bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόπος να πάρετε δύο αντικείμενα με πανομοιότυπες μάζες;

Έχεις δίκιο! Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πάρετε δύο αντικείμενα με πανομοιότυπες μάζες. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Άμεση μέτρηση:

* Χρήση κλίμακας ισορροπίας: Η κλασική μέθοδος. Τοποθετείτε ένα αντικείμενο σε κάθε πλευρά της κλίμακας και ρυθμίστε μέχρι να εξισορροπήσετε. Αυτό σας λέει ότι έχουν την ίδια μάζα.

* Χρήση ψηφιακής κλίμακας: Οι σύγχρονες κλίμακες μπορούν να μετρήσουν άμεσα τη μάζα. Απλά τοποθετήστε κάθε αντικείμενο στην κλίμακα και βεβαιωθείτε ότι η ανάγνωση είναι η ίδια.

2. Διαδικασίες με βάση τη μάζα:

* Διαίρεση ενός μόνο αντικειμένου: Μπορείτε να κόψετε ή να σπάσετε ένα ομοιογενές αντικείμενο στο μισό, με αποτέλεσμα δύο κομμάτια με ίση μάζα.

* Δημιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων: Ορισμένες διαδικασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία αντιγράφων ενός αντικειμένου. Παραδείγματα:

* Χύτευση (π.χ., ρίχνοντας λιωμένο μέταλλο σε καλούπι)

* 3D εκτύπωση (π.χ. εκτύπωση με υλικό σταθερής πυκνότητας)

3. Έμμεσες μέθοδοι:

* Πυκνότητα και όγκος: Εάν γνωρίζετε την πυκνότητα ενός υλικού, μπορείτε να υπολογίσετε τη μάζα ενός αντικειμένου μετρώντας τον όγκο του. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο για να δημιουργήσετε ένα άλλο αντικείμενο με τον ίδιο όγκο και επομένως την ίδια μάζα.

* βαρυτική δύναμη: Ενώ πιο περίπλοκο, θα μπορούσατε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε τη βαρυτική δύναμη που ασκείται από δύο αντικείμενα (που μετράται με ευαίσθητα όργανα) για να συναχθούν τις μάζες τους. Αυτή είναι η αρχή πίσω από τον υπολογισμό της μάζας των πλανητών και των αστεριών.

Σημαντικές σημειώσεις:

* Ακρίβεια: Οι μέθοδοι που αναφέρονται παραπάνω θα σας δώσουν αντικείμενα με * περίπου * την ίδια μάζα. Η επίτευξη τέλειων πανομοιότυπων μαζών εξαρτάται από την ακρίβεια της μέτρησης και των χρησιμοποιούμενων υλικών.

* Η έννοια της μάζας: Θυμηθείτε ότι η μάζα είναι θεμελιώδης ιδιοκτησία της ύλης. Δεν αλλάζει αν δεν προσθέσετε ή αφαιρέσετε την ύλη από ένα αντικείμενο.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σε οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους!

Τα 7 άλυτα μυστήρια του σύμπαντος

Τα 7 άλυτα μυστήρια του σύμπαντος

Όταν ο Richard Feynman συνάντησε το εγχειρίδιο του Dirac για την κβαντική ηλεκτροδυναμική, αυτός δεν το καταλάβαινε πολύ καλά. Επιπλέον, το βιβλίο ήταν γεμάτο προβλήματα που κανείς δεν ήταν αρκετά ικανός να λύσει. Ωστόσο, ήταν η τελευταία παράγραφος στο τέλος του βιβλίου που τον ενθάρρυνε να τα ερε

DC vs AC:Συνεχές ρεύμα (DC) Vs Εναλλασσόμενο Ρεύμα (AC)

DC vs AC:Συνεχές ρεύμα (DC) Vs Εναλλασσόμενο Ρεύμα (AC)

Το ρεύμα (ηλεκτρικό φορτίο) ρέει μόνο προς μία κατεύθυνση σε περίπτωση DC (συνεχές ρεύμα) . Αλλά σε AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) Το ηλεκτρικό φορτίο αλλάζει κατεύθυνση περιοδικά. Όχι μόνο το ρεύμα αλλά και η τάση αντιστρέφεται λόγω της αλλαγής στη ροή του ρεύματος. Η συζήτηση AC εναντίον DC προσωποπο

Πώς η Μικροσκοπική Μάζα του Νετρίνου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση μεγάλων μυστηρίων

Πώς η Μικροσκοπική Μάζα του Νετρίνου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση μεγάλων μυστηρίων

Επανεκτύπωση με άδεια από Quanta Το ιστολόγιο Abstractions του περιοδικού. Από όλα τα γνωστά σωματίδια στο σύμπαν, μόνο τα φωτόνια είναι περισσότερα από τα νετρίνα. Παρά την αφθονία τους, ωστόσο, τα νετρίνα είναι δύσκολο να πιαστούν και να επιθεωρηθούν, καθώς αλληλεπιδρούν με την ύλη πολύ ασθενώ