اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تُعرَّف الكثافة على أنها خاصية من خواص المواد، حيث يوجد لكل مادة كثافة خاصة بها مختلفة عن كثافة المواد الأُخرى، كما يُمكن تعريف الكثافة على أنها العلاقة ما بين كُتلة الجسم وحجمه، ويَظهُر اختلاف قيمة كثافة المواد من خلال ظواهر غرق المواد أو طفوانها على الماء، ووجود التيارات المائية في المحيط، والتيارات الهوائية الباردة والساخنة، أمَّا عن العوامل التي تُساهم باختلاف الكثافة فهي:
لا يُمكن قياس الكثافة مباشرة، حيث إنه إذا أراد الشخص حِساب كثافة جسم ما فعليه أولاً قياس كُتلته، ثم حساب حجمه، ويُمكن التعبير عن الكثافة بالقانون الرياضي (الكثافة= الكتلة/الحجم)، مما يعني أن وحدة الكثافة تُساوي وحدة الكُتلة مَقسومة على وحدة الحجم، فإذا كانت الكُتلة مُقاسة بالكيلو جرام، وكان الحجم مُقاس بالمتر المُكعب، فإن وحدة الكثافة هي كيلوجرام لكل متر مُكعب، إذ إن وحدة الكثافة وفقاً لنظام الدولي للوحدات (بالإنجليزية: International System of Units SI ) هي كيلوجرام لكل متر مُكعب، أما عن الوحدات الأكثر شيوعاً للكثافة فهي جرام لكل مل، أو جرام لكل لتر.
تكون كثافة المواد الغازية هي الأقل دائماَ، ثم تليها كثافة المواد السائلة ثم الصلبة في الغالب، إلا أن هذه القاعدة ليست ثابتة فقد تتواجد كثافة مواد سائلة أعلى من كثافة مواد أخرى صلبة، ويُمكن ربط علاقة درجة الحرارة بالطاقة الحركية للذرات أو الجزيئات الموجودة في المواد الصلبة والسائلة بشكل عام، وتَرتبط درجة الحرارة ارتباطاً طردياً مع الحجم بالنسبة للمواد الغازية.
عندما نقوم بعملية تسخين الماء النقي فإن كثافته تقل مع ارتفاع درجة الحرارة، ويرجع ذلك إلى وجود طاقة حركية أكبر للجزيئات مما يجعل جزيئات الماء تَشغُل حيزاً أكبر مع زيادة درجة الحرارة.
السوائل مثل الإيثانول النقي (CH3CH2OH)، الذي يُشكل روابط هيدروجينية مع نفسه، ويُعتبر سائل قطبي كالماء، إلّا أنه لا يحتوي على بُنية الشبكات ثُلاثية الأبعاد ذاتها التي تمتلكها المياه، وفي هذا السائل تَقِل الكثافة مع انخفاض درجة الحرارة على عكس الماء، ويكون سلوك معظم السوائل النقية نفس سلوك الإيثانول.
يُمكن حَصر كثافات بعض المواد الشائعة بما يلي: