В чем разница между массой и весом? Вес - это действие силы тяжести на объект. Масса - это количество вещества в объекте, независимо от силы тяжести на объекте. Если вы переместите флагшток на Луну, его вес уменьшится примерно на 5/6 его веса, но его масса останется прежней.
Шаг
Метод 1 из 2: изменение веса и массы
Шаг 1. Знайте, что F (сила) = m (масса) * a (ускорение)
Это простое уравнение вы будете использовать для преобразования веса в массу (или массы в вес, если хотите). Не беспокойтесь о значении букв - мы вам скажем:
- Сила такая же, как и вес. В качестве единицы веса используйте ньютоны (Н).
- Масса - это то, что вы ищете, поэтому ее нельзя определить в первую очередь. После решения уравнения ваша масса будет рассчитана в килограммах (кг).
- Ускорение - это то же самое, что и сила тяжести. Сила тяжести на Земле постоянна и составляет 9,78 м / с.2. Если измерить силу тяжести на другой планете, эта постоянная будет другой.
Шаг 2. Преобразуйте вес в массу, следуя этому примеру
Проиллюстрируем, как преобразовать вес в массу на примере. Предположим, вы находитесь на Земле и пытаетесь узнать массу своего 50-килограммового гоночного автомобиля.
- Запишите свое уравнение. F = m * a.
- Заполните его своими переменными и константами. Мы знаем, что сила такая же, как и вес, который составляет 50 Н. Мы также знаем, что сила тяжести на Земле всегда равна 9,78 м / с.2. Введите оба числа, и ваше уравнение должно выглядеть так: 50 Н = м * 9,78 м / с2
- Измените порядок, чтобы завершить. Мы не можем решить уравнение таким образом. Нам нужно 50 кг разделить на 9,78 м / с2 быть в одиночестве м.
- 50 Н / 9, 78 м / с2 = 5,11 кг. Гоночная машина-мыльница, которая на Земле весит 50 Ньютонов, имеет массу около 5 кг, где бы вы ни использовали ее во Вселенной!
Шаг 3. Преобразуйте массу в вес
Узнайте, как преобразовать массу обратно в вес на этом примере. Предположим, вы подобрали лунный камень на поверхности Луны (где еще?). Его масса 1,25 кг. Вы хотите узнать его вес, если он вернется на Землю.
- Запишите свое уравнение. F = m * a.
- Заполните его своими переменными и константами. У нас есть масса и гравитационная постоянная. Мы знаем это F = 1,25 кг * 9,78 м / с2.
- Решите уравнение. Поскольку переменная, которую мы ищем, уже находится на одной стороне уравнения, нам не нужно ничего перемещать, чтобы решить уравнение. Нам просто нужно 1,25 кг умножить на 9,78 м / с.2, становится 12, 23 Ньютона.
Метод 2 из 2: измерение массы без уравнений
Шаг 1. Измерьте гравитационную массу
Вы можете измерить эту массу с помощью весов. Весы отличаются от весов тем, что они используют известную массу для измерения неизвестной массы, тогда как весы фактически измеряют вес.
- Определение массы с помощью весов с тремя или двумя плечами - это форма измерения гравитационной массы. Это статическое измерение, что означает, что оно является точным только в том случае, если измеряемый объект находится в состоянии покоя.
- Весы могут измерять вес и массу. Поскольку измерение веса весов изменяется в соответствии с теми же факторами, что и измеряемый объект, весы могут точно измерить массу объекта независимо от удельного веса окружающей среды.
Шаг 2. Измерьте инерционную массу
Инерционная масса - это динамический способ измерения, то есть это измерение может быть выполнено только в том случае, если измеряемый объект движется. Инерция объекта используется для измерения количества вещества.
- Инерционные весы используются для измерения инерционной массы.
- Поставьте инерционные весы на стол.
- Откалибруйте инерционные весы, перемещая корпус и подсчитывая количество вибраций за определенный промежуток времени, например 30 секунд.
- Поместите в контейнер объект известной массы и повторите эксперимент.
- Продолжайте использовать несколько объектов известной массы, чтобы завершить калибровку весов.
- Повторите эксперимент с объектом неизвестной массы.
- Постройте график всех результатов, чтобы найти массу последнего объекта.
подсказки
- Масса объекта не меняется, даже если метод измерения отличается.
- Инерционные весы можно использовать для определения массы объекта даже в условиях нулевой гравитации.