Quelles sont les propriétés quantitatives de la matière?
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- Prof Noah Collet
Le Propriétés quantitatives de la matière Ce sont des caractéristiques du sujet qui peuvent être mesurées-température, masse, densité ... - et dont les quantités peuvent être exprimées.
Les propriétés physiques de la matière sont caractéristiques d'une substance, qui peut être observée et mesurée sans modifier l'identité de la substance. Ils sont classés comme propriétés quantitatives et propriétés qualitatives.
Le mot quantitatif fait référence aux informations ou aux données quantitatives basées sur les quantités obtenues via un processus de mesure quantifiable, c'est-à-dire toute base de mesure objective. En revanche, les informations qualitatives enregistrent les qualités descriptives, subjectives ou difficiles à mesurer.
Pour comprendre le terme quantitatif, il est nécessaire de comprendre que leur opposé, les propriétés qualitatives, est celle qui peut être observée à travers les sens: vue, son, odeur, contact; Sans effectuer des mesures, telles que la couleur, l'odeur, le goût, la texture, la ductilité, la malléabilité, la clarté, l'éclat, l'homogénéité et l'État.
Opposé, les propriétés physiques quantitatives de la matière sont celles qui peuvent être mesurées et attribuées une valeur particulière.
Souvent, les propriétés quantitatives sont uniques pour un élément ou un composé particulier, en plus les valeurs enregistrées sont disponibles en tant que référence (elles peuvent être recherchées dans des tables ou des graphiques).
Toute propriété quantitative implique un nombre et une unité correspondants, en plus d'un instrument associé qui vous permet de le mesurer.
Exemples de propriétés quantitatives de la matière
Température
C'est une mesure de la chaleur d'une substance en référence à une valeur standard. C'est l'énergie cinétique (mouvement) des particules en substance, mesurée en degrés Celsius (° C) ou en degrés Fahrenheit (° F) avec un thermomètre.
Peut vous servir: éléments d'un vecteurPoint de fusion
Température à laquelle le passage de l'état solide à l'état liquide se produit. Il est mesuré en degrés Celsius (° C) ou en degrés Fahrenheit (° F). Un thermomètre est utilisé pour le mesurer.
Point d'ébullition
Température à laquelle le changement de l'état liquide se produit à l'état gazeux. Il est mesuré en degrés Celsius (° C) ou en degrés Fahrenheit (° F). L'instrument de mesure est le thermomètre.
Densité
Quantité de masse dans un volume donné d'une substance. La densité de l'eau est de 1,0 g / ml, et c'est souvent la référence pour d'autres substances.
Il est mesuré en grammes sur des centimètres cubes (g / cm3), les grammes sur des millilitres (g / ml) ou des grammes sur des litres (g / l). Et la méthode de volumes marquée est utilisée.
Conductivité
Capacité de conductivité d'une substance à conduire l'électricité ou la chaleur. S'il s'agit d'électricité, il est mesuré en ohms (ohm) et s'il est par chaleur, il est mesuré en watts par le métro de Kelvin (w / m k). Un multimètre et un capteur de température sont utilisés, respectivement.
pH
La proportion de molécules d'eau qui ont gagné un atome d'hydrogène (H3SOIT+) aux molécules d'eau qui ont perdu un atome d'hydrogène (OH-).
Votre unité passe de 1 à 14 indiquant la quantité de h3SOIT+. Pour mesurer les indicateurs de pH (produits chimiques en solution) sont utilisés qui sont ajoutés à la solution testée et réagissent avec elle, provoquant un changement de couleur à des quantités connues de H3SOIT+.
Solubilité
La quantité de substance (appelée soluté) qui peut être dissoute dans une quantité donnée d'un autre (solvant).
Couramment mesuré en grammes de soluté pour 100 grammes de solvant ou en grammes sur des litres (g / l) et en moles sur des litres (moles / L). Pour le mesurer, des outils tels que l'équilibre et la méthode de volumes marqués sont utilisés.
Peut vous servir: utilisation de la science et de la technologie pour le bien communGelée
La résistance d'un fluide à couler. Il est mesuré en équilibre (P) et Stokes (S). Et votre instrument de mesure est appelé visosimètre.
Dureté
Capacité à résister à Scratch. Il est mesuré avec des échelles de dureté, comme le Brinell, le Rockwell et le Vicker; Avec un duromètre réglementé à l'échelle souhaitée.
Masse
Il s'agit de la quantité de matière dans un échantillon et est mesurée en grammes (g), kilogrammes (kg), livres (lb), etc. Et il est mesuré avec l'équilibre.
Longueur
C'est la mesure de la longueur d'une extrémité à l'autre et les mesures les plus utilisées sont des centimètres (cm), des mètres (m), des kilomètres (km), des pouces (in) et des pieds (ft). La règle, l'indicateur, l'odomètre ou le micromètre numérique sont des instruments de mesure.
Volume
Il s'agit de la quantité d'espace occupée par une substance et est mesurée en centimètres cubes (cm cm3), les millilitres (ml) ou les litres (L). La méthode de volume marqué est utilisée.
Méthode des volumes marquésLester
C'est la force de la gravité sur une substance et son unité de mesure est les Newtons (N), le Fuerza Fuerza (LBF), les Dyines (DIN) et les kilopondies (KP).
Temps
C'est la durée d'un événement, il est mesuré en secondes (s), minutes (min) et heures (h). Une horloge ou un chronomètre est utilisé.
Chaleur spécifique
Il est défini comme la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température de 1,0 g de substance en 1 grade Celsius.
C'est une indication de la rapidité ou de la lenteur d'une certaine masse d'un objet chauffer ou se rafraîchir. Plus la chaleur spécifique est faible, plus elle chauffera ou refroidira rapidement.
La chaleur spécifique de l'eau est 4.18 J / G C et est presque toujours mesuré dans ces unités (Joules on Grams by Celsius Grade). Il est mesuré avec le calorimètre.
Il peut vous servir: objectif général et objectif spécifiqueParties du calorimètreChaleur de fusion
C'est la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre exactement une certaine masse de cette substance. La chaleur fusion de l'eau est de 334 J / g et, comme la chaleur spécifique, elle est mesurée avec le calorimètre et exprimée en joules sur grammes par degré Celsius.
Chaleur de vaporisation
C'est la quantité de chaleur nécessaire pour vaporiser exactement une certaine masse de cette substance. La chaleur de la vaporisation de l'eau est de 2260 J / g (joules sur les grammes par calsius). Il est mesuré avec le calorimètre.
Énergie d'ionisation
C'est l'énergie nécessaire pour éliminer les électrons les plus riches ou les plus riches. L'énergie d'ionisation est donnée dans les électronvolts (EV), les joules (j) ou dans les kilojuos par mol (kj / mol).
La méthode utilisée pour déterminer est la spectroscopie atomique ainsi appelée, qui utilise le rayonnement pour mesurer le niveau d'énergie.
Thèmes d'intérêt
Les propriétés générales.
Propriétés étendues.
Propriétés intensives.
Propriétés de la matière.