Normalde atomik cekirdegin disindaki yarilanma omru 15 dakikanin altindadir fakat notron yildizinda atomun cekirdeginde oldugu gibi diger etkenler notronlari stabilize eder Kuark gluon plazmasi Kuark gluon plazmasi gluonlar denizinde kuramsal zerreleri bir arada tutan ileten atomalti parcalar serbestce ve bagimsizca hareket edebildigi parcalarin surekli bagli olmasi yerine duruma denir Bu molekulleri atomlara bolmek ile benzer Bu durum kisaca elde edilebilir ve bilim adamlarinin sadece teoride kalmayip bireysel quarklarinn ozelliklerini gozlemlemesine izin verir Quark gluon plasma 2000 de CERN de kesfedildi Renkli cam yogusmasi Renkli cam yogusmasi atomik notronlarin isigin hizina yakin ilerlediginin varligini teorize edilmesinin bir cesididir Einstein in gorelilik teorine gore yuksek enerjili cekirdek hareketinin yonu boyunca uzunlugu kisaltilmis ya da sikistirilmis gorulur Sonuc olarak cekirdegin icindeki gluonlar sabit bir gozlemciyi gluonik duvar gibi gorunur Cok yuksek enerjilerde gluonlarin bu duvarda ki yogunlugu cok yuksek sekilde artiyormus gibi gorunur Quark gluon plazmanin duvarlarin carpismasinda uretilmesinin tersine rengi cam yogusmasi sadece duvarlarla ifade edilir ve parcaciklarin gercek ozlellikleri sadece yuksek enerji kosullari altinda gozlenir Diger ileri surulen hallerSuper kati Bir degistiginde super sivi ozellikleri ile daginik sekilde siparis edilen malzeme diger bir deyisle bir kati veya kristal oldugunu Benzer bir super sivi bir degistiginde surtunme hareket edebilir ama sert bir sekli korur Bir degistiginde saglam olsa da bircok karakteristik ozellikleri bircok konuda Super Cam Super cam superakiskanligi ve dondurulmus bicimsiz yapisi ile ayirt edici ozelligi olmus bir maddedir Karanlik madde Evrenin kutlesinin yaklasik 83 unu karanlik maddeden olusmasina ragmen karanlik madde elektromanyetik radyasyonu emmedigi ve yayilmadigi icin bircok ozelligi bir gizem olarak kalir Buna karsin karanlik maddenin neden yapildigi ile ilgili bircok teori vardir Bu nedenle karanlik maddenin var oldugunu varsayilirken ve evrenin buyuk cogunlugunu olustururken Ozellikleri bilinmez ve spekulasyon yaratir Cunku karanlik madde sadece yercekiminin etkilerinden dolayi gozlemlenir Equilibrium gel Laponite denilen sentetik bir camurdan yapilmistir Diger jellerin yapisinin aksine yapisi boyunca ayni tutarlikta ve sabit kalir Yani kati kutle parcalarina ayrilmaz ve daha cok sivi kutlenindir Denge jel filtrasyon kromatografisi sivi baglayici ligandin hesaplanmasi icin kullanilan bir tekniktir Kaynakca Evrendeki malzemelerin 99 undan daha fazlasinin plazma oldugu belirtilir Ornegin D A Gurnett A Bhattacharjee 2005 Introduction to Plasma Physics With Space and Laboratory Applications Cambridge UK Cambridge University Press s 2 ISBN 0 521 36483 3 and K Scherer H Fichtner B Heber 2005 Space Weather The Physics Behind a Slogan Berlin Springer s 138 ISBN 3 540 22907 8 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link Essentially all of the visible light from space comes from stars which are plasmas with a temperature such that they radiate strongly at visible wavelengths Most of the ordinary or baryonic matter in the universe however is found in the which is also a plasma but much hotter so that it radiates primarily as X rays The current scientific consensus is that about 96 of the total energy density in the universe is not plasma or any other form of ordinary matter but a combination of and M A Wahab 2005 Solid State Physics Structure and Properties of Materials Alpha Science ss 1 3 ISBN 1 84265 218 4 F White 2003 Fluid Mechanics McGraw Hill s 4 ISBN 0 07 240217 2 sanayisinde kafein ozunu cikarmak icin kullanilir G Turrell 1997 Gas Dynamics Theory and Applications John Wiley amp Sons ss 3 5 ISBN 0 471 97573 7 M Chaplin 20 Agustos 2009 Water Structure and Science 22 Ocak 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Subat 2010 D L Goodstein 1985 States of Matter Dover Phoenix ISBN 978 0 486 49506 4 A P Sutton 1993 Electronic Structure of Materials Oxford Science Publications ss 10 12 ISBN 978 0 19 851754 2 Shao Y Zerda T W 1998 Phase Transitions of Liquid Crystal PAA in Confined Geometries Journal of Physical Chemistry B 102 18 ss 3387 3394 doi 10 1021 jp9734437 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link J R Minkel 20 Subat 2009 Strange but True Superfluid Helium Can Climb Walls Scientific American 12 Aralik 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Subat 2010 L Valigra 22 Haziran 2005 MIT physicists create new form of matter MIT News 11 Aralik 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Subat 2010 V Bendkowsky ve digerleri 2009 Observation of Ultralong Range Rydberg Molecules Nature 458 7241 s 1005 Bibcode 2009Natur 458 1005B doi 10 1038 nature07945 PMID 19396141 KB1 bakim Digerlerinin yanlis kullanimi link V Gill 23 Nisan 2009 World First for Strange Molecule BBC News 9 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Subat 2010 baska bir devlet oldugunu iddia diger kati farkli sergiler Super kati is a spatially ordered material that is a solid or crystal with superfluid properties Similar to a superfluid a supersolid is able to move without friction but retains a rigid shape Although a supersolid is a solid it exhibits so many characteristic properties different from other solids that many argue it is another state of matter G Murthy ve digerleri 1997 Superfluids and Supersolids on Frustrated Two Dimensional Lattices Physical Review B 55 5 s 3104 arXiv cond mat 9607217 2 Bibcode 1997PhRvB 55 3104M doi 10 1103 PhysRevB 55 3104 KB1 bakim Digerlerinin yanlis kullanimi link 1987 Existence and nature of dark matter in the universe Annual Review of Astronomy and Astrophysics Cilt 25 ss 425 472 Bibcode 1987ARA amp A 25 425T doi 10 1146 annurev aa 25 090187 002233 Hinshaw Gary F 29 Ocak 2010 Universe 101 NASA website 8 Agustos 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 17 Mart 2010 Cartlidge Edwin 12 Ocak 2012 Technology Science Now website 5 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 10 Eylul 2013 Dis baglantilarWikimedia Commons ta Maddenin halleri ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir 2005 06 22 MIT News MIT physicists create new form of matter11 Aralik 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Citat They have become the first to create a new type of matter a gas of atoms that shows high temperature superfluidity 2003 10 10 Science Daily Metallic Phase For Bosons Implies New State Of Matter5 Subat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde 2004 01 15 ScienceDaily Probable Discovery Of A New Supersolid Phase Of Matter5 Subat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Citat We apparently have observed for the first time a solid material with the characteristics of a superfluid but because all its particles are in the identical quantum state it remains a solid even though its component particles are continually flowing 2004 01 29 ScienceDaily NIST University Of Colorado Scientists Create New Form Of Matter A Fermionic Condensate6 Ocak 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Short videos demonstrating of States of Matter solids liquids and gases by Prof J M Murrell University of Sussex25 Subat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde