bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποιες είναι οι ποσοτικές φυσικές ιδιότητες;

Ποσοτικές φυσικές ιδιότητες:Ορισμός και παραδείγματα

Οι ποσοτικές φυσικές ιδιότητες είναι μετρήσιμα χαρακτηριστικά μιας ουσίας που μπορεί να εκφραστεί με αριθμητική τιμή. Αυτές οι ιδιότητες είναι ανεξάρτητες από την ποσότητα της ουσίας που υπάρχει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και τη διαφοροποίηση των ουσιών.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ποσοτικών φυσικών ιδιοτήτων:

1. Πυκνότητα: Η μάζα μιας ουσίας ανά όγκο μονάδας. Εκφράζεται συνήθως σε G/ml ή KG/m³.

* Παράδειγμα: Η πυκνότητα του νερού είναι 1 g/ml στους 4 ° C.

2. Σημείο τήξης: Τη θερμοκρασία στην οποία μεταβαίνει ένα στερεό σε υγρό. Εκφράζεται σε ° C ή ° F.

* Παράδειγμα: Το σημείο τήξης του πάγου είναι 0 ° C.

3. Σημείο βρασμού: Η θερμοκρασία στην οποία μεταβαίνει ένα υγρό σε αέριο. Εκφράζεται σε ° C ή ° F.

* Παράδειγμα: Το σημείο βρασμού του νερού είναι 100 ° C σε τυπική ατμοσφαιρική πίεση.

4. Ιξώδες: Ένα μέτρο της αντίστασης ενός υγρού στη ροή. Μετράται σε μονάδες όπως το Pascal-Seconds (PA · s).

* Παράδειγμα: Το μέλι έχει υψηλότερο ιξώδες από το νερό.

5. Αγκυιεύσεις: Την ικανότητα μιας ουσίας να διεξάγει θερμότητα ή ηλεκτρική ενέργεια. Εκφράζεται σε μονάδες όπως η Siemens ανά μέτρο (S/M) για ηλεκτρική αγωγιμότητα και watt ανά μέτρο ανά Kelvin (W/M · K) για θερμική αγωγιμότητα.

* Παράδειγμα: Ο χαλκός είναι ένας καλός αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το καουτσούκ είναι ένας καλός μονωτής.

6. Σκληρότητα: Ένα μέτρο της αντίστασης μιας ουσίας στο ξύσιμο ή την εσοχή. Υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες για τη μέτρηση της σκληρότητας, όπως η κλίμακα σκληρότητας Mohs.

* Παράδειγμα: Το Diamond είναι το πιο δύσκολο φυσικό υλικό, ενώ ο Talc είναι το πιο μαλακό.

7. Διαλυτότητα: Η ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να διαλύσει σε έναν συγκεκριμένο διαλύτη σε μια δεδομένη θερμοκρασία. Εκφράζεται συνήθως σε μονάδες όπως γραμμάρια ανά 100 ml διαλύτη.

* Παράδειγμα: Η ζάχαρη είναι εξαιρετικά διαλυτή στο νερό, ενώ η άμμος είναι αδιάλυτη.

8. Ειδική θερμική χωρητικότητα: Η ποσότητα θερμικής ενέργειας που απαιτείται για την αύξηση της θερμοκρασίας 1 γραμμάρια μιας ουσίας κατά 1 ° C. Εκφράζεται σε μονάδες όπως joules ανά γραμμάριο ανά βαθμό Κελσίου (J/G · ° C).

* Παράδειγμα: Το νερό έχει υψηλή ειδική θερμική χωρητικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται πολλή ενέργεια για να αυξήσει τη θερμοκρασία του.

9. Δείκτης διάθλασης: Ένα μέτρο για το πόσο φως κάμπτεται όταν περνάει μέσα από μια ουσία. Είναι μια χωρίς διαστάσεις ποσότητα.

* Παράδειγμα: Τα διαμάντια έχουν έναν υψηλό δείκτη διάθλασης, γι 'αυτό λάμπουν.

10. ph: Ένα μέτρο της οξύτητας ή της αλκαλικότητας ενός διαλύματος. Πρόκειται για μια λογαριθμική κλίμακα που κυμαίνεται από 0 έως 14, με 7 να είναι ουδέτερες.

* Παράδειγμα: Το ξύδι είναι όξινο με ρΗ περίπου 3, ενώ η σόδα ψησίματος είναι βασικό με ρΗ περίπου 9.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα ποσοτικών φυσικών ιδιοτήτων. Υπάρχουν πολλοί άλλοι και είναι βασικά εργαλεία για την κατανόηση και την ταξινόμηση ουσιών.

Καθώς προχωρούν οι Ιστορίες Δημιουργίας, η Μεγάλη Έκρηξη είναι καλή

Καθώς προχωρούν οι Ιστορίες Δημιουργίας, η Μεγάλη Έκρηξη είναι καλή

Βαθιά στα βάθη του χρόνου, υπήρχε ο ωκεανός του γάλακτος. Οι θεοί και οι δαίμονες επιθυμούσαν αμφότεροι την αμρίτα, το νέκταρ της αθάνατης ζωής, που μπορούσε να ληφθεί μόνο από τον μεγάλο ωκεανό. Ο υπέρτατος θεός Βισνού τους είπε να χρησιμοποιήσουν το όρος Μαντάρα ως ραβδί και να περιστρέψουν το βου

Γιατί οι φυσικοί φτιάχνουν ιστορίες στο σκοτάδι

Γιατί οι φυσικοί φτιάχνουν ιστορίες στο σκοτάδι

Για αιώνες, οι επιστήμονες μελετούσαν το φως για να κατανοήσουν τον ορατό κόσμο. Γιατί είναι χρωματιστά τα πράγματα; Τι είναι το ουράνιο τόξο; Πώς λειτουργούν τα μάτια μας; Και τι είναι το ίδιο το φως; Αυτά είναι ερωτήματα που απασχόλησαν επιστήμονες και φιλοσόφους από την εποχή του Αριστοτέλη, συμπ

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατανοηθεί η Κβαντομηχανική;

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατανοηθεί η Κβαντομηχανική;

Η κβαντομηχανική είναι δύσκολο να κατανοηθεί γιατί βασίζεται σε αξιώματα για κυματοσυναρτήσεις που είναι δύσκολο να συσχετιστούν. Επιπλέον, τα κβαντικά σωματίδια δεν υπακούουν στους κλασικούς νόμους, καθιστώντας δύσκολη την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. Επιπλέον, το μαθηματικό πλαίσιο της κβαντική