- Esimerkkejä aineen kvantitatiivisista ominaisuuksista
- Lämpötila
- Sulamispiste
- Kiehumispiste
- Tiheys
- johtokyky
- pH
- Liukoisuus
- Viskositeetti
- Kovuus
- Massa
- Pituus
- tilavuus
- Paino
- Sää
- Ominaislämpö
- Fuusion lämpö
- Höyrystymislämpö
- Ionisointienergia
- Kiinnostavat aiheet
- Viitteet
Aineen kvantitatiiviset ominaisuudet ovat aineen ominaisuuksia, jotka voidaan mitata - lämpötila, massa, tiheys… - ja joiden määrät voidaan ilmaista.
Aineen fysikaaliset ominaisuudet ovat aineen ominaisuuksia, jotka voidaan havaita ja mitata muuttamatta aineen identiteettiä. Ne luokitellaan kvantitatiivisiksi ja laadullisiksi ominaisuuksiksi.

Jotkut välineet kvantitatiivisten ominaisuuksien mittaamiseksi
Sana kvantitatiivinen tarkoittaa kvantitatiivista tietoa tai informaatiota, joka perustuu kvantitatiivisesti mitattavissa olevaan mittausprosessiin, toisin sanoen mihin tahansa objektiiviseen mittausperusteeseen, saatuihin määriin. Sen sijaan laadullinen tieto rekisteröi kuvaavat, subjektiiviset tai vaikeasti mitattavat ominaisuudet.
Määrällisen termin ymmärtämiseksi on välttämätöntä ymmärtää, että sen vastakkaiset, kvalitatiiviset ominaisuudet, ovat niitä, joita voidaan havaita aistien kautta: näkö, ääni, haju, kosketus; ottamatta mittauksia, kuten väri, haju, maku, rakenne, taipuisuus, muovattavuus, kirkkaus, kiilto, homogeenisuus ja kunto.
Päinvastoin, aineen kvantitatiiviset fysikaaliset ominaisuudet ovat niitä, jotka voidaan mitata ja joille voidaan antaa tietty arvo.
Kvantitatiiviset ominaisuudet ovat usein ainutlaatuisia tietylle elementille tai yhdisteelle, ja tallennetut arvot ovat saatavilla viitteinä (niitä voidaan hakea taulukoista tai kaavioista).
Mikä tahansa kvantitatiivinen ominaisuus tarkoittaa lukua ja vastaavaa yksikköä sekä siihen liittyvää instrumenttia, joka mahdollistaa sen mittaamisen.
Esimerkkejä aineen kvantitatiivisista ominaisuuksista
Lämpötila

Se on aineen lämmön mittari suhteessa vakioarvoon. Se on aineen hiukkasten kineettinen energia (liike), mitattuna celsiusasteina (° C) tai Fahrenheit-asteina (° F) lämpömittarilla.
Sulamispiste

Lämpötila, jossa tapahtuu muutos kiinteästä tilasta nestemäiseen tilaan. Se mitataan celsiusasteina (° C) tai Fahrenheit-asteina (° F). Lämpömittaria käytetään mittaamaan se.
Kiehumispiste
Lämpötila, jossa tapahtuu muutos nestemäisestä tilasta kaasumaiseen tilaan. Se mitataan celsiusasteina (° C) tai Fahrenheit-asteina (° F). Mittalaite on lämpömittari.
Tiheys

Massan määrä tietyssä tilavuudessa ainetta. Veden tiheys on 1,0 g / ml, ja se on usein referenssi muille aineille.
Se mitataan grammoina kuutiometriä kohti (g / cm 3) tai grammoina millilitrassa (g / ml) tai grammoina litroina (g / l) jne. Ja käytetään merkittyjen tilavuuksien menetelmää.
johtokyky
Aineen johtavuuskyky sähkön tai lämmön johtamiseen. Jos se on sähköä, se mitataan ohmina (ohm) ja jos se on lämpöä, se mitataan watteina metriä kohti kelviniä (W / m K). Käytetään vastaavasti yleismittaria ja lämpötila-anturia.
pH

Vetyatomien (H 3 O +) saavuttaneiden vesimolekyylien suhde vesimolekyyleihin, jotka ovat menettäneet vetyatomin (OH -).
Sen yksikkö menee välillä 1 - 14 osoittaen H 3 O +: n määrän. Indikaattorit (kemiallisten tuotteiden liuos) käytetään mittaamaan pH: lisätään testattava liuos ja reagoida sen kanssa aiheuttaen värin muutoksen tunnettuja määriä H 3 O +.
Liukoisuus

Aineen määrä (jota kutsutaan liuotteeksi), joka voidaan liuottaa määrättyyn määrään toista (liuotin).
Mitataan yleisesti grammoina liuenneita aineita 100 grammaa liuotinta tai grammoina litroina (g / l) ja moolina litroina (moolia / l). Mittaamiseksi käytetään työkaluja, kuten vaaka ja merkittyjen volyymien menetelmä.
Viskositeetti
Nesteen virtausvastus. Se mitataan Poise (P) ja Stokes (S). Ja sen mittauslaitetta kutsutaan viskosimetriksi.
Kovuus
Kyky vastustaa naarmuuntumista. Se mitataan kovuusasteikolla, kuten Brinell, Rockwell ja Vicker; durometrillä, joka on asetettu haluttuun asteikkoon.
Massa
Se on näytteen aineen määrä ja mitataan grammoina (g), kilogrammoina (kg), paunoina (lb) jne. Ja se mitataan asteikolla.
Pituus
Se on pituuden mitta päästä toiseen ja yleisimmin käytetyt mittayksiköt ovat senttimetrejä (cm), metriä (m), kilometrejä (km), tuumaa (tuumaa) ja jalkoja (ft). Viivain, osoitin, matkamittari tai digitaalinen mikrometri ovat mittauslaitteet.
tilavuus
Se on aineen käyttämä tila, joka mitataan kuutiometreinä (cm 3), millilitraina (ml) tai litroina (L). Käytetään merkittyjen volyymien menetelmää.

Merkittyjen volyymien menetelmä
Paino
Se on painovoima aineeseen ja sen mittayksikkö on newtonit (N), naulavoima (lbf), dyynit (din) ja kilopondit (kp).
Sää
Se on tapahtuman kesto, se mitataan sekunteina (s), minuutteina (min) ja tunneina (h). Käytetään kelloa tai sekuntikelloa.
Ominaislämpö
Se määritellään lämpömääränä, joka tarvitaan 1,0 g: n aineen lämpötilan nostamiseksi 1 celsiusasteella.
Se on osoitus siitä, kuinka nopeasti tai hitaasti esineen tietty massa kuumenee tai jäähtyy. Mitä alempi ominaislämpö, sitä nopeammin se kuumenee tai jäähtyy.
Veden ominaislämpö on 4,18 J / g C ja se mitataan melkein aina näissä yksiköissä (džoulit yli grammaa Celsius-astetta kohti). Se mitataan kalorimetrillä.

Kalorimetrin osat
Fuusion lämpö
Se on lämpömäärä, joka tarvitaan sulamaan täsmällisesti tietyn massan ainetta. Veden sulamislämpö on 334 J / g, ja kuten ominaislämpö, se mitataan kalorimetrillä ja ilmaistaan džaulina grammoina Celsius-astetta kohti.
Höyrystymislämpö
Se on lämpömäärä, joka tarvitaan höyrystämään täsmällisesti tietyn massan ainetta. Veden höyrystymislämpö on 2260 J / g (džoulit yli grammaa Celsius-astetta kohti). Se mitataan kalorimetrillä.
Ionisointienergia
Se on energia, joka tarvitaan heikoimpien tai kaukaisimpien elektronien poistamiseksi atomista. Ionisointienergia annetaan elektronvolteina (eV), jouleina (J) tai kilojouleina moolia kohti (kJ / mol).
Sen määrittämiseen käytettyä menetelmää kutsutaan atomispektroskopiaksi, joka käyttää säteilyä energian tason mittaamiseen.
Kiinnostavat aiheet
Yleiset ominaisuudet.
Laajat ominaisuudet.
Intensiiviset ominaisuudet.
Aineen ominaisuudet.
Viitteet
- Business Dictionary -toimittajatiimi. (2017). "Kvantitatiivista". Palautettu osoitteesta businessdictionary.com.
- Sims, C. (2016). "Materiaalin fysikaaliset ominaisuudet". Palautettu sivulta slideplayer.com.
- Ahmed, A. (2017). "Määrälliset havainnot - asian ominaisuus". Palautettu osoitteesta sciencedirect.com.
- Helmenstine, A. (2017). Msgstr "Fysikaalisten ominaisuuksien luettelo". Palautettu ajatuksiin.com.
- Ma, S. (2016). "Aineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet". Palautettu osoitteesta chem.libretexts.org.
- Carter, J. (2017). Msgstr "Laadulliset ja kvantitatiiviset ominaisuudet". Palautettu osoitteesta cram.com.
