sifat khusus jirim

Kimia

2022

Kami menerangkan sifat khusus jirim dan ciri utama setiap daripadanya dengan contoh yang berguna.

Sifat jirim membolehkan kita mengelaskannya dan mengetahui lebih lanjut tentang asal usulnya.

Apakah sifat khusus atau intrinsik jirim?

Sifat khusus ialah ciri yang hanya ada pada beberapa bentuk jirim.

The perkara yang kita tahu mempunyai banyak ciri yang membolehkan kita mengelaskannya, memesannya dan mengetahui lebih lanjut tentang asal-usulnya. Sebahagian daripada sifat ini adalah umum, iaitu, dikongsi dengan semua bentuk jirim yang kita ketahui, seperti panjang, yang berat badan atau isipadu.

Terdapat juga sifat-sifat khusus jirim, iaitu sifat-sifat yang hanya ada pada beberapa bentuk jirim, dan yang membolehkan kita membezakan satu jasad dengan yang lain, satu unsur dengan unsur yang lain, atau satu. bahan daripada yang lain. Ia dipanggil ciri penting atau khusus, kerana ia unik bergantung pada jenis subjek yang dipelajari.

Sifat-sifat ini mempunyai kaitan terutamanya dengan sifat itu sendiri dan tingkah laku fizikal jirim, iaitu, tindak balas berulangnya terhadap rangsangan tertentu. Perkara daripada jenis yang sama, katakan, daripada elemen yang sama, akan sentiasa berkelakuan sama kerana ia sentiasa mempunyai sifat khusus yang sama.

Mengetahui sifat khusus sesuatu bahan sangat berguna. Contohnya ialah pemisahan fizikal komponen a campuran. Banyak kali untuk mencapai ini, mereka digunakan kaedah sebagai penyulingan, berdasarkan perbezaan antara takat didih komponen campuran.

Antara sifat khusus jirim kita boleh mencari sifat fizikal dan sifat kimia.

Ciri-ciri fizikal

Mereka menentukan cara dan keadaan di mana perkara boleh dibahagikan.

  • Ketumpatan. Istilah kepadatan berasal daripada bidang fizikal dan juga kimia dan merujuk kepada hubungan yang wujud antara jisim sesuatu bahan (atau badan) dannya isipadu. Ia adalah sifat intrinsik jirim, kerana ia tidak bergantung pada jumlah bahan yang dipertimbangkan. Sebagai contoh, satu kilogram kayu dan satu kilogram plumbum mudah dibezakan dengan ketumpatannya, yang jauh lebih tinggi dalam kes memimpin.
  • Takat lebur. Takat lebur ialah suhu yang mana a padu pergi ke keadaan cair. Untuk ini berlaku, haba mesti disediakan kepada pepejal sehingga suhunya melebihi takat lebur dan melepasi fasa cecair. Sifat ini berbeza untuk setiap bahan. Contohnya, plumbum cair pada 327.3ºC, aluminium pada 658.7ºC dan besi pada 1530ºC.
  • Keanjalan. Keanjalan ialah keupayaan jirim untuk mendapatkan semula bentuk asalnya, sebaik sahaja penggunaan a memaksa yang memaksanya untuk berubah (daya ubah bentuk). Sesetengah elemen mempunyai ingatan bentuk, iaitu, ia kembali kepada bentuk asalnya sebaik sahaja kita berhenti memaksanya untuk mempunyai yang lain. Ini adalah kes dengan getah atau getah, tetapi tidak dengan aluminium (yang kekal seperti apabila cacat) atau kaca (yang tidak berubah bentuk, ia hanya pecah).

Keanjalan ialah keupayaan jirim untuk mendapatkan semula bentuk asalnya.

  • Kecerahan. Kecerahan ialah keupayaan jirim untuk memantulkan spektrum tertentu ringan dan ia adalah tipikal unsur logam atau mineral. Kilauan tersebut boleh menjadi logam, adamantine, mutiara atau vitreous, bergantung pada bahan yang kami gunakan sebagai rujukan (logam, berlian, ibu-mutiara atau kaca).
  • Kekerasan. Kekerasan ialah rintangan semula jadi bahan tertentu untuk tercalar atau ditembusi oleh bahan lain. Sebagai contoh, bahan seperti berlian, yang mempunyai kekerasan yang tinggi, lebih sukar untuk ditembusi daripada bahan seperti plaster, yang mempunyai kekerasan yang sangat rendah.
  • Takat didih. Takat didih ialah suhu di mana tekanan wap cecair dengan tekanan di luar cecair. Peralihan fasa cecair-wap berlaku apabila suhu cecair melebihi takat didihnya. Cukup dibekalkan untuk ini haba kepada cecair, supaya Tenaga kinetik miliknya zarah (tenaga yang mereka miliki kerana mereka pergerakan) dan pergi ke fasa wap. Sebagai contoh, takat didih air ialah 100ºC dan merkuri ialah 356.6ºC.

Takat didih ialah pemindahan dari cecair ke keadaan gas.
  • Kekonduksian elektrik. Kekonduksian elektrik ialah sejauh mana bahan membenarkan kuasa elektrik didorong melaluinya. Sifat ini bergantung pada struktur bahan dan suhu. Sesetengah bahan adalah konduktor yang lebih baik daripada yang lain, contohnya logam adalah konduktor yang baik. Terdapat juga bahan yang dipanggil penebat, yang tidak mengalir arus elektrik. Contohnya: kaca, plastik, kayu dan kadbod.
  • Kekonduksian terma. Kekonduksian terma ialah tahap di mana bahan boleh mengalirkan haba (haba dan suhu adalah konsep yang berbeza). Sifat ini bergantung pada struktur bahan, pada suhu, pada perubahan fasa bahan (contohnya, air ais), antara faktor lain. Kebanyakan logam adalah konduktor haba yang baik, dan bahan seperti polimer mereka adalah pengalir haba yang lemah. Sesetengah bahan, seperti gabus, adalah penebat haba dan tidak mengalirkan haba secara langsung.

Sifat kimia

Mereka mentakrifkan kereaktifan jirim, iaitu apabila satu jirim menjadi yang baharu.

  • Kereaktifan. Kereaktifan ialah keupayaan bahan untuk bertindak balas terhadap bahan lain.
  • Kebolehbakaran. Darjah atau sejauh mana bahan terbakar, boleh dikatakan dalam bahasa sehari-hari, bahawa ia terbakar. Pembakaran berlaku melalui tindak balas daripada pengoksidaan. Bahan dengan kebolehbakaran tinggi dipanggil "bahan api." Bahan api terkenal dalam kehidupan seharian ialah petrol dan alkohol.
  • Keasidan. Ia adalah kualiti yang dimiliki oleh bahan untuk berkelakuan seperti asid. Asid adalah bahan yang apabila dilarutkan dalam air, larutan yang terhasil mempunyai pH kurang daripada 7 (air tulen mempunyai pH = 7).
  • Kealkalian. Keupayaan sesuatu bahan meneutralkan asid. Anda boleh katakan, untuk mengatasi kesannya.
!-- GDPR -->