Sains

Apa itu zat? »Definisi dan maknanya

Isi kandungan:

Anonim

Dalam bidang kimia, nama " zat " ditugaskan untuk apa - apa bahan atau bahan yang sifat kimia dan komposisi dalamannya tetap, iaitu, sebatiannya yang memberikan sifat kimia kepada bahan seperti titik lebur, takat didih, ketepuan. antara lain, tidak pernah berubah, tetap dalam masa. Bahan-bahan ini diberi nama murni untuk mencapai pembezaan dengan sebutan campuran (campuran adalah penyatuan dua unsur atau lebih dan ini boleh dikelaskan sebagai heterogen dan homogen).

Apa itu zat

Isi kandungan

Seperti yang dijelaskan dalam bahagian sebelumnya, ini adalah masalah atau unsur yang ciri utamanya adalah tetap stabil dan homogen. Bahan kimia juga boleh disebut di sini kerana konsep utamanya mempunyai banyak kaitan dengannya. Nah, kimia mempunyai ciri dan ketumpatan intensif di setiap titik yang membentuknya tanpa mengira keadaan di mana ia berada, sama ada pepejal, cair atau gas. Dalam definisi yang sama adalah bahan-bahan murni, yang mempunyai ciri-ciri untuk tidak terurai dalam menghadapi pelbagai prosedur atau proses fizikal, misalnya, air.

Bahan kimia terdiri daripada atom, unit bentuk, dan molekul. Ini boleh datang dalam 3 bentuk: cecair, pepejal dan gas dan masing-masing dapat dibezakan mengikut suhu dan tekanannya. Tetapi mereka juga mempunyai ciri asas, sifat fizikal, ini adalah ketumpatan, takat didih, takat lebur dan kelarutan, tentu saja, dalam pelarut yang berbeza. Masing-masing dari mereka dapat diatur, ditentukan dan dihasilkan semula selama berada pada tekanan dan suhu tertentu.

Bahan berisiko mengalami 3 perubahan khusus, ini adalah kimia, fizikokimia dan fizikal. Pada perubahan pertama, ia mempunyai transformasi yang lengkap, kerana ia tidak lagi menjadi bahagian yang murni dan menjadi perubahan yang sama sekali berbeza.

Dalam perubahan fizikokimia, transformasi hanya dialami dengan menambahkan unsur lain ke aslinya, misalnya ketika bahan logam mencair dan bahan ditambahkan ke dalam air murni. Akhirnya, terdapat perubahan fizikal, yang mengalami transformasi dalam bentuk. Setiap perubahan ini sama sekali berbeza dan tidak saling mengganggu.

Dari sudut pandang yang luas, kata ini dapat digunakan dalam konteks yang berbeza, kata ini dapat beragama, politik atau gastronomi, misalnya: "Bahan dan kepentingan telur terdapat secara langsung di kuning telur."

Memuatkan…

Sifat bahan

Ini mempunyai rangkaian ciri yang berguna ketika mengenalinya. Sifat-sifat ini mempunyai klasifikasi: mengikut sifatnya dan mengikut skopnya.

Hartanah mengikut sifatnya

Fizikal

Mereka adalah yang boleh diukur, tanpa tindakan yang mempengaruhi komposisi bahan. Contoh jelas harta tanah ini ialah titik didih, ketumpatan, dll.

Perlu ditambahkan bahawa sifat fizikal pada gilirannya mempunyai serangkaian ciri, seperti: warna, bau, suhu dan penentuannya, seperti yang dikatakan sebelumnya, sama sekali tidak mempengaruhi komposisi bahan.

Bahan Kimia

Sifat kimia dapat diperhatikan pada saat yang sama bahawa ia mengalami perubahan dalam komposisinya, iaitu, apabila ia berubah menjadi bahan baru yang lain, mereka dikenal pasti dengan perubahan komposisi kerana pengukurannya. Penting untuk menjelaskan bahawa perubahan-perubahan ini dapat dibalikkan dan tidak dapat dipulihkan.

Hartanah mengikut skop anda

Am

Juga dipanggil harta tanah yang luas. Mereka adalah jumlah yang bergantung pada jumlah bahan yang akan digunakan, ini boleh berupa jisim atau isi padu.

Sifat-sifat ini disebut umum, kerana penggunaannya tidak memungkinkan mereka membezakan antara satu sama lain, kerana terdapat dalam hampir semua bahan yang ada sekarang.

Khusus

Juga dipanggil sifat intensif. Mereka adalah sifat yang tidak pantas atau tidak bergantung pada jumlah zat yang dipertimbangkan, iaitu, mereka tidak bergantung pada ukuran badan dan bukan pada jisim, misalnya ketumpatan dan suhu lebur.

Perbezaan antara bahan dan campuran

Untuk mengetahui perbezaan antara campuran dan bahan, adalah mustahak untuk mengetahui kedua-dua definisi tersebut. Campuran adalah bahan yang terdiri daripada gabungan dua komponen bahkan lebih murni, iaitu, ia tidak bersatu secara kimia. Dalam campuran tidak ada tindak balas kimia, komponen tidak mengubah identiti mereka, dan juga sifatnya. Walaupun campuran tidak mempunyai tindak balas kimia, itu tidak bermaksud bahawa mereka tidak dapat bertindak balas jika mereka mengalami keadaan persekitaran tertentu. Tambahan pula, campuran mempunyai keupayaan untuk memisahkan komponennya melalui proses termal atau fizikal.

Nah, bahan tulen mempunyai komponen yang tidak dapat diubah, iaitu homogen, stabil sepenuhnya. Keadaan fizikalnya juga berkaitan dengan apa itu zat murni dan itu kerana ia boleh menjadi pepejal, cair atau gas dan masih tidak mengalami perubahan.

Antara contoh luas bahan tulen adalah air. Dengan semua ini, anda boleh bercakap secara langsung mengenai perbezaan antara campuran dan bahan. Yang murni mempunyai komposisi yang seragam, campuran adalah kesatuan sebatian atau molekul yang berlainan tanpa tindak balas kimia. Campuran tidak mempunyai sifat, zat ada.

Jenis bahan

Ini juga mempunyai klasifikasi mengikut jenisnya, mereka bukan bahan toksik, bahan ketagihan, asid atau bahan kelabu, sebaliknya, ia adalah bahan murni yang mempunyai klasifikasi dua aspek dan kedua-duanya akan dijelaskan dalam ini Akan tetapi, dalam bahagian yang sama, penting untuk menyebutkan apakah perincian bahan murni yang mesti diambil kira sebelum menerangkan jenisnya.

Yang murni tidak terurai dengan prosedur fizikal, tetapi mereka boleh mengalami perubahan yang sedikit atau tiba-tiba disebabkan oleh kombinasi kimia, iaitu, mereka mempunyai reaksi kimia yang mengubah komposisi asalnya. Setelah ini dijelaskan, kita boleh terus bercakap mengenai bahan sederhana dan sebatian tulen.

Bahan sederhana

Mereka adalah atom yang menyusunnya terdiri dari unsur yang sama. Bilangan atom yang dimilikinya penting kerana komposisi atomnya berbeza-beza mengikutnya, namun jenis atom tidak penting. Contoh yang jelas mengenai ini adalah oksigen diatom.

Bahan sebatian

Ini selain terdiri dari dua atau lebih atom, ini boleh berasal dari yang berbeza, menandakan perbezaan yang ketara antara bahan sederhana. Antara ciri-cirinya adalah bahawa ia mengandungi formula kimia dan tidak mungkin ada campur tangan manusia di dalamnya.

Setiap elemen jadual berkala dapat disatukan tanpa masalah untuk membentuk bahan sebatian dan apabila ini berlaku, tidak ada proses fizikal yang dapat membelah atau memisahkannya, hanya proses kimia yang dapat melakukannya. Garam dan air adalah dua contoh terbaik yang boleh didapati di kawasan ini.

Tetapi selain itu, bahan sebatian mempunyai satu klasifikasi lagi, ia adalah mengenai sebatian organik dan sebatian bukan organik. Dalam klasifikasi pertama adalah sebatian alifatik, yang mempunyai komposisi hidrogen dan karbon, sebatian heterosiklik yang terdiri daripada unsur selain karbon.

Sebatian aromatik, sebatian organometalik, yang atom karbonnya mempunyai keupayaan untuk membuat ikatan kovalen dan, akhirnya, polimer, yang makromolekulnya diciptakan oleh gabungan molekul kecil. Bahagian bukan organik terdiri daripada oksida berasid, yang bukan logam, oksida asas yang terbentuk oleh oksigen dan logam.

Memuatkan…

Hidrida, yang mungkin atau tidak logam dan terdiri daripada hidrogen dan unsur-unsur apa pun. Hidridid ​​adalah hidrida bukan logam yang, apabila bersentuhan dengan air, berubah menjadi asid kuat. Hidroksida dicipta oleh gabungan atau tindak balas oksida asas dan air.

Terdapat juga oksida, yang mempunyai genesisnya berkat tindak balas antara air dan asid oksida. Garam binari adalah hasil utama campuran atau gabungan hidrid dengan hidroksida. Akhirnya, oksysalts, yang terbentuk berkat hidroksida dan oksida.

Juga mungkin untuk mengklasifikasikan bahan kimia mengikut kehadiran karbon, ini kerana ia adalah salah satu unsur paling banyak di bumi. Klasifikasi itu sendiri juga disebut organik dan bukan organik.

Organik mempunyai komposisi atom karbon, mereka mempunyai kemampuan untuk mengurai dan, seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka dapat dijumpai di seluruh dunia, ini bermaksud bahawa mereka dapat dijumpai baik dalam makhluk hidup dan di makhluk lain yang tidak mempunyai kehidupan. Sekiranya atomnya berubah, bahan-bahan ini boleh menjadi tidak organik, kafein adalah contoh yang berkesan untuk menjelaskan perkara ini.

Unorganik tidak mempunyai karbon dalam komposisi atomnya atau hanya, unsur itu tidak boleh dibuang atau ia bukan komponen utamanya. Apa-apa bahan yang kurang bertenaga atau tidak mempunyai kemampuan menguraikan dapat dimasukkan sebagai contoh klasifikasi ini, di antaranya, air atau logam. Kini, sebilangan bahan anorganik boleh menjadi organik melalui campur tangan kimia atau fizikal tanpa mengira jumlah bahan yang diambil.

Contoh bahan

Penting untuk mengetahui setiap contoh kimia dari bahan tersebut untuk mempunyai konsep luas topik ini, bahkan boleh menjadi contoh bahan putih atau beracun. Sebenarnya, adalah penting untuk menjelaskan apa itu bahan toksik, kerana ia tidak lebih daripada bahan kimia yang komposisinya ditakdirkan untuk menyebabkan kerosakan pada makhluk hidup sejak ia bersentuhan dengan badan.

Semua bahan mempunyai tahap ketoksikan, namun, dos yang digunakan dapat menyebabkan kerosakan teruk, contoh bahan jenis ini adalah racun dan gas beracun.

Dalam contoh sifat intensif, suhu disebutkan, tetapi ini boleh mencair atau mendidih. Dalam kes pertama adalah perubahan atau transformasi keadaan pepejal, yang menjadi cair. Dalam kes kedua, ia berlaku apabila terdapat perubahan dari cecair ke keadaan gas. Terdapat juga contoh keanjalan dan ini didasarkan pada pemulihan bentuk asalnya walaupun daya telah diberikan bahawa, dari kesan pertama, mengakibatkan kecacatan badan.

Memuatkan…

Velocity mengenal pasti masa di mana suatu bahan berubah kerana gabungan masa dan isipadu. Isipadu itu berkaitan dengan ruang yang digunakan zat tersebut tanpa mengira sama ada ia berada dalam keadaan cecair, pepejal atau gas, ia lebih bersifat fizikal dan fizikal daripada yang lain.

Ketumpatan diambil sebagai sifat intensif dan timbul dari gabungan isi padu dan jisim. Kelikatan ditunjukkan oleh cecair yang bergerak dengan kecenderungan untuk menentang aliran yang ditentukan. Dengan sendirinya, kelikatan mempunyai ketahanan pada saat membiarkan cecair yang secara semula jadi menyusunnya mengalir.

Sebenarnya, ia menjadi bahan melekit, contoh yang sangat jelas adalah minyak. Sebaliknya, terdapat kekerasan, yang ditakrifkan sebagai salah satu sifat fizikal biasa dalam bahan kimia.

Ini mewakili ketahanan total bahan bahan untuk ditembus oleh objek, tergores atau diubah secara fizikal. Ia adalah badan yang keras, ia dapat ditafsirkan dengan mudah oleh mineral. Akhirnya, terdapat kemuluran dan ia adalah bahan material yang mempunyai kemampuan untuk menahan banyak daya, tentu saja, ia cenderung berubah bentuk, tetapi ia tidak pecah, sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya. Ia boleh meregangkan banyak hingga, jika terlampau kuat, ia akan pecah.

Mengenai sifat yang luas, terdapat juga beberapa siri contoh praktikal yang meningkatkan pemahaman subjek. Salah satunya adalah jisim, yang dianggap sebagai harta fizikal yang sangat penting kerana ia menentukan, menentukan dan mengkaji jumlah bahan dalam badan tertentu.

Menurut teori, jasad akan selalu mempunyai jumlah jisim yang sama, namun, berat badannya akan berbeza-beza bergantung pada tempatnya. Berat dipanggil berat tertentu dan lahir dari gabungan jisim dan isipadu yang dimiliki oleh badan.

Kekuatan kohesi juga memiliki tempat dalam contoh-contoh ini dan itu kerana mereka bertanggungjawab untuk menarik dan menahan molekul bersama-sama. Tindakan molekul adalah berpegangan, supaya daya menarik, padu. Akhirnya, panjang, yang mewakili jarak antara satu titik dengan titik yang lain, walaupun lebih besar daripada dimensi permukaan tertentu. Untuk mengenal pasti unit asas panjang, meter berada, tentu saja bergantung pada jarak yang akan diukur. Setiap contoh ini berfungsi untuk memahami suatu zat.

Akhirnya, ada contoh zat yang tidak ada kaitan dengan aspek kimia dan adalah Zat Ekonomi. Istilah ini ditangani terutamanya di bidang ekonomi dan tidak lain adalah pengenalan pentadbiran semua pergerakan perakaunan dan pengubahsuaian dalaman yang mempengaruhi kewangan entiti awam dan seterusnya membataskan operasi yang dijalankan oleh Sistem Perakaunan Kerajaan (SCG).

Contoh teori ekonomi ini timbul apabila syarikat menjual barang kepada pihak ketiga, urus niaga ini menghasilkan dokumentasi yang menyokong operasi tersebut dan di mana ditunjukkan bahawa harta itu, memang, telah dipindahkan.

Soalan Lazim mengenai Bahan

Apa yang dipanggil bahan?

Ini adalah bahan yang berlainan yang mempunyai ciri kimia dengan komposisi dalaman yang sama sekali berterusan, ini bermaksud bahawa sebatian yang menyusunnya memberikan atau memfasilitasi sifat kimia untuk perkara tersebut, misalnya, mendidih, lebur, ketepuan, dll. Semua kekurangan kekurangan.

Bahan apa yang dianggap sebagai pelarut sejagat?

Air adalah pelarut universal yang terbaik, ini kerana ia mempunyai kemampuan semula jadi untuk membentuk ikatan hidrogen dengan bahan yang berbeza, kerana ini cenderung larut apabila terdapat interaksi antara molekul air.

Apa yang dipanggil bahan tulen?

Bahan murni boleh berupa bahan yang mempunyai sifat dengan rangkaian ciri khas dan unik, iaitu, mereka dapat memisahkannya dan tidak membingungkannya dengan bahan lain. Sebilangan besar bahan murni cenderung sederhana dan, sebenarnya, mereka mempunyai nama unsur, namun, terdapat sebatian lain yang dapat memecah unsur tersebut.

Apakah bahan toksik?

Apa-apa bahan kimia boleh dianggap beracun dan ini kerana ia mempunyai agen kimia yang sangat kuat yang boleh menghasilkan kesan berbahaya atau negatif pada tubuh tertentu. Bahan toksik yang paling terkenal ialah metanol, aseton, arsenik, asid, dll.

Bagaimana ketoksikan bahan dinyatakan?

Ketoksikan dinyatakan dalam dua fasa, yang teruk dan yang kronik, pada yang teruk terdapat satu pendedahan yang menyebabkan kerosakan biologi (bahkan kematian). Kronik adalah pendedahan berterusan yang menghasilkan kerosakan sederhana selama beberapa minggu, bulan atau tahun.