чем выше плотность тем тяжелее

Масса и плотность

Слово «масса» мы ежедневно используем в своей жизни.

Все вещества состоят из мельчайших частичек: атомов и молекул. В разных веществах масса этих частичек разная, она зависит от параметров еще более мелких частиц, составляющих атомы и молекулы. В результате исследований было доказано, что чем плотнее атомы или молекулы расположены друг к другу, тем выше масса тела.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

На сегодняшний день различают некоторые свойства вещества, с помощью которых характеризует массу тел:

Численно величина массы остается одинаковой, независимо от того, какое именно свойство рассматривается.

Инертность

Различают две разновидности массы: инертную и гравитационную.

Инертностью называется способность тела сопротивляться при попытке изменения его скорости. При этом тела разной инертной массы с разной силой оказывают такое сопротивление. Тела с разной массой, находящиеся под одинаковым воздействием внешних сил, изменяют свою скорость по-разному.

Сложно разобраться самому?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Инертность зависит от параметров массы тела. Чем больше масса тела, тем медленнее оно будет менять скорость. Меру инертности определяет инертная масса тела. Если тела взаимодействуют между собой, то оба они изменяют свою скорость. Данный процесс сопровождается появлением ускорений у этих тел.

Отношение ускорений взаимодействующих тел равняется обратному отношению масс данных тел.

В международной системе измерений единицей измерения массы является килограмм (кг).

Свойства массы

Масса имеет определенные характеристики:

Для определения значения массы существует международный эталон. Он называется килограммом, находится во Франции и выглядит как металлический цилиндр, высотой и диаметром по 39 мм.

В международной системе измерений массу обозначают латинской маленькой буквой m. Масса – величина скалярная.

Массу тела можно определить различными способами. В основном на практике пользуются весами. Весы показывают гравитационную массу и бывают различного исполнения: пружинные, рычажные и электронные.

Для определения массы весами пользовались еще около 4 тысяч лет назад древние египтяне. К нашему времени конфигурация весов конечно же изменилась, и на сегодняшний день весы бывают различных размеров и конструкций. Существуют весы для определения массы очень маленьких по размеру тел, а также крупногабаритных объектов. Например, в химических лабораториях применяются сверхточные весы для определения небольших масс навесок, а для взвешивания автомобилей применяются крупногабаритные весы с большей погрешностью измерений.

Плотность вещества

Плотность вещества будет тем большей, чем больше плотность расположения атомов и молекул. При различных агрегатных состояниях вещества изменяется его плотность.

Не нашли что искали?

Просто напиши и мы поможем

Если вещество находится в твердом агрегатном состоянии, то степень его плотности выше, так как атомы при этом расположены плотнее. Если то же самое вещество пребывает в жидком агрегатном состоянии, его плотность уменьшается, но её значение очень близко к значению плотности в твёрдом состоянии. В газообразном агрегатном состоянии молекулы и атомы расположены на большом расстоянии друг от друга, поэтому плотность их расположения достаточно низкая. Соответственно плотность того же вещества будет иметь меньшее значение.

Источник

Плотность вещества

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).

Масса

Начнем с самого сложного — с массы. Казалось бы, это понятие мы слышим с самого детства, примерно знаем, сколько в нас килограмм, и ничего сложного здесь быть не может. На самом деле, все сложнее.

В Международном бюро мер и весов в Париже есть цилиндр массой один килограмм. Материал этого цилиндра — сплав иридия и платины. Его масса равна одному килограмму, и этот цилиндр — эталон для всего мира.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Высота этого цилиндра приблизительно равна 4 см, но чтобы его поднять, нужно приложить немалую силу. Необходимость эту силу прикладывать обуславливается инерцией тел и математически записывается через второй закон Ньютона.

Второй закон Ньютона

F = ma

В этом законе массу можно считать неким коэффициентом, который связывает ускорение и силу. Также масса важна при расчете силы тяготения. Она является мерой гравитации: именно благодаря ей тела притягиваются друг к другу.

Закон Всемирного тяготения

F = GMm/R2

M — масса первого тела (часто планеты) [кг]

m — масса второго тела [кг]

R — расстояние между телами [м]

G — гравитационная постоянная

G = 6.67 × 10-11 м3 кг-1 с-2

Когда мы встаем на весы, стрелка отклоняется. Это происходит потому, что масса Земли очень большая, и сила тяготения буквально придавливает нас к поверхности. На более легкой Луне человек весит меньше в шесть раз. Когда думаешь об этом, хочется взвешиваться исключительно на Луне🙃

Откуда берется масса

Физики убеждены, что у элементарных частиц должна быть масса. Доказано, что у электрона, например, масса есть. В противном случае они не могли бы образовать атомы и всю видимую материю.

Вселенная без массы представляла бы собой хаос из различных излучений, двигающихся со скоростью света. Не существовало бы ни галактик, ни звезд, ни планет. Здорово, что это не так, и у элементарных частиц есть масса. Только вот пока непонятно, откуда эта масса у них берется.

Мужчину на этой фотографии зовут Питер Хиггс. Ему мы обязаны за предположение, экспериментально доказанное в 2012 году, что массу всех частиц создает некий бозон.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Бозон Хиггса невозможно представить. Это точно не частица в форме шарика, как обычно рисуют электрон в учебнике. Представьте, что вы бежите по песку. Бежать ощутимо сложно, как будто бы увеличилась масса. Частицы пробираются в поле Хиггса и получают таким образом массу.

Объем тела

Объем — это физическая величина, которая показывает, сколько пространства занимает тело. Это важный навык — уметь объемы соотносить. Например, чтобы посчитать, сколько пластиковых шариков помещается в гигантский бассейн.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Например, чтобы рассчитать объем прямоугольного параллелепипеда, нам нужно перемножить три его параметра.

Формула объема параллелепипеда

V = a*b*c

А для цилиндра будет справедлива такая формула:

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Формула объема цилиндра

V = S*h

S — площадь основания [м^2]

Плотность вещества

Плотность — скалярная физическая величина. Определяется как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму.

Формула плотности вещества

р — плотность вещества [кг/м^3]

m — масса вещества [кг]

V — объем вещества [м^3]

Плотность зависит от температуры, агрегатного состояния вещества и внешнего давления. Обычно если давление увеличивается, то молекулы вещества утрамбовываются плотнее — следовательно, плотность больше. А рост температуры, как правило, приводит к увеличению расстояний между молекулами вещества — плотность понижается.

Ниже представлены значения плотностей для разных веществ. В дальнейшем это поможет при решении задач.

Источник

Чем выше плотность тем тяжелее

Известно, что масса тела зависит не только от его размеров, но и от вещества, из которого это тело состоит. Например, если изготовить цилиндр точно таких же размеров из алюминия, то его масса будет меньше массы эталона.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

И наоборот, можно найти тела одинаковой массы, но это вовсе не будет означать, что их объемы будут равны.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Плотность позволяет узнать, чему равна масса данного вещества объемом в один кубический метр. Например, 1 м 3 чугуна имеет массу 7 т (то есть, 7 000 кг). А 1 м 3 древесины дуба имеет массу 7 ц (то есть, 700 кг).

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Итак, в твердом состоянии вещества наиболее плотные, при переходе в жидкое состояние их плотность уменьшается, ну а при переходе в газообразное состояние плотность уменьшается в сотни и тысячи раз.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Приведем еще один интересный пример: это плотность планет Солнечной системы. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун называют планетами-гигантами. Действительно, эти планеты в сотни раз превосходят размеры Земли. Но вот их плотность довольно мала, потому что они в основном состоят из водорода и гелия, находящихся в газообразном и жидком состоянии. Например, плотность Сатурна меньше плотности воды. Поэтому, если бы существовал достаточно большой океан, то Сатурн мог бы в нем плавать.

Другие четыре планеты – Меркурий, Венера, Земля и Марс называются планетами земной группы. Эти планеты состоят из твердых веществ, поэтому, их плотность в пять-шесть раз превышает плотность планет гигантов.

А теперь попробуйте объяснить следующий рисунок:

Источник

Что такое плотность? Какие факторы влияют на нее? Плотность воздуха: описание

Если разделить массу тела на объем или площадь, которую она занимает, то получим плотность тела (поверхности). Некоторые вещества состоят из нескольких компонентов. У каждого из них своя плотность. При расчетах используется их сумма. Полученный результат и является плотностью всего вещества (соединения). Данный показатель может определяться для разных тел. Во многих случаях именно плотность является определяющим параметром при расчетах, осуществлении работ и при прочих важных обстоятельствах. Далее в статье рассмотрим общее значение понятия. Выясним, какое значение имеет плотность воздуха. Рассмотрим также влияние тех или иных факторов на показатель.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Виды плотности

Тела существуют различные. Так же, как и бывают разные состояния веществ. Есть, например, жидкости и газы. Есть сыпучие и пористые тела. Для них существуют такие плотности: истинная (не берут во внимание учет пустот), удельная (отношение массы всего вещества к объему, которое она занимает). Существует коэффициент пористости (часть объема пустот, которые есть во всем объеме). Именно с помощью этого коэффициента получают истинную плотность.

Зависимость от температуры

Много ли факторов способны изменить плотность? Рассмотрим основные внешние явления, которые могут обладать такой способностью. Плотность увеличивается, когда уменьшается температура. Хотя некоторые вещества являются исключениями. К ним относятся, например, вода, чугун и бронза. В этом случае изменения происходят по-другому. Самая высока плотность у воды, когда жидкость достигает 4 градусов тепла, а если температура становится выше или ниже, то она уменьшается.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Важность агрегатного состояния

Прочие факторы

Плотность воздуха играет большую роль в жизни всего живого на планете, хотя мало кто задумывается об этом явлении. Почему парят птицы в воздухе, летают самолеты, а какой-то предмет падает на землю, а не задерживается в пространстве? Кроме того, в этом всем участвует и плотность воздуха. Однако это соединение обладает и прочими свойствами. Так, когда говорят о погодных условиях, то используют такое определение, как влажность воздуха. Если он сухой, то человеку тяжелее дышать и передвигаться, любое существо испытывает дискомфорт. Как только хоть немного появляется влаги, то эти ощущения пропадают. А ведь все это зависит от того, что сухой воздух имеет большую плотность, а судя из соотношения, и массу. Все это изучалось еще в школьные годы на уроках физики.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Исследования Ньютона

Если задуматься, то такие явления, перечисленные выше, могут показаться непонятными. Ведь как сухой воздух может быть тяжелее того, который насыщен влагой? А именно водой в газообразном состоянии. Но это парадоксальное явление давно доказали ученые, да еще и подтвердили многими исследованиями. Первый, кто об этом начал говорить, был Исаак Ньютон. Все свои мысли и доводы он написал в книге «Оптика». Ученый говорил о том, что именно плотность влажного воздуха ниже, чем у сухого. В 1717 году эта книга вышла в свет в Лондоне. Но, к сожалению, гипотезы известного ученого не взяли во внимание, «Оптика» не имела большого успеха.

Опыт Авогадро

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Как определить плотность воздуха

Провести непосредственные измерения не представляется возможным. Для расчетов существуют конкретные формулы, чтобы получить нужный показатель. Есть 2 вида плотностей: весовая и массовая. В основном используют последнюю.

1. Буквой g обозначают весовую плотность воздуха (это вес на один кубометр). Измеряется он соотношением веса соединения (который вымеряют в кгс) на его объем3 ).

2. Из-за многих нюансов показатели могут меняться. Влияет на это вращение Земли, географическая широта, сила инерции. Так, например, на экваторе вес будет меньше на 5% по сравнению с полюсами. Было измерено то, что если давление будет 769 мм рт. ст, а температура будет +15, то один кубометр будет иметь весовую плотность около 1,225 кгс.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

5. Если давление увеличится, а температура, наоборот, понизится, то плотность воздуха будет расти. Исходя из такого утверждения можно сделать вывод, что в зимние морозы она будет самая высокая. Чем выше подниматься в пространстве, тем больше будет уменьшаться плотность, ведь давление становится меньше.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Заключение

Источник

Ответ на пост «На просторах drive2.ru»

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Раз пошла такая пляска, с физикой.

Почему многие думают, что килограмм ваты и килограмм железа весят одинаково?

Это же курс школьной физики 7 или 8 класс.

У железа гораздо большая плотность, соответственно килограмм стали будет тяжелее килограмма ваты.

Давайте вспомним вместе:

Плотность железа = 7,874 г/см^3

Получаем при одинаковой массе в 1 кг: (Вату возьмес среднюю плотность 0.1г/см^3)

Вес — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести.

Соответственно «Вес» это сила, и с сейчас посчитаем о вес килограмма железа и ваты (рисовать ничего не буду ибо лень):

Не забудем и про плотность воздуха при 20 °C, 101.325 кПа и сухом воздухе плотность атмосферы составляет 1.2041 кг/м³. Значит на железо и вату лежащие на чашах весов будет действовать сила Архимеда в воздухе равная произведению массы воздуха вытесненное веществом на ускорение свободного падения.

Мы получаем что кило ваты тяжелее кило железа примерно на:

В нормальных условиях кило железа всегда тяжелее на 0.1176 Ньютон

Автор. Хочу напомнить, что для того чтобы взять 1 кг чего-нибудь необходимо каким-то образом определить, что это именно 1 кг, а не 1,2 например. Вопрос – каким образом? Ответ – взвешиванием! И, строго говоря, под словом килограмм в быту, да и в этой задачке тоже, скрывается килограмм-сила. Потому вопрос, в переводе на физически корректный, должен звучать так – что весит больше, железо весом в килограмм-силу или вата весом в килограмм-силу? Ответ очевиден – весят они одинаково.

Почти всё верно при специальной формулировке. В такой формулировке эта задача была на физической олимпиаде в несуществующей ныне стране: «Что больше весит: железо, массой 1кг или вата той же массы».

В рассуждениях ошибка. Взвешивание ведь тоже проводилось при нормальных условиях.

Следовательно, 1кг получен уже с учётом силы Архимеда 🙂

Еще можно включить сюда приливные силы, часть объема ваты расположена дальше от гравитационного центра чем железо, поэтому разница в пользу железа будет даже чуть-чуть больше 🙂

Попутал объём с весом))))

Да че вы все налетели то на чувака со своими формулами)) где нибудь в инсте и прокатили бы его расчёты

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Про физику предметов которой не учат в школах.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Что весит больше?

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Самый тяжёлый груз в мире | Veritasium на русском

Как точно измерить большие силы? Откалибруйте Ваш силовой датчик с помощью самого большого груза в мире! Благодаря этой машине самолёты не разваливаются на части, двигатели дают необходимую мощность, а космические ракеты достигают своей цели

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

. одно из зеркал, которое с одной стороны увеличивающее, сфокусировало луч солнца на чёрной сумке «покупательницы» и прожгло в ней дыру.

В комментариях было много сомневавшихся в правдивости сей истории. Не исключение и я.
Сегодня было немного солнечно и я решил доказать невозможность вышеописанного происшествия.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Обычное косметическое зеркало (3х), к слову сказать есть кратностью и 5х и 10х

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Поймал точку фокуса на расстоянии около 75 см

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Диаметр точки фокуса немного великоват, да и ветки мешали, но.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Белый лист бумаги в течении минут этак трёх не воспламенился и даже не начал тлеть, но.
тыльную сторону ладони я отдёрнул после 10-12 секунд. Было больно!
Вывод:
Чёрный цвет более подвержен нагреву. если сумка лежала на столе, а не на клиентке.
на открытом солнцепёке. минут 5-10 минимум.
Думаю история имела место быть.

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

Базовая физика. Чем отличаются вес и масса. Невесомость.

Регулярно сталкиваюсь с тем, что люди не понимают разницу между весом и массой. Это в общем-то понятно, поскольку мы находимся всю жизнь в непрекращающем своё действие гравитационном поле Земли, и эти величины для нас постоянно связаны. И эта связь ещё и лингвистически закрепляется тем, что мы узнаём массу с помощью весов, «взвешиваем» себя или, скажем, продукты в магазине.

Но давайте всё-таки попробуем развязать эти понятия. В тонкости (типа отличающегося g в разных местах Земли и прочего) мы вдаваться не будем. Отмечу, что всё это входит в школьный курс физики, поэтому если всё нижесказанное для вас очевидно, не ругайтесь на тех, кто не успел эти вещи понять, а заодно на тех, кто решил это в сотый раз объяснить. ) Я надеюсь, что найдутся люди, которым эта заметка пополнит их аппарат понимания окружающего мира.

Сила тяжести, измеряется в системе СИ в Ньютонах (Н). Это сила, с которой Земля притягивает тело, и равная произведению m*g. Коэффициент g равен 10 м/с2, называется ускорением свободного падения. С этим ускорением начинает двигаться тело относительно земной поверхности, лишённое опоры (в частности, если тело стартовало из неподвижного состояния, его скорость каждую секунду будет увеличиваться на 10 м/с).

А теперь рассмотрим тело массой m, неподвижно лежащее на столе. Для определённости пусть масса равна 1 кг. На это тело вертикально вниз действует сила тяжести mg (собственно сама вертикаль определяется как раз направлением силы тяжести), равная 10 Н. В технической системе единиц эту силу называют килограмм-силой (кгс).

Стол не позволяет разгоняться нашему телу, действуя на него с силой N, направленной вертикально вверх (эту силу правильнее рисовать от стола, но чтобы линии не накладывались, нарисую тоже из центра тела):

чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть фото чем выше плотность тем тяжелее. Смотреть картинку чем выше плотность тем тяжелее. Картинка про чем выше плотность тем тяжелее. Фото чем выше плотность тем тяжелее

А то, что силы уравновешены, мы видим из второго закона Ньютона F = m*a, согласно которому если ускорение тела a равно нулю (то есть оно либо покоится, как в нашем случае, либо движется равномерно и прямолинейно), то равнодействующая сила F тоже равна нулю.

Нет, на самом деле они отличаются существенно. Сила тяжести действует постоянно. Вес меняется в зависимости от ускорения тела. Давайте приведём примеры.

1. Вы стартуете вверх на скоростном лифте (скоростном, чтобы фаза ускорения была эффектнее/заметнее). Ваша масса, скажем, 70 кг (вы можете пересчитать все числа ниже для вашей массы). Ваш вес в неподвижном лифте (перед стартом) равен 700 Н (или 70 кгс). В момент разгона вверх результирующая сила F направлена вверх (именно она вас и разгоняет), сила реакции N превышает силу тяжести mg, и поскольку ваш вес (сила, с которой вы действуете на пол лифта) по модулю совпадает с N, вы испытываете так называемую перегрузку. Если бы лифт разгонялся с ускорением g, то вы бы испытали вес 140 кгс, то есть перегрузку 2g, в 2 раза превышающую вес в состоянии покоя. На самом деле в штатном режиме таких перегрузок в лифтах не бывает, ускорение обычно не превышает 1 м/с2, что приводит к перегрузке всего 1.1g. Вес в нашем случае составит 77 кгс. Когда лифт разогнался до нужной скорости, ускорение равно нулю, вес возвращается к начальным 70 кгс. При замедлении вес, напротив, уменьшается, и если ускорение при этом по модулю равно 1 м/с2, то перегрузка составит 0.9g. При движении в обратную сторону (вниз) ситуация переворачивается: при разгоне вес уменьшается, на равномерном участке вес восстанавливается, при замедлении вес увеличивается.

Напомню, что сила тяжести во всех этих примерах никуда не девалась, не менялась, и составляла ваши «кровные» 70 кгс = 700 Н.

Каким будет ваше взаимодействие с объектами? Ваша масса 70 кг, вы берёте в руку объект массой 1 кг, отбрасываете его от себя. В соответствии с законом сохранения импульса основную скорость получит 1-кг-объект, как менее массивный, и бросок будет примерно столь же «легким», как и на Земле. Но если вы попытаетесь оттолкнуться от объекта массой 1000 кг, то вы фактически оттолкнете себя от него, поскольку основную скорость в этом случае получите вы сами, и для разгона своих 70 кг придётся развить бОльшую силу. Чтобы примерно это представить, каково это, можете подойти сейчас к стене и оттолкнуться от неё руками.

Теперь вы вышли из станции в открытый космос и хотите поманипулировать каким-то массивным объектом. Пусть его масса будет, как упомянуто в посте http://pikabu.ru/story/kosmonavtyi_vruchnuyu_lovyat_5tonnyiy. (собственно, тот пост меня и сподвиг расписать всё это подробнее), пять тонн.

Честно сказать, я бы прямо очень поостерегся управляться с пятитонным объектом. Да, невесомость и все дела. Но достаточно лишь небольшой его скорости относительно МКС, чтобы прижать вам палец или чего-то посерьёзнее. Эти пять тонн сложно переместить: разогнать, остановить.

А уж представлять, как предложил один человек, себя между двумя объектами массой по 100 тонн и вовсе не хочется. Малейшее их встречное движение, и они вас с лёгкостью придавят. В полнейшей, что характерно, невесомости. )

Радует, что в фильмах про космос («Гравитация», «Интерстеллар», сериал «The Expanse») всё более реалистично (пусть и не без огрехов типа Джорджа Клуни, безнадёжно оттаскиваемого от Сандры Буллок неведомой силой) отображают базовые вещи, описанные в этом посте.

Резюмирую. Масса «неотчуждаема» от объекта. Если объект сложно разогнать на Земле (особенно если вы постарались минимизировать трение), то его так же сложно разогнать и в космосе. А что касается весов, то когда вы на них становитесь, они просто измеряют силу, с которой их сдавливают, и для удобства отображают эту силу не в Ньютонах, а в кгс. Не дописывая при этом букву «с», чтобы вас не смущать. )

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *