/ Specifická hmotnost

Specifická hmotnost

Pravděpodobně není žádný školák, který by nemuselslyšet následující úkol: "Co je jednodušší - kilogram dolů nebo kilogram cihel?". Nejzajímavější je, že navzdory slovní absurditě se mnoho lidí zaplete do zbytečných argumentů. Když byla ve veřejné praxi určitá váha, není známo, lze však předpokládat, že vyhodnocení údajů o hmotnosti okolních objektů na základě srovnání jejich objemových charakteristik bylo známo od doby Archimedes. Specifickými vlastnostmi se rozumí poměr některých naměřených veličin, například hmotnosti a objemu. Specifická hmotnost G se vypočte vztahem:

G = P / V a měřicí jednotka v SI - n / m cu.

Hmotnost je měřítkem gravitace Země a měrné hmotnostiz tohoto důvodu není fyzikální vlastností látek, protože závisí na místě měření. Z toho, co následuje? Připomínáme, že hmotnost P je síla charakteristická pro gravitační pole, která se vztahuje k inerciální charakteristice látky, hmotě m, prostřednictvím zrychlení gravitace g. Na druhou stranu g je nekonstantní hodnota a částečně závisí na zeměpisných souřadnicích. Protože první zákon Newtonovy P = m * g je vždy platný, můžeme konstatovat variabilitu hmotnosti současně se změnou gravitačního zrychlení.

Klasická definice je: "Specifická hmotnost je poměr tělesné hmotnosti k jejímu objemu." V této jednoduchosti však spočívá poměrně značné složitosti - nesprávné použití měřících jednotek vedlo ke zmatku pojmů souvisejících s hmotností a hmotností těla. Jak je známo, systémová jednotka hmotnosti (SI) se rovná 1 kg a síla v tomto systému podle Newtonova zákona je měřena v newtonech, přičemž IH = 0,102 kg * 9,8 m / s. m2 m.

Pro mnoho technických aplikací je jednotka sílyNewton je trochu nepohodlný, a tak dokonce i vytvořil nový měřicí systém - ICGSS. Obsahovala smíšené měrné jednotky: metr - kg - síla - druhá. Co to dává? Zjednodušuje použití jednotek síly v reálném životě v důsledku stejného číselného vyjádření specifické hmotnosti a specifické hmotnosti, tj. hustota v různých systémech za předpokladu, že zrychlení g je konstantní nebo zanedbatelné.

Potřeba použití specifické hmotnosti je v poptávce v technologiích pro identifikaci materiálů, určení nečistot v nich nebo pórovitost konstrukce.

Způsob určení vzorku zlata je dobře známý,hustota struktury drahých kamenů atd. Hlavní způsob, jak provádět měření specifické hmotnosti, je založen na různých volbách posunu: měří se tělesná hmotnost a ponořením do vody je jeho objem a zbytek, jak se říká, je záležitostí technologie. Zvláště efektivní je použití dat získaných tímto způsobem při studiu kovů a jejich slitin. Obvykle je známa a priori specifická hmotnost kovů s dobře studovanými vlastnostmi. Jejich identita s novými vzorky je založena na mnoha ukazatelích, ale začínají studovat s mírou specifické hmotnosti.

Jako kapalina, zpravidla,vody a při měření vysoké přesnosti zajišťuje vysokou stabilitu vnějších parametrů - teploty a tlaku. Někdy se například při studiu jantaru používají pro padělání speciální kapaliny o měrné hmotnosti vyšší než 2 g / cm3.

Podíl se stal hlavním technologickýmprvkem v zavádění průmyslové výroby magnetických kapalin. Jemné petrolej suspenze s ferroporoshkom umožňuje magnetické pole pro snadné vytvoření kapalinu s proměnnou řízeným nebo předem přidělený specifické hmotnosti. U takového způsobu na rameno obohacení polymetalických rud a mnoho dalších materiálů s množstvím nečistot, které vrstvy jsou od sebe odděleny o výšce flotační lázni přesně v souladu s jejich individuální specifické hmotnosti. Je možné, že pro takové šetrné k životnímu prostředí technologie oblékání - skvělá budoucnost.

Přečtěte si více: