- 物質の物性
- -広範囲
- 質量
- ボリューム
- 重量
- 圧力
- 慣性
- 運動エネルギー
- 位置エネルギー
- 長さ
- - 集中的な
- 外見
- 色
- におい
- 味
- 融点
- 沸点
- 昇華
- 溶解度
- 硬度
- 粘度
- 表面張力
- 電気伝導率
- 熱伝導率
- 延性
- 順応性
- オクタノール分配係数値:水
- 光学活動
- 屈折率
- 蒸気圧
- 化学的特性
- pH
- 燃焼
- イオン化エネルギー
- 酸化状態
- 反応性
- 引火性
- 腐食
- 毒性
- 化学的安定性
- 熱分解
- 興味のあるテーマ
- 参考文献
物質の特性は、一般的なものと具体的なものに分類できます。一般的なものは、すべての物理的なボディまたはエンティティに共通するものです。たとえば、質量、体積、多孔性、浸透性、慣性、分割可能性などです。
一方、物質の特定の特性は、物質間の差異を確立することを可能にする一連の特性とそれらの識別によって構成されます。
特定の特性は、物理的特性と化学的特性に分類されます。つまり、化合物の特性を特定して、別の化合物に対する同一性を強調することができます。
これらの特性のおかげで、反応性の特定のパターンを周期表の異なるブロックで確立することもできます。それらが相互に、環境、熱、または異なる波長の放射とどのように相互作用するか。
その存在に起因する問題には一連の特性があります。たとえば、質量があり、空間的な場所を占めています。語源的には、定義上、「物が作られる物質」であり、化学の場合、それはその原子または分子を指します。
物質の物性
石の物理的特性は、全体として考慮されるため、その組成の変化を意味するものではありません。一方、化学的特性は、石の材料とそれらが受ける可能性のある反応の詳細を指定します。出典:Pixabay。
それは、分子または原子レベルで、その内部組成を変更または変更せずに測定または証明できる物質の特性のセットです。物理的性質は、広範な性質と集中的な性質に分類されます。
-広範囲
その名前が示すように、それらは考慮されている物質の範囲と量に依存する物理的特性です。広範なプロパティには、質量、体積、重量、圧力、慣性、運動エネルギー、ポテンシャルエネルギー、長さなどがあります。
質量
地球の表面上の身体の位置に依存しないのは、体内の物質の量です。宇宙で最も大規模な領域はブラックホールです。
ボリューム
身体が占める空間の延長です。
重量
これは、重力加速度(9.8 m / s 2)の存在によって質量に加えられる力です。地球の表面では、飛行中の飛行機内よりも体重が大きくなります。質量はその空間的な位置によって変化しません。
圧力
それはそれを含む容器の単位面積あたりの気体または液体によって加えられる力です。
慣性
外力がない場合、身体は静止したままになるか、一定の速度で、つまり加速度がない状態で移動する傾向があります。
運動エネルギー
それは、その動きの速度に起因する体内のエネルギー量です。それは体の質量に依存するため、それは広範な特性です。
位置エネルギー
それは、その空間的な位置に起因する体のエネルギーです。たとえば、あなたの身長はどれくらいですか。
長さ
それは、空間の1次元における身体の延長です。
- 集中的な
検討されている物質の量に依存しない一連のプロパティです。したがって、それらは物質の固有の特性であり、物質を識別して特性化するのに役立つと言えます。
固有の特性には次のものがあります:外観、色、臭い、味、融点、沸点、昇華、溶解度、硬度、粘度、表面張力、導電率、熱伝導率、展性、延性、分解、毒性、等
外見
物質の物理的状態を理解し、固体、液体、気体のいずれであるかを示します。物質の光沢のタイプ(金属、不透明など)。物質の一貫性。それがコンパクト、粉末、塊状またはもろいかどうかを報告します。
色
これは実際には物理的な外観の一部ですが、燃焼したときに物質が生成する炎の色を知ると便利です(炎のテスト)。
におい
これは、物質の特有のにおいを示します。これは、その化学組成の関数ですが、その組成を変えることなく物理的に現れます。物質が示す臭いの種類が特定されている。それが他のにおいの中でも特に、エキサイティングで、甘い、フルーティー、樹脂状、フローラルである場合。
味
物質のフレーバータイプを特定します。苦いものでも、甘いものでも、塩辛いものでも。主なフレーバーは甘いものや塩味のあるものであり、辛いもの、渋いもの、脂っこいものの場合にも加えることができます。
融点
これは、物質が特定の圧力で固体状態から液体状態になる温度です。
沸点
これは、特定の圧力で物質が液体状態から気体状態になる温度です。
昇華
一部の物質は、液体状態を経由せずに、固体から気体状態に直接移動できます。この現象は、物質の三重点以下の温度と圧力で発生します。
溶解度
特定の溶媒(無極性または極性)の体積または質量に溶解できる物質の質量を示します。これは、水、無機および極性溶媒である可能性があります。エタノール、有機溶媒および極性; またはベンゼン、有機溶剤および無極性。
硬度
ダイヤモンド
この特性は一般に、ある物質が別の物質を引っ掻いたり引っ掻いたりする能力に基づいて構築されたモース尺度で表されます。スケールは1から10までで、10はダイヤモンドの硬度、1はタルクに対応します。
粘度
この特性は、液体状態の物質の流れに対する抵抗に関連しています。これは、隣接する液体に対して変位する液体シートが遭遇する摩擦の表現でもあります。
表面張力
これは、液体内の物質の分子が液体の表面にある物質の分子に及ぼす、補正されていない引力の結果です。
電気伝導率
それは電気が物質を流れる容易さの尺度であり、その電気抵抗の逆です。通常、その物質が電気の良導体であるか不良導体であるかが示されます。
熱伝導率
熱伝導率は各物質に固有の係数であり、熱を伝導する能力を測定します。
延性
伸ばして糸やワイヤーにする物質の機能を表現しています。
順応性
物質が壊れる前にロールを形成できるシートに配置する容易さ。
オクタノール分配係数値:水
非極性物質であるオクタノールと極性物質である水中の物質の濃度の関係です。この値を使用して、物質が極性か非極性かがわかります。オクタノール:水分配係数値は通常、log Pまたはlog K owで表されます。
光学活動
物質がそれに当たる偏光面を回転させる能力です。偏光を右に偏向する物質は右利きと呼ばれ、左に偏向する物質は左利きと呼ばれます。
屈折率
これは、光線が媒体、一般的には空気から、液体または結晶性の固体の形の物質によって形成された別の媒体に通過するときに光線が経験する方向の変化の尺度です。
蒸気圧
特定の温度で固体を含む物質は、圧力をかける蒸気を放出することができます。この圧力は低いですが、測定可能であり、物質の特性評価に役立ちます。
化学的特性
それは、物質が他の物質と相互作用したり、その媒体を変更したりするときに、物質の分子構造または原子構造を変化させることによって現れる特性によって構成されます。化学的特性は、物質の反応性のテストによって決定されます。
化学的特性は、物質および/または要素の分類を確立するため、またはそれらの識別のために使用できます。化学的性質は、組成の変化を可能にする物質の性質であると言われています。
化学的性質には、pH、燃焼、イオン化エネルギー、酸化状態、化学反応性、燃焼性、腐食、毒性、および化学的安定性が含まれます。
pH
これは、水素濃度(pH =-log)を表す方法です。pHスケールは0〜14です。強酸のpHは0に近く、強塩基のpHは14に近くなります。
燃焼
これは、物質が酸素の存在下で燃焼し、熱と二酸化炭素(CO 2)を放出するプロセスです。燃焼する物質は、対応する酸化物に変換されます。
イオン化エネルギー
電子の放出が気相の原子で発生するために必要なエネルギーです。最初の電子の放出に必要なエネルギーは、残りの電子の放出に必要なエネルギーよりも小さい。
酸化状態
化学元素が錯体を形成するために獲得または放棄する必要がある電子の数を示します。要素は多くの酸化数を持つことができますが、いくつかは最も一般的です。
反応性
化合物または元素が他の元素と反応して製品を生成するのは簡単です。
引火性
物質が燃焼する傾向です。それは一般に、炎に達する可能性のある蒸気の形成、または酸素と結合して点火することの容易さに関連しています。
腐食
物質が金属に作用して、その構造に損傷を与える能力です。同様に、植物や動物の組織に損傷を与え、部分的または全体的な破壊を引き起こす可能性があります。
毒性
それは生物、特に人間に対する物質の有害な作用を指します。たとえば、酸と皮膚の接触、および個人の死亡を引き起こす可能性のあるシアン化物またはヒ素の作用。
化学的安定性
大気中に存在する酸素または他のガスの相互作用を起こさない、または影響を受けにくいことによって化学構造を維持することは、物質の特性です。安定性が高いほど、環境でのリスクが低くなり、ストレージプロトコルの厳密性が低下します。
熱分解
物質が加熱されたときに起こる化学変化です。このプロセスには、有毒である可能性があるヒュームまたは蒸気の放出が伴います。
興味のあるテーマ
定性的特性。
定量的特性。
一般的なプロパティ。
参考文献
- ウィッテン、デイビス、ペック、スタンレー。(2008)。化学 (第8版)。CENGAGEラーニング。
- ウィキペディア。(2019)。案件。回復元:es.wikipedia.org
- ヘルメンスティン、アンマリー、Ph.D。(2019年10月4日)。物質の物理的性質。から回復:thoughtco.com
- デリック・アーリントン。(2019)。物質の物理的性質:定義と例のビデオ。調査。回収元:study.com
- 化学LibreTexts。(2019年9月18日)。物質の特性。回収元:chem.libretexts.org