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과학에서 물질은 질량이 있고 공간에서 자리를 차지하는 모든 것으로 이해됩니다. 물질은 우주에서 다양한 형태로 발생할 수 있으며 이러한 각 형태는 일련의 속성으로 특징지어집니다.
그런 다음 물질의 속성은 특정 조건 하에서 어떤 방식으로 측정하거나 관찰할 수 있는 질량이 제공되는 신체 또는 물질의 모든 특성으로 정의됩니다. 이것은 많은 다른 속성을 포함하는 상당히 광범위한 개념이므로 어떤 방식으로든 속성을 나누거나 분류해야 합니다.
물질의 속성을 나누거나 분류하는 가장 간단한 방법은 그들이 참조하는 신체 또는 물질의 크기 또는 확장에 대한 의존성을 기반으로 합니다. 이러한 의미에서 속성은 다음과 같이 나눌 수 있습니다.
- 광범위한 속성
- 집중 속성
다음으로 이러한 유형의 속성이 무엇인지, 그리고 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
광범위한 속성
그것이 가리키는 신체의 크기나 확장에 따라 달라지는 일련의 물질 속성이 있습니다 . 즉, 그 속성은 존재하는 물질의 양에 따라 달라집니다. 이러한 속성을 확장 속성이라고 합니다.
물질의 광범위한 속성이 많이 있습니다. 일부는 물리적 특성이고 다른 일부는 화학적입니다. 일부는 벡터 수량이고 다른 일부는 스칼라 수량입니다. 그러나 이것에 관계없이 존재하는 물질의 크기나 양이 증가함에 따라 일반적으로 증가하기 때문에 우리는 그것들을 인식합니다.
광범위한 속성의 예
다음은 열역학에 적용되는 광범위한 속성의 몇 가지 예뿐만 아니라 가장 일반적인 광범위한 속성 목록입니다.
질량(m)
질량은 신체에 존재하는 물질의 양을 직접 측정하는 광범위한 속성입니다 . 물리학에서는 신체의 관성, 즉 운동의 변화에 저항하는 경향의 척도로 정의됩니다.
물질의 속성으로 질량은 종종 소문자 m으로 표시됩니다. 국제 단위계(SI)에서 질량은 kg으로 측정되지만 모든 배수와 약수, 파운드와 그 배수 등이 있는 그램을 포함하여 많은 다른 질량 단위가 있습니다.
질량은 인텐시브 속성입니다. 시스템의 크기가 클수록 질량이 커지기 때문입니다.
볼륨
체적은 신체가 차지하는 공간의 양으로 이해됩니다. 이 속성은 신체의 크기에 대한 아이디어를 제공하며 예상대로 시스템이 클수록 부피가 커집니다.
체적은 입방 미터 (m 3 ) 단위로 SI로 측정됩니다 . 이러한 단위 외에도 부피는 길이의 세제곱 단위로 표현할 수 있습니다.
무게
종종 질량과 혼동되고 밀접하게 관련되어 있는 무게는 행성 지구가 물체를 중심으로 끌어당기는 힘에 지나지 않습니다. 뉴턴의 제2법칙에 따르면 무게는 질량에 정비례하므로 물질의 양에 비례하므로 광범위한 속성입니다. 또한 힘이기 때문에 무게도 벡터 속성이지만 대부분의 경우 수치만 사용됩니다.
질량과 달리 무게의 단위는 뉴턴(Nw), 다인(dyn), 킬로그램 힘 등과 같은 힘의 단위입니다.
더위
열은 온도를 높이기 위해 시스템에 공급해야 하는 열 에너지의 양 또는 냉각 을 위해 방출해야 하는 열 에너지의 양입니다. 이 양은 분명히 물질의 양에 따라 다르므로 광범위한 속성입니다.
예를 들어, 유리잔에 있는 물 200g을 가열하는 것과 5L를 가열하는 것은 동일하지 않습니다.
흡광도
흡광도는 물질 샘플 또는 물질 혼합물이 흡수할 수 있는 특정 파장(색상으로 이해됨)의 빛의 양을 측정한 것입니다. 빛이 통과해야 하는 물질의 양이 많을수록 흡수되는 빛의 양이 많을수록, 즉 흡광도가 커지므로 광량 또는 성질입니다.
전기 저항
전기 저항은 물질을 통과하는 전류의 흐름에 대해 물질이 제공하는 반대를 측정하는 물리적 특성입니다. 이 속성은 도체의 길이가 증가함에 따라 증가하지만 도체의 단면적이 증가함에 따라 감소하기 때문에 시스템의 확장과 특별한 관계가 있습니다.
어쨌든 그것은 시스템의 차원이나 확장에 달려 있기 때문에 광범위한 속성입니다.
전기 전도도
전기 전도도는 저항의 역 속성입니다. 이것은 재료가 전기를 전도 할 수 있는 용이성을 측정하며 저항과 반대로 전도체의 길이와 관련되어 전도체의 단면적에 따라 증가하지만 전도체의 길이에 따라 감소합니다.
집중 속성
집중 속성은 확장 속성의 반대입니다. 즉, 물질의 양에 의존하지 않고 구성에만 의존하는 속성입니다. 이러한 속성은 물체를 구성하는 재료를 특성화하는 데 매우 유용합니다.
광범위한 속성에서 파생된 집중 속성
많은 집중 속성은 물질의 양(예: 질량 또는 몰수)으로 나누어 정규화된 일부 확장 속성에서 비롯되는 반면, 다른 속성은 그 자체로 집중 속성이며 확장 속성에서 파생되지 않습니다.
광범위한 속성 을 질량으로 나눈 값으로 계산되는 이러한 집중 속성은 일반적으로 확장 속성과 동일한 방식으로 끝에 “특정” 또는 “특정”이라는 단어를 추가하여 명명됩니다. 따라서 부피를 질량으로 나눈 값을 비체적이라 하고 열을 질량으로 나눈 값을 비열이라 한다.
한편, 일부 확장 속성은 몰 수로 나누어 집중 속성으로 변환할 수 있습니다. 이러한 경우 광범위한 특성은 몰 부피, 몰 열용량, 몰 반응 엔탈피 등과 같은 몰량으로 변환됩니다.
집중 속성의 예
온도
온도는 물질을 구성하는 원자 와 분자의 열적 동요를 측정한 것입니다. 물체가 열 평형 상태에 있으면 시스템의 크기에 관계없이 온도가 어느 지점에서나 같기 때문에 이것은 집약적인 특성입니다.
예를 들어, 물로 채워진 수영장의 온도가 20 °C이고 이 물을 한 잔 가득 추출하면 유리잔에 있는 물의 온도는 전체 수영장과 동일합니다. 훨씬 적은 양의 물질.
압력
압력은 단위 면적당 신체 표면에 가해지는 힘으로 정의됩니다.
예를 들어, 물체가 대기 또는 다른 유체의 압력을 받을 때 압력은 표면의 어느 지점에서나 동일하고 물체의 크기를 증가시켜도 변하지 않기 때문에 집중적인 특성입니다. 또는 표면적을 수정합니다.
압력은 파스칼(Pa, 미터법의 단위), 기압, psi(제곱 인치당 파운드, 영국식 또는 영국식 단위), 수은 밀리미터(mmHg), 미터와 같은 다양한 단위로 측정할 수 있습니다. 물 (m H 2 0) 등
밀도
밀도는 단위 부피당 물질의 질량을 측정합니다 . 각 재료의 특징인 집약적인 성질의 전형적인 예입니다. 많은 경우에 이 속성은 한 물질을 다른 물질과 구별하는 역할을 합니다. 예를 들어, 고대에는 값싼 모조품 과 귀금속을 구별하거나 단단하지 않은 조각을 감지하는 데 사용되었습니다 . 밀도는 g/mL, g/L, kg/m 3 등과 같이 부피 대비 질량 단위로 표현됩니다.
전기 전도성
컨덕턴스의 집중 버전입니다. 그러나 후자는 특정 치수의 전도체가 전기를 얼마나 잘 전도하는지 측정하는 반면 전도도는 모양이나 치수에 관계없이 재료가 전기를 얼마나 잘 전도하는지 측정합니다.
전기 저항
전도성과 컨덕턴스에서 발생하는 것과 동일한 현상이 저항과 저항에서 발생합니다. 비저항은 물질이 물질을 통과하는 전류의 전도를 얼마나 방해하는지를 측정합니다.
색도 향도 맛도
이 세 가지는 우리의 감각에 기초한 질적 속성이다. 색상은 물질의 색상이 그 양에 의존하지 않기 때문에 집약적 특성입니다. 예를 들어 우유는 1밀리리터이든 1갤런이든 상관없이 흰색입니다. 우유가 많거나 적기 때문에 우유가 희거나 희다고 말할 수 없습니다. 맛과 냄새에서도 비슷한 일이 일어납니다. 예를 들어 바닷물은 우리가 아무리 바닷물을 맛봐도 같은 짠맛이 난다.
집중
농도는 존재하는 용액의 총량에 관계없이 성분이 혼합되는 비율을 나타내기 때문에 용액을 특징짓는 집중적인 속성입니다.
몰 부피
부피를 몰수로 나눈 값에 해당하며 주어진 조건에서 물질 1몰이 차지하는 부피를 나타냅니다.
몰 흡수율
흡광도의 집중 형태에 해당합니다. 빛의 광경로 길이 단위당 농도 단위당 흡광도 단위를 말합니다. 즉, 단위 길이의 광학 셀에 포함된 단위 농도의 용액이 가질 흡광도입니다.
참조
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