Kakšna je razlika med maso in težo

Teža in teža. Teža in teža. Verjetno najpogosteje primerjamo ta dva povsem različna pojma, sicer pa jih na splošno vzamemo za isto stvar. Pravzaprav rečemo: "Koliko tehtate?" Ko v resnici mislimo le na količinske lastnosti našega telesa, ne da bi v resnici razmišljali o kakršnih koli drugih dodatnih interakcijah, ki bi lahko pomenile tako dvoumne besedne tvorbe. Zato, da se ne bi zmedli v definicijah, je najbolje razumeti, zakaj masa ne more biti teža.

Zelo nepričakovani kilogrami

Tiste številke, ki se pojavijo na tehtnici, na primer, če vtaknete vrečko z jagodami ali poskušate namestiti kita, ne samo pomagajo ugotoviti, koliko denarja morate plačati za okusno jagodičje ali ugotoviti, ali je kita velik, kot pravijo razkrivajo pa tudi številne druge značilnosti.

Če rečete v znanstvenem jeziku, potem masa je fizikalna količina, kar je merilo telesne teže, energije in inertnosti, kar seveda vključuje določene značilnosti z vidika klasične mehanike:

  1. Masa (m) je invariantna: ni odvisna od izbire referenčnega okvira (CO), se pravi, da potnik vlaka ali letala med premikanjem svojega vozila ne bo močno shujšal ali se bo izboljšal. Podobna relativnost CO je lastna na primer pri določanju hitrosti, ne pa tudi mase, ki se ne spremeni tako močno.
  2. Masa ni odvisna od hitrosti telesa. Hkrati se inercija - lastnost porabe določenega časa za spremembo hitrosti določa natančno masa. Na primer, zelo težko je slon hitro pospešiti. Zase bo naredil stabilne in priročne korake in mačko pokazal samo miški - in šele takrat so jo videli. Manj je inertna kot slon, hitreje spreminja hitrost.
  3. Tudi, ko dve telesi medsebojno delujeta, sta njuni masi obratno sorazmerni z razmerjem pospeškov, kar je tudi veliko inervacije. Takšno odkritje je pomagalo določiti mase planetov, satelitov in drugih kozmičnih teles, saj je to skoraj nemogoče narediti na drug način..
  4. Masa je aditivna: celotna masa telesa je enaka masi vseh njegovih delov.
  5. Zakon ohranjanja mase obstaja in se izvaja - to pomeni, da ne glede na to, kakšni procesi se dogajajo v katerem koli dobro usklajenem sistemu, skupna masa vedno ostane enaka.
Hkrati lahko katerokoli telo gravitacijsko vpliva na druga telesa. Ta lastnost se imenuje gravitacijska masa, ki je dobila glavno formulacijo pri preučevanju gravitacije. Gravitacijska interakcija dveh teles je neposredno sorazmerna s produktom njihovih mas.

Einstein je dokazal, da ima vsako telo, ki ima maso, svojo rezervo energije (E). Če se masa zmanjša ali poveča, se isto zgodi z energijo - E = ms², kjer je c hitrost svetlobe.

Pa vendar teža

Teža (P) je meritev nič drugega kot sila, s katero telo deluje na oporo, ki je posledica privlačnosti Zemlje. Še več, če je ta podpora mirna ali se enakomerno premika pravokotno, je teža enaka sili privlačnosti - P = mg, kjer je m masa telesa, g ≈ 9,81 je pospešek gravitacije.

Preprosto povedano, teža meri, koliko pritiskamo na površino, kjer stojimo ali sedimo..
Če se telo premika s pospeševanjem, se teža določi ob upoštevanju: P = m (g + a) - medtem ko se premika navpično navzgor, P = m (g-a) - navpično navzdol.

Prekomerna teža (povečanje telesne teže) je precej zanimiv pojav, saj lahko vpliva na človekovo stanje: pride do kratkotrajnega upada vida, težave z dihanjem. Prevlada se zgodi astronavtom med vzletom in pristajanjem vesoljske ladje, pri katerih piloti izvajajo manevre (mrtve zanke).

Nulta gravitacija je stanje telesa, v katerem je teža enaka nič, ker da sila gravitacije telesu in njegovi podpori daje enako pospešek. Torej za astronavta teža "izgine", ko je v orbiti. Če želite to občutiti, lahko samo skočite. Takrat vam ne bo nobene podpore.

Kakšna je razlika?

Torej, masa ne more biti teža, ker:

  1. Masa je količina, teža pa sila..
  2. Masa se meri v kilogramih (SI), teža pa v Newtonih..
  3. Masa nima smeri, ampak v teži, kot pri vsaki uporabljeni sili.
  4. Teža je nespremenjena, teža pa je odvisna od gibanja.