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Propriedades físicas e químicas da matéria na representação dos processos energéticos

Atualizado em 22 de setembro de 2024

As propriedades físicas e químicas da matéria são essenciais para entender como os materiais interagem e se comportam em diferentes contextos, incluindo os processos energéticos.


Essas propriedades podem ser classificadas e descritas de várias maneiras, cada uma fornecendo informações importantes sobre o comportamento e as aplicações dos materiais.


O processos energéticos?


Os processos energéticos referem-se a todas as transformações, transferências e usos de energia em diferentes sistemas, tanto naturais quanto artificiais.


Propriedades físicas


Densidade


A densidade de um material é a relação entre sua massa e volume. É calculada pela fórmula:



Densidade: g/cm³
Massa: g
Volume: cm³


Exemplo:


  • O diesel tem alta densidade, cerca de 0,85 g/cm³.

  • A densidade da água é aproximadamente 1 g/cm³.

  • Os metais como o ferro têm densidades ao redor de 7-8 g/cm³.

  • Os plásticos podem variar de 0,8 a 2,0 g/cm³.


Tenacidade ou resistência


É a capacidade de um material absorver energia e deformar-se plasticamente antes de fraturar. É uma medida de quanto um material pode suportar deformações sem se romper, o que inclui tanto deformação plástica quanto absorção de Energia antes da ruptura.


Exemplo: Aço, alumínio, cobre, titânio.


Elasticidade


A elasticidade descreve a capacidade de um material retornar à sua forma original após a aplicação de uma força externa.


Exemplos: Balões, borracha, elastano.


Magnetismo


O magnetismo é a capacidade de um material gerar um campo magnético. Materiais ferromagnéticos, como o ferro e o neodímio, são essenciais em tecnologias que envolvem geração e transmissão de energia.


Exemplo: Ímãs de neodímio, eletroímãs, levitron.


Condutibilidade elétrica e térmica


A condutibilidade elétrica e térmica refere-se à facilidade com que um material conduz eletricidade e calor, respectivamente.


Exemplo: Cobre, prata, alumínio


Dureza


A dureza é a resistência de um material à deformação plástica permanente.


Exemplo: brocas de aço, aço temperado, diamante.


Propriedades gerais da matéria


Além das propriedades físicas específicas mencionadas acima, características gerais da matéria também são fundamentais para entender os processos energéticos:


  • Inércia: Tendência de um objeto de manter seu estado de repouso ou de movimento a menos que uma força externa atue sobre ele.

  • Massa: Quantidade de matéria em um objeto.

  • Volume: Volume é a quantidade de espaço que um corpo preenche. O volume pode ser medido em várias unidades:

    • Litros (L)
    • Metros cúbicos (m³)
    • Centímetros cúbicos (cm³)
  • Extensão: Propriedade de um corpo ocupar um espaço no universo.
  • Impenetrabilidade: Princípio de que duas partículas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo.

  • Compressibilidade: Capacidade de um material de ser compactado ou reduzido em volume sob pressão.

  • Divisibilidade: Capacidade de um material ser dividido em partes menores sem alterar sua composição

  • Indestrutibilidade: Princípio de que a matéria não pode ser criada ou destruída, apenas transformada.

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Professor Félix
Licenciado em Química
Especialização em Novas Tecnologias Aplicadas à Educação
Questão sobre Propriedades físicas e químicas da matéria na representação dos processos energéticos
CAPÍTULO30