Τα υλικά και η δόμησή τους Διαστάσεις. Εισαγωγική Χημεία

Σχετικά έγγραφα
Εισαγωγή Σε Βασικές Έννοιες Της Φυσικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Κλίμακα των δυνάμεων του 10.

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (S.I.)

1.5 Γνωριμία με το εργαστήριο Μετρήσεις

Διάλεξη 2. Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος

Γενική Φυσική. Μεγέθη & μονάδες. Φυσικά φαινόμενα. Μεγέθη και μονάδες 24/9/2014. Κωνσταντίνος Χ. Παύλου 1

Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μετρήσεις. Η διαδικασία να μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε εκείνο για το οποίο μιλάμε και να το εκφράσουμε με αριθμούς ονομάζεται μέτρηση.

Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2006

Παράρτημα 1: Μονάδες, Διαστάσεις και Μετατροπές (Units, Dimensions, and Conversions) 1 Υδρολογικές Ποσότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 3

Άσκηση 2: Εργαστηριακα σκεύ η χημει ας. Μετρη σεις ό γκων και μαζων 1

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Φυσική Αντικείμενο: χαρακτηριστικά της φύσης που μπορούν να μετρηθούν Σκοπός ποσοτική κ ορθολογική περιγραφή φυσικών φαινομένων

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Answers to practice exercises

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 6

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Σημειώσεων : Ελένη Κασούτσα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

Φυσικές Μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ

STEAM TABLES. Mollier Diagram

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com

διατήρησης της μάζας.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ & ΟΓΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Τα υλικά και η δόμησή τους. Εισαγωγική Χημεία

Μέτρηση. Θεμελιώδη και παράγωγα φυσικά μεγέθη. Μονάδες μέτρησης

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 7 η : Αέρια Ιδιότητες & συμπεριφορά. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

ΗΜΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Μετρήσεις. Μέτρηση: η σύγκριση μιας φυσικής ποσότητας με μια μονάδα μέτρησης. Μονάδα μέτρησης: ένα καθορισμένο πρότυπο μέτρησης Ατσάλινη ράβδος

Γενική Φυσική. Μεγέθη & μονάδες. Φυσικά φαινόμενα. Η παρατήρηση. Η παρατήρηση. Το πείραμα. Μεγέθη και μονάδες 24/9/2014. Κωνσταντίνος Χ.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

Τίτλος Μαθήματος: Βασικές Έννοιες Φυσικής. Ενότητα: Ατομική φύση της ύλης. Διδάσκων: Καθηγητής Κ. Κώτσης. Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 3

Θεωρία Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και μονάδες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΗΜΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young Ζήσος Κεφ.8

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή

ΠΑΡΑΙΔΤΖ ΔΘΑΚΤΛΑΣΟ ΟΡΘΛΔΜΖ ΠΔΡΘΔΙΣΘΙΟΣΖΣΑ %W/W

Κεφάλαιο 11 Παραρτήματα

MATSEC Intermediate Past Papers Index L. Bonello, A. Vella

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή

3.2 Οξυγόνο Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

Μάθημα 23 ο. Μεταλλικός Δεσμός Θεωρία Ζωνών- Ημιαγωγοί Διαμοριακές Δυνάμεις

APPENDIX A. Summary of the English Engineering (EE) System of Units

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου)

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

AquaTec Φυσική των Καταδύσεων

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις

12 η Διάλεξη Θερμοδυναμική

Θεωρία Φυσικής Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

[1] P Q. Fig. 3.1

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Φυσικά Μεγέθη (Φ.Μ.) & μονάδες μέτρησης αυτών

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Μέλη Ομάδας: Κοντόπουλος Φάνης Λούβης Γιάννης Λυμπεροπούλου Ηλιάννα Παπαζώτος Βασίλης Φωστιέρης Νικόλας

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος Δεκέμβριος 2013

Μάθημα: Γενική Χημεία

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτικό υλικό ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τρόπος βαθµολόγησης. Βαθµολογία Φυσικά

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

Ισότοπα Χημικές Εξισώσεις. Εισαγωγική Χημεία

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Μάθημα 2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Ποικιλία χρωμάτων και οσμών, πυκνότητα, σκληρότητα, θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση.

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 12. Βίκη Νουσίου

Transcript:

Τα υλικά και η δόμησή τους Διαστάσεις Εισαγωγική Χημεία

Σύσταση Δεσμοί Ιδιότητες Διαχωρισμός Παραδείγματα Τα μίγματα σε σύγκριση με τις χημικές ενώσεις Μίγματα Μεταβλητή σύσταση-η ποσότητα συστατικού στο μίγμα μπορεί να μεταβληθεί Δεν υφίστανται μεταξύ των συστατικών των μιγμάτων Κάθε ουσία στο μίγμα διατηρεί τις ιδιότητές της Τα συστατικά μίγματος διαχωρίζονται σχετικά εύκολα Αέρας, νερό θάλασσας, η πλειονότητα των βράχων Ενώσεις Ορισμένη σύσταση. Δεν είναι δυνατή η μεταβολή της ποσότητας στοιχείο σε μια ένωση Τα διάφορα στοιχεία συνδέονται με χημικούς δεσμούς Η ένωση έχει διαφορετικές ιδιότητες από τα στοιχεία τα οποία την αποτελούν Διαχωρισμός στα στοιχεία μόνο μέσω χημικών αντιδράσεων Νερό, διοξείδιο άνθρακα, οξείδιο μαγνησίου, χλωριούχο νάτριο

Εισαγωγική Χημεία

Κατανομή στοιχείων στον φλοιό της γης (περιλαμβανομένων των φυσικών υδάτων) Εισαγωγική Χημεία

Κατανομή στοιχείων στο ανθρώπινο σώμα Εισαγωγική Χημεία

Το πλάσμα είναι μια ασυνήθιστη κατάσταση της ύλης. Το πλάσμα στους αστέρες και στο αραιό διάστημα μεταξύ των αστέρων αποτελεί πάνω από το 99% του ορατού σύμπαντος και πιθανώς το μεγαλύτερο μέρος από το μη ορατό.

Στη γη ζούμε σε μια νησίδα «κανονικής" ύλης. Οι συνηθέστερες μορφές της ύλης στη γη είναι στερεά, υγρά και αέρια. Έχουμε μάθει να εργαζόμαστε, να παίζουμε και να αναπαυόμαστε χρησιμοποιώντας αυτές τις καταστάσεις της ύλης. Ο Sir William Crookes, Άγγλος Φυσικός, όρισε μια τέταρτη κατάσταση της ύλης, γνωστής ως πλάσμα, το 1879.

Οι θερμοκρασίες και οι πυκνότητες του πλάσματος κυμαίνονται από σχετικά ψυχρές και αραιές (όπως η κατάσταση του σέλαος) μέχρι πολύ θερμές και πυκνές (όπως ο κεντρικός πυρήνας των αστέρων). Τα συνήθη στερεά, υγρά και αέρια είναι και ηλεκτρικά ουδέτερα και αρκετά ψυχρά ή μικρής σχετικά πυκνότητας ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση πλάσματος. Ο όρος«πλασμα" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Dr. Irving Langmuir, Αμερικανό φυσικοχημικό το 1929 για να περιγράψει ιονισμένο αέριο.

Το πλάσμα συνίσταται σε σύνολο ελεύθερων ηλεκτρονίων και ιόντων (άτομα που έχουν χάσει ηλεκτρόνια). Απαιτείται ενέργεια για την απομάκρυνση ηλεκτρονίων από τα μόρια προκειμένου να δημιουργηθεί το πλάσμα. Η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι: θερμική, ηλεκτρική ή ενέργεια φωτός (υπεριώδες φως ή έντονο ορατό φως από a laser). Χωρίς την απαιτούμενη υψηλή ενέργεια το πλάσμα ξαναγίνεται αδρανές αέριο.

Σχηματισμός αστέρα στο νεφέλωμα του Αετού Space Telescope Science Institute, NASA X-ray view of Sun from Yohkoh, ISAS and NASA

Plasma radiation within the Princeton Tokamak during operation.

Laser plasma interaction during inertial confinement fusion test at the University of Rochester.

Το πλάσμα μπορεί να επιταχυνθεί και να οδηγηθεί με την βοήθεια ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων το οποίο δίνει την δυνατότητα ελέγχου και εφαρμογής του. Η έρευνα του πλάσματος είναι δυνατόν να δώσει κατανόηση του σύμπαντος ενώ δίνει την δυνατότητα πρακτικών εφαρμογών: Νέες διεργασίες βιομηχανικής παραγωγής, καταναλωτικών προϊόντων και παραγωγής ενέργειας.

Προϊόντα που παράγονται με τεχνικές πλάσματος:

Παραδείγματα: Chips υπολογιστών και ολοκληρωμένα κυκλώματα Σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικά Εργαλειομηχανές Ιατρικά εμφυτεύματα και προσθετικές συσκευές Οπτικοακουστικά μέσα αποθήκευσης Εξαρτήματα μηχανών αυτοκινήτων και αεροσκαφών Εκτύπωση σε πλαστικές σακούλες τροφίμων Επικαλύψεις παραθύρων για εξοικονόμηση ενέργειας Υψηλής απόδοσης επικαλύψεις παραθύρων Ασφάλεια πόσιμου νερού και λοιπές περιβαλλοντικές εφαρμογές Μέρη επικοινωνίας με οπτικά και ακουστικά μέσα Επικαλύψεις αντιγρατσουνιστικές και αντιανακλαστικές σε γυαλιά όρασης και οπτικά

Ιδιότητες Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκείνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν και να ταυτοποιήσουν τις διάφορες ουσίες ονομάζονται ιδιότητες Εντατικές (οι τιμές τους δεν εξαρτώνται από την ποσότητά τους, π.χ. Θερμοκρασία, πίεση, σημείο τήξεως κ.λ.π) Εκτατικές (οι τιμές τους εξαρτώνται από την ποσότητά τους-μήκος, όγκος-παγάκιπαγόβουνο..) Εισαγωγική Χημεία

Ιδιότητες Φυσικές (χαρακτηριστικά τα οποία δεν περιλαμβάνουν μεταβολές της χημικής σύστασης των ουσιών) Χημικές (χαρακτηριστικά τα οποία περιλαμβάνουν μεταβολές στη χημική σύσταση) Φυσικές Θερμοκρασία Χρώμα, οσμή Σημείο τήξης, ηλεκτρική αγωγιμότητα Διαλυτότητα, σκληρότητα Χημικές Διάβρωση Καύση Μαύρισμα (αργύρου) Σκλήρυνση τσιμέντου Εισαγωγική Χημεία

Εισαγωγική Χημεία

Si Units

Quantity Unit Symbol Length Metre m Mass Kilogram kg Time Second s Area Squared metre m 2 Solids volume Cubic metre m 3 Liquid volume Litre L=10-3 m 3 Velocity Metre per second m/s Acceleration Metre per second squared (m/s 2 ) Angle Radian rad Angular velocity Radian per second rad/s Angular acceleration Radians per second squared rad/s 2 Density Kilogram per cubic metre kg/m 3 Force Newton N = kgm/s 2 Moment of force Newton-metre Nm Stress and Pressure Pascal Pa = N/m 2 Frequency Hertz Hz = cycle/s Impulse Newton-second Ns Work Joule J = Nm Power Watt W=j/s Thermal Conductivity Watt per metre per degree centigrade W/m C Specific heat Joule per Kilogram per degree centigrade J/kg C Convection film coefficient Watt per metre squared per degree centigrade W/m 2 C Heat Power Watt W Heat Flux (heat generation per area) Watt per metre squared W/m 2

Εισαγωγική Χημεία

Prefix Symbol Numerical Exponential yotta Y 1,000,000,000,000, 000,000,000,000 10 24 zetta Z 1,000,000,000,000, 000,000,000 10 21 exa E 1,000,000,000,000, 000,000 10 18 peta P 1,000,000,000,000, 000 10 15 tera T 1,000,000,000,000 10 12 giga G 1,000,000,000 10 9 mega M 1,000,000 10 6 kilo k 1,000 10 3 hecto h 100 10 2 deca da 10 10 1 no prefix means: 1 10 0 deci d 0.1 10 1 centi c 0.01 10 2 milli m 0.001 10 3 micro m 0.000001 10 6 nano n 0.000000001 10 9 pico p 0.000000000001 10 12 femto f 0.00000000000000 1 10 15 atto a 0.00000000000000 0001 10 18 zepto z 0.00000000000000 0000001 10 21 yocto y 0.00000000000000 0000000001 10 24

Εισαγωγική Χημεία

10 million light years (10 23 m) the distance to galaxy Milky-Way

1 million light years (10 22 m) The disc becomes visible.

100.000 light years (10 21 m) You can barely see our galaxy.

10.000 light years (10 20 m) You start to see the stars of our galaxy.

1.000 light years (10 19 m) The stars ten times closer.

100 light years (10 18 m) Nothing but stars.

10 light years (10 17 m) Even more stars.

1 light year (10 16 m) With a little attention you can see the sun.

1 trillion Km (10 15 m) The sun even bigger.

100 billion Km (10 14 m) Our solar system starts to show. (The orbits of the planets have been painted)

10 billion Km (10 13 m) Our solar system.

1 billion Km (10 12 m) The orbits of Hermes, Venus, Earth, Mars and Zeus.

100 million Km (10 11 m) The orbits of Venus, Earth and Mars.

10 million Km (10 10 m) Part of the orbit of Earth.

1 million Km (10 9 m) You can see the orbit of Moon.

100.000 Km (10 8 m) Our Earth still small.

10.000 Km(10 7 m) The northern hemisphere of Earth.

1.000 Km (10 6 m) Florida USA.

100 Km (10 5 m) From the surface of the sea. Florida even closer.

10 Km (10 4 m) You start to distinct places.

1 Km (10 3 m) What you can see when free falling off a plane.

100 m (10 2 m) An ordinary view from an helicopter.

10 m (10 1 m) Seeing off a cliff.

1 m (10 0 m) What you see when you reach out your arms...

10 cm (10-1 m) You can catch the leaves.

1 cm (10-2 m) You can see the structure of a leaf.

1 mm (10-3 m) Even closer.

100 micron (10-4 m) you can see the cells.

10 micron (10-5 m) The cells look clearer.

1 micron (10-6 m). The cell itself.

1.000 angstrom (10-7 m) You can see the chromosomes.

100 angstrom (10-8 m) You can see the DNA chain.

1 nanometre (10-9 m) The chromosomes parties.

1 angstrom (10-10 m) The atom of carbon. Life consists of it...

10 Pico metre (10-11 m) The electron within the atom.

1 Pico metre (10-12 m) The orbit of electrons.

100 Fermi (10-13 m) The inner of an atom.

10 Fermi (10-14 m) Closer.

1 Fermi (10-15 m) The surface of a neutron.

100 atom metre (10-16 m) we can see the quark. End of trip!

Priestley:Παρασκευή Οξυγόνου, 1774 Εισαγωγική Χημεία