Masa koncepcyjna, właściwości, przykłady, obliczenia

Masa koncepcyjna, właściwości, przykłady, obliczenia

masa Jest to właściwość fizyczna wskazująca ilość materii, którą ma ciało lub cząsteczka. Dzięki temu możemy wchodzić w interakcje z naszym środowiskiem, a przez małe lub nikczemne, które wyglądają jak atomy lub cząsteczki, istniejąca spójność między nimi mnoży ich skutki, aż stanie się namacalne.

Wszystkie obiekty mają powiązaną masę; Niektóre są lekkie lub zakorzenione, podczas gdy inne są solidne lub masowe. Fizycznie ciasto przechowuje wiele tajemnic, a liczne i rekompensowane definicje. Z drugiej strony chemicznie jest to nic więcej niż miara, którą należy wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu syntezu przemysłowego lub w analizach grawimetrycznych.

Masa tego kamiennego żółwia jest tą samą niewyraźnie z jego pozycją we wszechświecie i siły grawitacji, której doświadcza. Źródło: Photoerich przez Pixabay.

Zmienia również tryb i wzory stosowane do obliczania ciasta w zależności od rozważanego zjawiska (grawitacyjne, elektromagnetyczne, bezwładne, kwantowe itp.); Ale ostatecznie jego wartość zawsze będzie taka sama, ponieważ jest to stała w dowolnym punkcie wszechświata (chyba że w tym procesie część zostanie przekształcona w energię).

Elektrony, protony, neutrony, atomy, cząsteczki, planety, gwiazdy i galaktyki mają wartość masy złożoną z różnych rodzajów materii. Gdzie i jak się powstało, są pytania, że ​​fizyka jest stale poświęcona badaniu swoich odpowiedzi.

[TOC]

Pojęcie

Chemiczny

Chemicznie masa jest ilością materii, która ma określoną substancję lub związek. Nie ma większego znaczenia niż stężenie molekularne lub rozpoznawanie w odniesieniu do reakcji katalitycznych lub w rozwoju materiałów mezoporowatych; Ale w ich wydajności, interakcje międzycząsteczkowe i ich właściwości fizyczne. W laboratorium masa jest mierzona za pomocą skali lub równowagi.

Fizyczny

Podczas gdy fizycznie koncepcja jest zasadniczo, masy godne uwagi cechy we wszystkich jego prawach. Na przykład jego definicja zgodnie z drugim prawem Newtona polega na oporze, że ciało sprzeciwia się przyspieszeniu pod działaniem siły.

Im bardziej solidny i „ciężki” ten obiekt lub ciało (wieloryb), tym trudniej będzie go przyspieszyć w kierunku przestrzeni. Wręcz przeciwnie do światła (portfolio).

Oprócz tego miara jest rozumiana jako miara, jak bardzo ciało oddziałuje z polem grawitacyjnym i jak bardzo pierwszy może zdeformować drugie. W tym miejscu, co wiadomo, wchodzi różnica wagi tego samego obiektu w kilku planach lub regionach kosmosu.

Masa jest również rezultatem, bardziej prąd.

Właściwości masowe

Masa jest właściwością rozległą, ponieważ zależy od ilości materii, która jest wyrażona w gramach (g) lub kilogramach (kg). Jest stały, o ile nie przybliża prędkości światła, więc nie ma znaczenia, jak duże pole (grawitacyjne, elektroniczne, magnetyczne itp.) Czego z nią doświadczyło.

Może ci służyć: Strontium: historia, struktura, właściwości, reakcje i zastosowania

Oprócz tego jest to wielkość skalarna i jedna z fundamentalnych wielkości Sietes. Masa pozwala istnieć jako taka i wykazuje wszystkie jej cechy badane za pomocą analizy fizycznej lub chemicznej.

Minimalna znana masa w odniesieniu do chemii to elektron (9,1,10-31 kg). Wszystkie atomy ze względu na ich bardzo małą masę są preferowane do wyrażania pod względem masy atomowej (UMA), których wartości liczbowe są równe gramom przy użyciu koncepcji liczby i moli Avogadro.

Właściwości ciasta chemii nie uciekają od konwencjonalnych; Podczas fizyki jądra atomowe materii mogą rozkładać się poprzez uwalnianie fatalnych ilości energii, co prowadzi do nieposłuszeństwa prawa ochrony masy.

Masowa formuła i sposób jej obliczania

Fizycznie

W zależności od systemu i praw, które je rządzą, masa można obliczyć na podstawie różnych formuł. Na przykład, jeśli chodzi o fizykę Newtona, masa jest obliczana przez pomiar przyspieszenia, że ​​ciało nabywa przed myswaną siłą:

M = f/a

Znajomość wagi i przyspieszenia generowanego przez grawitację:

M = w/g

Lub energia kinetyczna obiektu:

M = 2eC/v2

Inną alternatywą jest po prostu znajomość gęstości obiektu, a także jego objętość:

M = D · V

Zatem masa ciała mnożącego jego gęstość jest łatwo obliczana przez jego objętość, w takim przypadku, że nie można go umieścić w równowadze.

Chemicznie

W odniesieniu do chemii masy są zawsze określane przy użyciu równowagi po lub przed eksperymentami; Nawet jeśli nie są one w esencji grawimetrycznej.

Jest to jednak dość powszechne. Mieć:

M = m/n

Gdzie m jest ciastem molowym, M Masa gatunku i N Liczba moli. Ale wiadomo również, że trzonowość jest:

C = n/v

Jak znana jest objętość V rozwiązania, które chcesz przygotować, a także jego stężenie C, jest wyliczone N I jest zastępowany w wzorze ciasta trzonowego, aby uzyskać masę odczynnika, którą chcesz ważyć.

Przykłady

Masa tytanowa

Masz próbkę tytanu o objętości 23.000 cm3. Wiedząc, że twoja gęstość wynosi 4506 g/cm³, oblicz masę wspomnianej próbki.

Formuła gęstości to:

d = m/v

Może ci służyć: węglan cynku (ZNCO3): Struktura, właściwości, użycia

Oczyszczanie ciasta, które mamy:

M = D · V

Dlatego konieczne jest obliczenie zastąpienia zmiennych danymi wartościami:

M = (4506 g/cm³) (23.000 cm3)

= 103.638 g lub 103,64 kg

Masa dichromianu potasu

Chcesz przygotować 250 ml roztworu dichromianu potasu, k2Cr2ALBO7, Ze stężeniem 0,63 m (mol/l). Oblicz, ile k2Cr2ALBO7 Należy go wahać w równowadze. Masa molowa k2Cr2ALBO7 Jest 294 185 g/mol.

Z formuły

C = n/v

Wyczyścimy mole:

N = c · v

= (0,63 m) (0,250 l)

= 0,1575 moli k2Cr2ALBO7

Znając już mole, które muszą znajdować się w tych 250 mililitrach roztworu, przy użyciu masy molowej k2Cr2ALBO7  Określa, ile masy odpowiada tej ilości materii:

M = m/n

m = m · n

= (294,185 g/mol) (0,1575 moli k2Cr2ALBO7)

= 46 3341 g

Dlatego 46 3341 gramów k2Cr2ALBO7, Rozpuszczają się i przenoszą w odpowiednim rozpuszczalniku do kuli 250 ml, aby w końcu zostać przytłoczona wodą.

Masa planet układu słonecznego

  • Merkury (planeta): 3, 302 x 10ˆ23 kg.
  • Wenus (planeta): 4, 8685 x 10ˆ24 kg.
  • Ziemia (planeta): 5, 9736 x 10ˆ24 kg.
  • Mars (planeta): 6, 4185 x 10ˆ23 kg.
  • Jowisz (planeta): 1, 899 x 10ˆ27 kg.
  • Saturn (planeta): 5, 6846 x 10ˆ26 kg.  
  • Uran (planeta): 8, 6832 x 10ˆ25 kg.
  • Neptune (planeta): 1, 0243 x 10ˆ26 kg.
  • Pluton (planeta krasnoludna): 1, 305 +/- 0, 0007 x 10ˆ22 kg.

Masa niektórych satelitów układu słonecznego

  • Luna: 7, 349 x 10ˆ22 kg.
  • Ganímedes: 1, 482 x 10ˆ23 kg.
  • IO: 8, 94 x 10ˆ22 kg.
  • Europa (satelita Jowisza): 4, 80 x 10ˆ22 kg.
  • Titan: 1, 345 x 10ˆ23 kg.
  • Rhea: 2, 3166 x 10ˆ21 kg.
  • Iapetus: 1, 9739 x 10ˆ21 kg.
  • Hyperion: 1, 08 x 10ˆ19 kg.
  • Relaadus: 1, 08 x 10ˆ20 kg.
  • Mimas: 3, 752 x 10ˆ19 kg. 
  • Ariel: 1, 35 x 10ˆ21 kg.
  • Titania: 3, 526 x 10ˆ21 kg.
  • Oeron: 3, 014 x 10ˆ21 kg.

Masa kostiumów

  • Suiber nurka: około 20 kg.
  • Suiboster strażakowy: od 10 kg do 25 kg.
  • Suiko astronauty: 130 kg.

Narzędzia stolarskie masa

  • Młot: od 600 gr do 2 kg.
  • Lima: 100 gram.
  • SERRUCHO: między 500 gr a 1 kg.
  • Tenaza: 500 gram.

Msza balonów

  • Piłka ręczna: 450 gram.
  • Piłka do siatkówki: 275 gram.
  • Kulka koszykówki: 600 gram.
  • Piłka nożna: 400 gram.

Masa niektórych dzieł architektonicznych

  • Keops Piramida: 5750000 ton.
  • PISA CUTHLIND TOWER: 14700 ton.
  • Eiffel Tower: 7300 ton.
  • Statua wolności: 225 ton.

Średnia masa ludzi

  • Noworodki: 3, 4 kg.
  • 5 -letnie dziecko: 18 kg.
  • 5 -letnia dziewczyna: 17 kg.
  • 15 -letni chłopiec: 47 kg.
  • 15 -letnia dziewczyna: 45 kg.
  • 30 -letni człowiek: 73 kg.
  • 30 -Year -old Woman: 58 kg.
Może ci służyć: azotan aluminiowy: wzory, właściwości, zastosowania i ryzyko

Średnia masa instrumentów muzycznych

  • Gitara akustyczna: 2, 5 kg.
  • Gitara elektryczna: 3 kg.
  • Skrzypce: od 440 gr do 500 grających.
  • Violincello: od 4 kg do 8 kg
  • Coli Piano: od 400 kg do 650 kg.
  • Półpłynowy fortepian: od 220 kg do 350 kg.

Średnia masa urządzeń elektronicznych

  • Komora (niefrofesjonalna): od 150 gr do 250 grających.
  • Komórkowe: 100 gram.
  • Mikrofala: 16 kg.
  • Laptop: od 1, 5 kg do 3 kg.
  • TV: od 12 kg do 30 kg.
  • Pralka: od 70 kg do 100 kg.

Średnia masa środków transportu

  • Autobus: między 11400 kg a 18100 kg.
  • Auto: od 1000 kg do 1300 kg.
  • Samolot: 178750 kg (pusty) i 397000 kg (pełny)
  • Rower: od 6 kg do 7 kg.
  • Motocykl: od 80 kg do 93 kg.
  • Deskorolka: od 900 gr do 1, 500 kg.
  • Pociąg: od 40 do 100 ton.

Przeciętne ciasto odzieży

  • T -SKIRT: 180 gram.
  • Dżinsy: od 450 gr do 550 grających.
  • Suéter: 350 gram.
  • Buty sukienne: od 1 kg do 1, 3 kg
  • Sneakers: 250 gram.
  • Krótkie buty: 400 gram.
  • Skórzane buty: 1, 500 gram.
  • Pas: 60 gram.
  • Sox: 10 gram.
  • Torba wełniana: 600gr.
  • Zima przede wszystkim: 800 gram.
  • Pulver: 500 gram.
  • Leggins: 300 gram.

Średnia masa niektórych owoców

  • Cytryna: 40 gram.
  • Mango: 200 gram.
  • Orange: 125 gram.
  • Durrazno: 100 gram.
  • Banan: 150 gram.
  • Apple: 180 gram.
  • Pera: 180 gram.
  • Pomidor: 150 gram.

Średnia masa niektórych warzyw

  • Marchewka: 80 gram.
  • Burak: 60 gram.
  • Papież: 150 gram.
  • Cebula: 100 gram.

Średnia masa niektórych psów

  • Bulldog: między 18 kg a 25 kg.
  • Caniche: 15 kg.
  • Carlino Pug: między 6,3 kg a 10, 5 kg.
  • Cocker Hiszpański: od 12 kg do 16 kg.
  • Dalmatyjski: między 16 kg a 32 kg.
  • Shepherd niemiecki: między 22 kg a 40 kg.
  • Siberian Wolf: między 16 kg a 27 kg.
  • Chihuahua: między 1,5 a 3 kg.

Średnia masa niektórych zwierząt

  • Dorosły królik: od 1,1 kg do 2,5 kg.
  • Dorosły kurczak: od 3,4 kg do 3,9 kg.
  • Dorosły kot: od 3,6 kg do 4,5 kg.
  • Wspólna iguana: 4 kg.
  • Australian Periquito: 40 gram.
  • Gray Loro: 410 Gr.
  • Guacamayo: między 1,2 kg a 1,7 kg.
  • Chomik: od 20 gr do 45 grających.
  • Pokonaj węża: od 4 kg do 10 kg.
  • Żółw morski: 160 kg.
  • Vaca: 720 kg.

Bibliografia

  1. Whitten, Davis, Peck i Stanley. (2008). Chemia. (8 wyd.). Cengage Learning.
  2. Serway & Jewett. (2009). Fizyka: dla nauki i inżynierii z nowoczesną fizyką. Głośność 2. (Siódma edycja). Cengage Learning.
  3. Słownik chemicool. (2017). Definicja masy. Chemicool.com
  4. Jones, Andrew Zimmerman. (28 marca 2019 r.). Co to jest masa? Odzyskane z: Thoughtco.com
  5. R. statek. (S.F.). Masa i waga. Odzyskane z: Hiperphysics.Phy-orst.GSU.Edu
  6. Samantha Ma. (18 września 2019). Właściwości materii. Chemia librettexts. Odzyskane z: chem.Librettexts.org
  7. Nathaly Amaya. (2019). Msza i jej właściwości. Odzyskane z: GoConqr.com