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La chimica e il metodo scientifico

Per rappresentare i numeri si usa la notazione scientifica -> numero come multiplo di una potenza in base 10.

6.000.000 = 6 x 106

1,626 x 10-9 = 0,000000001626

2,26 x 10-3 = 0,00226 x 103

5,127 x 10-6 = 5,127 x 103

S.I. - Sistema internazionale di unità di misura

Grandezza fisica Unità di misura Simbolo
l - Lunghezza Metro m
m - Massa Kilogrammo kg
t - Tempo Secondo s
I - Intensità di corrente Ampère A
T - Temperatura Kelvin K
n - Quantità di sostanza Mole mol
lv - Intensità luminosa Candela cd

La massa di un oggetto caratterizza la sua resistenza al movimento ed è una sua proprietà intrinseca. Il peso invece è pari alla forza di attrazione esercitata sull'oggetto da un corpo come la Terra.

La temperatura più bassa possibile è l'0 K che rappresenta lo zero assoluto. 0 °C -> 273,15 K.

Delle grandezze fondamentali ne definiamo altre chiamate grandezze derivate, come il volume e la densità: d = m/g/cm3. La densità dipende dalla temperatura perché il volume di una massa aumenta all'aumentare della temperatura quindi la densità decresce.

L'energia è la capacità di causare un cambiamento in un sistema fisico.

L = F * S (lavoro = forza * spostamento) si misura in Joule; 1 J = 1 N * 1 m perché la forza F = m * a (massa * accelerazione, kg m/s2), J = kg m2/s2.

L'energia associata al movimento di un oggetto è l'energia cinetica Ec = 1/2mv2, invece quella posseduta da un oggetto è l'energia potenziale Ep = m*g*h, dove g è la costante di accelerazione gravitazionale -> 9,81 m/s2.

1 caloria = 4,184 J.

Cifre significative

L'incertezza sperimentale per una grandezza misurata si indica con ± simbolo ±. La precisione di grandezze misurate sperimentalmente ...

La chimica e il metodo scientifico

Per l‘appresentazione i numeri si usa la notazione scientifica => numero come multiplo di una potenza in base 10.

6.000.000 = 6 x 106

1,626 x 10-9 = 0,000000001626

2,26 x 10-2 = 0,0226 x 103

5,127 x 10-4 = 51,27 x 103

SI - Sistema internazionale di unità di misura

Grandezza fisica Unità di misura Simbolo
l - Lunghezza Metro m
m - Massa Kilogrammo kg
t - Tempo Secondo s
I - Intensità di corrente Ampere A
T - Temperatura Kelvin K
n - Quantità di sostanza Mole mol
lv - Intensità luminosa Candela cd

La massa di un oggetto caratterizza la sua resistenza al movimento ed è una sua proprietà intrinseca. Il peso invece è pari alla forza di attrazione esercitata sull'oggetto da un corpo come la Terra.

La temperatura più bassa possibile è di 0 K che rappresenta lo zero assoluto. 0 °C ⟹ 273,15 K.

Delle grandezze fondamentali ne derivano altre chiamate grandezze derivate, come il volume e la densità: d = m/V g/cm3. La densità dipende dalla temperatura perché il volume di una massa aumenta allo aumentare della temperatura quindi la densità decresce.

L'energia è la capacità di causare un cambiamento in un sistema fisico. L = F·s (lavoro = forza · spostamento) si misura in Joule, J = N·m·H al posto di kg·m2/s2 perché la forza F = m · g (massa·accelerazione kg, m/s2) J = kg·m2/s2.

L’energia associata al movimento di un oggetto è l'energia cinetica. Ec = ½ mv2. Invece quella posseduta ad un oggetto è l'energia potenziale Ep = m·g·h, dove g è la costante di accelerazione gravitazionale: 9,81 m/s2.

1 caloria = 4,184 J.

Cifre significative

L'incertezza sperimentale per una quantità misurata si indica con il simbolo ±. La precisione di grandezze misurale sperimentalmente è indicato delle

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Scienze chimiche CHIM/03 Chimica generale e inorganica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaSalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Chimica generale e inorganica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Moretti Giuliano.
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