Vilka är de kvantitativa egenskaperna i materien?

Vilka är de kvantitativa egenskaperna i materien?

De Kvantitativa egenskaper De är egenskaper hos ämnet som kan mätas -temperatur, massa, densitet ... - och av vilka mängder kan uttryckas.

Materiets fysiska egenskaper är karakteristiska för ett ämne, som kan observeras och mätas utan att ändra ämnets identitet. De klassificeras som kvantitativa egenskaper och kvalitativa egenskaper.

Det kvantitativa ordet hänvisar till informationen eller kvantitativa data som är baserade på de mängder som erhållits genom en kvantifierbar mätprocess, det vill säga någon objektiv mätbas. Däremot registrerar kvalitativa information beskrivande, subjektiva eller svåra att mäta egenskaper.

För att förstå den kvantitativa termen är det nödvändigt att förstå att deras motsats, de kvalitativa egenskaperna, är de som kan observeras genom sinnena: syn, ljud, lukt, beröring; Utan att göra mätningar, såsom färg, lukt, smak, struktur, duktilitet, formbarhet, tydlighet, lyster, homogenitet och tillstånd.

I motsats är de kvantitativa fysiska egenskaperna hos materien de som kan mätas och tilldelas ett särskilt värde.

Ofta är de kvantitativa egenskaperna unika för ett visst element eller förening, dessutom finns de registrerade värdena tillgängliga som referens (de kan sökas i tabeller eller grafik).

Alla kvantitativa egenskaper innebär ett motsvarande nummer och enhet, utöver ett tillhörande instrument som gör att du kan mäta det.

Exempel på kvantitativa egenskaper

Temperatur

Det är ett mått på värmen i ett ämne med hänvisning till ett standardvärde. Det är den kinetiska energin (rörelsen) av partiklarna i ett ämne, mätt i Celsius (° C) grader eller i grader Fahrenheit (° F) med en termometer.

Kan tjäna dig: element i en vektor

Smältpunkt

Temperatur vid vilken förändringen från fast tillstånd till flytande tillstånd inträffar. Det mäts i grader celsius (° C) eller i grader fahrenheit (° F). En termometer används för att mäta den.

Kokpunkt

Temperatur vid vilken förändringen från vätskestatus inträffar till gasformigt tillstånd. Det mäts i grader celsius (° C) eller i grader fahrenheit (° F). Mätinstrumentet är termometern.

Densitet

Mängden massa i en given volym av ett ämne. Vattentätheten är 1,0 g / ml, och det är ofta referensen för andra ämnen.

Det mäts i gram på kubikcentimeter (g / cm3), gram på milliliter (g / ml) eller gram på liter (g / l). Och metoden för volymer markerade används.

Ledningsförmåga

Konduktivitetskapacitet för ett ämne för att leda el eller värme. Om det är elektricitet mäts den i ohm (ohm) och om det är med värme mäts den i watt av Kelvin Metro (w / m k). En multimeter respektive temperatursensor används.

pH

Andelen vattenmolekyler som har fått en väteatom (h3ANTINGEN+) till vattenmolekylerna som har tappat en väteatom (OH-).

Din enhet går från 1 till 14 och indikerar mängden h3ANTINGEN+. För att mäta pH -indikatorerna (kemikalier i lösning) används som läggs till i den testade lösningen och reagerar med den, vilket orsakar en färgförändring till kända mängder av H3ANTINGEN+.

Löslighet

Mängden substans (kallas lösta ämnet) som kan lösas i en given mängd av en annan (lösningsmedel).

Vanligtvis mätt i gram lösta ämnen per 100 gram lösningsmedel eller i gram över liter (G / L) och mol på liter (mol / L). För att mäta det används verktyg som balansen och metoden för markerade volymer.

Kan tjäna dig: Användning av vetenskap och teknik för allmänt bästa

Gegga

Motståndet hos en vätska att flyta. Det mäts i poise (P) och Stokes (er). Och ditt mätinstrument kallas visosimeter.

Hårdhet

Möjlighet att motstå skrap. Det mäts med hårdhetsskalor, som Brinell, Rockwell och Vicker; Med en reglerad durometer i önskad skala.

Massa

Det är mängden materia i ett prov och mäts i gram (g), kilogram (kg), pund (lb), etc. Och det mäts med balansen.

Längd

Det är måttet på längden på den ena änden på den andra och de mest använda mätningarna är centimeter (cm), mätare (m), kilometer (km), tum (in) och fötter (ft). Regel, indikator, kilometertätare eller digital mikrometer är mätinstrument.

Volym

Det är mängden utrymme som ockuperas av ett ämne och mäts i kubikcentimeter (cm cm3), milliliters (ML) eller liter (L). Den markerade volymmetoden används.

Metod för de markerade volymerna

Vikt

Det är tyngdkraftens styrka på ett ämne och dess måttenhet är Newtons (N), Fuerza Fuerza (LBF), Dyines (DIN) och Kilopondies (KP).

Tid

Det är varaktigheten på en händelse, den mäts på några sekunder, minuter (min) och timmar (h). En klocka eller ett stoppur används.

Specifik värme

Det definieras som mängden värme som krävs för att öka temperaturen på 1,0 g av ett ämne i 1 klass Celsius.

Det är en indikation på hur snabbt eller långsamt en viss massa av ett objekt kommer att värma eller uppdateras. Ju lägre den specifika värmen, desto snabbare värms eller svalnar.

Den specifika vattenvärmen är 4.18 J / G C och mäts nästan alltid i dessa enheter (Joules på gram av Celsius klass). Den mäts med kalorimetern.

Det kan tjäna dig: allmänna mål och specifika målDelar av kalorimetern

Fusionsvärme

Det är den mängd värme som krävs för att smälta exakt en viss massa av det ämnet. Vattenfusionsvärme är 334 j / g och, som den specifika värmen, mäts den med kalorimetern och uttrycks i Joules på gram efter graden Celsius.

Förångningsvärme

Det är den mängd värme som krävs för att förånga exakt en viss massa av det ämnet. Vattenförångens värme är 2260 J / G (Joules på gram efter Celsius klass). Den mäts med kalorimetern.

Joniseringsenergi

Det är den energi som behövs för att eliminera de rikaste eller atomielektronerna bort. Joniseringsenergi ges i elektronvolt (EV), Joules (J) eller i kiloJulios med mol (kJ/mol).

Metoden som används för att bestämma är den så kallade atomspektroskopin, som använder strålning för att mäta energinivå.

Intresse teman

Generella egenskaper.

Egenskaper.

Intensiva egenskaper.

Materia egenskaper.