Wat is het verschil tussen massa en gewicht? Gewicht is het effect dat zwaartekracht heeft op een object. Massa is de hoeveelheid materie in een object, ongeacht het effect dat zwaartekracht op het object heeft. Als je een vlaggenmast naar de maan zou verplaatsen, zou zijn gewicht ongeveer met 5/6 worden verminderd, maar de massa zou hetzelfde blijven.[1]
Methode één van de twee:
Gewicht en massa omrekenen
-
1 Weet dat F (kracht) = m (massa) * a (versnelling). Deze eenvoudige vergelijking is wat u zult gebruiken om gewicht om te zetten in massa (of massa in gewicht, als u dat wilt). Maak je geen zorgen over wat de letters betekenen - we zullen je vertellen:
- Kracht is hetzelfde als gewicht. Gebruik Newtons (N) als gewicht.
- Massa is wat je aan het oplossen bent, dus het kan misschien niet worden gedefinieerd om mee te beginnen. Na het oplossen van de vergelijking wordt uw massa berekend als kilogram (kg).
- Versnelling is hetzelfde als zwaartekracht. De zwaartekracht is op aarde is een constante gelijk aan 9,78 m / s2. Als je de zwaartekracht op andere planeten meet, deze constante zal anders zijn.
-
2 Converteer gewicht in massa door dit voorbeeld te volgen.[2] Laten we illustreren hoe je gewicht in massa omzet door een voorbeeld te gebruiken. Stel dat je op aarde bent en je probeert uit te vinden hoeveel massa je zeepbox-racer met 50 kg heeft.
- Maak een lijst van uw vergelijking. F = m * a.
- Vul uw variabelen en constanten in. We weten dat kracht hetzelfde is als gewicht, dat is 50 N. We weten ook dat het effect van de zwaartekracht op aarde altijd 9,78 m / s is2. Sluit beide nummers in en onze vergelijking ziet er als volgt uit: 50 N = m * 9,78 m / s2
- Herschikken om op te lossen. We kunnen de vergelijking als deze niet oplossen. We moeten 50 kg delen door 9.78 m / s2 om te isoleren m.
- 50 N / 9,78 m / s2 = 5,11 kg. Een soapbox-racer met een gewicht van 50 Newton op aarde heeft een massa van ongeveer 5 kg, waar je ook racet in het universum!
-
3 Massa omzetten in gewicht. Leer hoe je massa terug in gewicht converteert met dit voorbeeld. Laten we zeggen dat je een maansteen op het oppervlak van de maan opraapt (waar anders?). Het heeft een massa van 1,25 kg. Je wilt weten hoeveel het zal wegen als je het weer op aarde brengt.
- Maak een lijst van uw vergelijking. F = m * a.
- Vul uw variabelen en constanten in. We hebben massa en we hebben de zwaartekrachtsconstante. We weten dat F = 1,25 kg * 9,78 m / s2.
- Los De vergelijking op. Omdat de variabele die we zoeken al geïsoleerd is aan de ene kant van de vergelijking, hoeven we niet te bewegen om de vergelijking op te lossen. We vermenigvuldigen simpelweg 1,25 kg bij 9,78 m / s2, ons 12.23 Newtons geven.
Methode twee van twee:
Massa meten zonder vergelijkingen
-
1 Meet de zwaartekracht. Je kunt massa meten met een balans. Een balans verschilt van een schaal omdat het een bekende massa gebruikt om de onbekende massa te meten, terwijl het als een schaal gewicht meet.
- Het vinden van massa met een triple-beam balans of een dubbele pan balans is een vorm van het meten van de zwaartekracht. Dit is een statische meting, wat betekent dat deze alleen nauwkeurig is als het te meten voorwerp in rust is.
- Een balans kan gewicht en massa meten. Omdat de meting van de balansgewichten met dezelfde factor verandert als het object dat wordt gemeten, kan een balans nauwkeurig de massa van een object leveren, ongeacht het soortelijk gewicht van de omgeving.
-
2 Meet de traagheidsmassa. Traagheidsmassa is een dynamische meetmethode, wat betekent dat deze alleen kan worden uitgevoerd terwijl het te meten voorwerp in beweging is. De traagheid van het object wordt gebruikt om de hoeveelheid materie te kwantificeren.
- Een traagheidsbalans wordt gebruikt om de traagheidsmassa te meten.
- Beveilig de trage balans op een tafel.
- Kalibreer de traagheidsbalans door de container in beweging te zetten en het aantal trillingen binnen een opgegeven tijdsperiode, bijvoorbeeld 30 seconden, te tellen.
- Plaats een item van bekende massa in de container en herhaal het experiment.
- Blijf verschillende items van bekende massa gebruiken om het kalibreren van de schaal te voltooien.
- Herhaal het experiment met een item met onbekende massa.
- Grafiek alle resultaten om de massa van het uiteindelijke object te vinden.
Facebook
Twitter
Google+