Materiali che si riducono momentaneamente quando li premono
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- Dante Morelli
Viene chiamato il processo di riduzione delle dimensioni o del volume di un materiale quando si applica una pressione compressione. Vengono chiamati i materiali che possono essere facilmente compressi quando li premi Materiali comprimibili.
Un materiale comprimibile può quindi essere definito come qualsiasi sostanza o combinazione di sostanze il cui volume può essere significativamente ridotto con l'applicazione di una pressione relativamente bassa.
In linea di principio, tutte le sostanze in natura possono essere compresse in misura maggiore o minore applicando qualsiasi pressione sulla sua superficie. Tuttavia, alcune sostanze come solidi e liquidi sono compresse molto poco o richiedono pressioni estremamente elevate per cambiare significativamente il loro volume.
Ciò che rende comprimibile un materiale è che è facile da comprimere, non comprimere.
Perché alcuni materiali sono più facili da comprimere rispetto ad altri?
Tutte le sostanze sono formate da piccole particelle chiamate atomi. In linea di principio, possiamo immaginare questi atomi come piccole sfere (marmo piccolo). A seconda della sostanza in questione (acqua, un pezzo di roccia, aria, ecc.) Questi atomi sono più vicini o lontani l'uno dall'altro.
Ad esempio, nel caso dei gas, gli atomi sono molto separati l'uno dall'altro. Questo significa che c'è molto. Questo rende i gas facili da comprimere.
D'altra parte, in solidi e liquidi, gli atomi sono molto vicini. In effetti, possiamo immaginare un liquido come una borsa piena di marmi in cui sono tutti in contatto tra loro, ma hanno una certa libertà di movimento. D'altra parte, un solido sarebbe come prendere la borsa in marmo e aggiungere colla.
Può servirti: contributi della scienza all'assistenza sanitaria e alla conservazioneIn uno di questi due casi, è facile vedere che il piccolo spazio tra gli atomi non consente loro di avvicinarsi di più, indipendentemente da quanta pressione ci alleniamo. Per questo motivo, i materiali solidi e liquidi non sono comprimibili. Diciamo che sono incomprimibili.
Solidi comprimibili
Sulla base della sezione precedente, la conclusione logica è che solo i gas sono materiali comprimibili. Tuttavia, possiamo chiederci. I solidi possono essere comprimibili? La risposta è sì, ma questo dipende dalle caratteristiche del materiale.
Se prendiamo un blocco di ferro o roccia solido, ad esempio, è chiaro che questi materiali (che sono senza dubbio solidi) non possono essere facilmente compressi.
Tuttavia, ci sono solidi flessibili e che possono essere fabbricati in modo tale da contenere fori e molto spazio vuoto all'interno, nel qual caso, quando si preme la superficie, possiamo deformare e schiacciare il materiale riducendo il suo volume.
Un chiaro esempio di questo è una spugna. Le spugne sono materiali che hanno la propria forma e sono in grado di resistere al taglio (con un coltello, per esempio). Ciò significa che le spugne sono materiali solidi. Tuttavia, hanno grandi quantità di spazio vuoto all'interno in modo da poterle comprimere facilmente con le mani.
Proprietà dei materiali comprimibili
Alcune delle proprietà più importanti dei materiali comprimibili sono:
Molti sono formati da sostanze gassose.
Come accennato in precedenza, tutti i gas sono sostanze comprimibili indipendentemente dal tipo di gas in questione.
Hanno un'alta compressibilità
La compressibilità è una proprietà fisica dei materiali che misura quanto sia facile comprimerli. Poiché i materiali comprimibili sono quelli che sono facili da comprimere, quindi questi, per definizione, hanno un'alta compressibilità.
Può servirti: ricerca quantitativa: caratteristiche, tecniche, esempiIn generale, le loro particelle sono molto separate l'una dall'altra o contengono molto spazio vuoto all'interno.
Questo fatto è quello che rende i gas comprimibili. È anche ciò che consente ai materiali come le spugne di essere.
Generalmente hanno densità molto basse.
A causa dello stesso fatto di essere formato da poche particelle e molto.
I solidi comprimibili sono generalmente formati da sostanze elastiche.
Schiacciando una spugna e poi lasciandola andare, recupera la sua forma originale. Questo perché il materiale da cui è prodotto è un materiale elastico (come una molla).
Qualcosa di simile accade con i gas. Ad esempio, se premiamo il pistone di un iniettore pieno d'aria mentre copriamo l'uscita con un dito, riusciamo a ridurre il suo volume (lo comprimiamo). Tuttavia, quando si interrompe la pressione sullo stantuffo, l'aria si espande di nuovo fino al suo volume originale.
Esempi di materiali comprimibili
L'aria
L'aria è una miscela gassosa di azoto, ossigeno, anidride carbonica, vapore acqueo e altri gas. Essere formati a gas, l'aria è un materiale comprimibile.
Le spugne
Come spiegato sopra, le spugne sono materiali comprimibili poiché hanno molto spazio vuoto all'interno. Ciò consente agli atomi che compongono la spugna possono avvicinarsi senza schiantarsi.
Alcune materie plastiche
Alcune materie plastiche a bassa densità sono facilmente comprimibili nonostante siano solide e non abbiano lacune nella loro struttura.
Schiume o materie plastiche ampliate
Le schiume e le materie plastiche ampliate sono simili alle spugne in cui hanno buchi pieni d'aria che possono essere facilmente compressi.
Può servirti: a cosa serve la geometria? Usi principaliGas naturale
Il gas naturale è una combinazione di sostanze gassose chiamate idrocarburi. Questi includono gas come butano e propano che bruciamo nelle cucine a gas, il metano prodotto da alcuni batteri durante il decomposizione di alimenti e l'acetilene che viene utilizzato nella saldatura e nella taglio della torcia. Tutte queste sostanze, perché sono soda, sono comprimibili.
Riferimenti
- Aaquímica.netto. (S. F.). Esempi di materiali comprimibili. Recuperato da https: // www.Chimica.Net/2019/10/Esempi di materiali-compendi.Html
- Aachimico.È. (S. F.). Compressibilità. Recuperato da https: // www.chimica.è/enciclopedia/compressibilità.Html
- I gas. (2020, 29 ottobre). Recuperato da https: // spagnolo.Librettexts.org/@go/page/1867