bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς μετράτε τον όγκο ενός υλικού;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης του όγκου ενός υλικού, ανάλογα με την κατάσταση του υλικού (στερεό, υγρό, αέριο) και τις ιδιότητές του. Ακολουθούν μερικές κοινές μέθοδοι:

για στερεά:

* Κανονικά σχήματα: Για αντικείμενα με σαφώς καθορισμένα σχήματα όπως κύβους, σφαίρες ή κυλίνδρους, μπορείτε να υπολογίσετε τον όγκο χρησιμοποιώντας γεωμετρικούς τύπους:

* κύβος: Ένταση =πλευρά x πλευρά x πλευρά

* σφαίρα: Volume =(4/3) πρ (όπου r είναι η ακτίνα)

* κύλινδρος: Όγκος =πρ ²h (όπου r είναι η ακτίνα και το h είναι το ύψος)

* Μέθοδος μετατόπισης:

* μετατόπιση νερού: Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για ακανόνιστα διαμορφωμένα αντικείμενα. Συμπληρώστε έναν διαβαθμισμένο κύλινδρο με νερό και σημειώστε την αρχική στάθμη του νερού. Βυθίστε προσεκτικά το αντικείμενο εντελώς στο νερό και σημειώστε τη νέα στάθμη του νερού. Η διαφορά μεταξύ των δύο επιπέδων αντιπροσωπεύει τον όγκο του αντικειμένου.

* Μετατόπιση άμμου: Παρόμοια με την μετατόπιση του νερού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμμο για να μετρήσετε τον όγκο των ακανόνιστα διαμορφωμένων αντικειμένων.

* Εργαλεία μέτρησης:

* CALIPER: Χρησιμοποιήστε ένα πάγκο για να μετρήσετε τις διαστάσεις του αντικειμένου και στη συνέχεια να υπολογίσετε τον όγκο χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο γεωμετρικό τύπο.

* Μικρόμετρο: Για πολύ μικρά αντικείμενα, χρησιμοποιήστε ένα μικρόμετρο για πιο ακριβείς μετρήσεις.

για υγρά:

* Διαβαθμισμένοι κύλινδροι: Οι διαβαθμισμένοι κύλινδροι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να μετρήσουν τον όγκο των υγρών. Έχουν σημάνσεις κατά μήκος της πλευράς που υποδεικνύουν τον όγκο των χιλιοστών (ML) ή λίτρα (L).

* ποτήρια: Τα ποτήρια είναι λιγότερο ακριβή από τους διαβαθμισμένους κυλίνδρους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατά προσέγγιση μετρήσεις όγκου. Έχουν επίσης σημάνσεις κατά μήκος της πλευράς.

* Pipettes: Οι πιπέτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και τη μεταφορά μικρών όγκων υγρών με ακρίβεια.

* ογκομετρικές φιάλες: Αυτές οι φιάλες έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν έναν συγκεκριμένο όγκο υγρού σε μια ορισμένη θερμοκρασία.

για αέρια:

* Σύριγγες αερίου: Αυτές οι σύριγγες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του όγκου των αερίων.

* Burette Gas: Παρόμοια με έναν διαβαθμισμένο κύλινδρο αλλά σχεδιάστηκε ειδικά για αέρια.

* Ιδανικός νόμος αερίου: Ο ιδανικός νόμος για το αέριο (PV =NRT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του όγκου ενός αερίου, δεδομένης της πίεσης, της θερμοκρασίας και του αριθμού των γραμμομορίων.

Άλλες εκτιμήσεις:

* Θερμοκρασία: Ο όγκος μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια σταθερή θερμοκρασία για ακριβείς μετρήσεις.

* Πυκνότητα: Η πυκνότητα του υλικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του όγκου εάν η μάζα είναι γνωστή (όγκος =μάζα/πυκνότητα).

Θυμηθείτε να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο με βάση τον τύπο του υλικού, το σχήμα του και την επιθυμητή ακρίβεια της μέτρησης.

Τι είναι οι επαγωγείς και τι είναι η επαγωγή;

Τι είναι οι επαγωγείς και τι είναι η επαγωγή;

Οι επαγωγείς είναι πηνία από σύρμα χαλκού που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός μαγνητικού πεδίου. Αυτό το μαγνητικό πεδίο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου. Η τάση που προκαλείται σε ένα επαγωγέα είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής του ρεύματος. Οι μετασ

Τι είναι η παλιρροιακή ενέργεια και πώς αξιοποιείται;

Τι είναι η παλιρροιακή ενέργεια και πώς αξιοποιείται;

Η παλιρροιακή ενέργεια είναι μια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται από τις παλίρροιες. Η παλιρροιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο τρόπους:αξιοποιώντας την κινητική ενέργεια των παλίρροιων ή αξιοποιώντας τη δυναμική ενέργεια των παλίρροιών. Η παλιρροιακή ενέργεια είναι μια αξιόπιστη

Πώς να υπολογίσετε την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας χρησιμοποιώντας ένα εκκρεμές

Πώς να υπολογίσετε την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας χρησιμοποιώντας ένα εκκρεμές

Ένα απλό εκκρεμές είναι ένας εύκολος τρόπος για να υπολογίσετε την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας όπου κι αν βρεθείτε. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επειδή η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς σχετίζεται με την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας από την εξίσωση όπου Τ =περίοδος L =μήκος του εκκρεμούς g =επιτ