Masse vs Vekt – Forskjellen Mellom Masse og Vekt

Masse vs Vekt
Masse Er et mål på mengden materie i et objekt, mens vekten er et mål på tyngdekraften på det objektet.

forskjellen mellom masse og vekt er massen er et mål på mengden materie i en gjenstand, mens vekten er et mål på effekten av tyngdekraften på den massen. Med andre ord fører tyngdekraften til at en masse har vekt. Forholdet mellom masse Og vekt er en enkel ligning:
W = m * g
Her Er W vekt, masse er masse,og g er gravitasjon
Folk bruker ofte ordene «masse» og «vekt» om hverandre fordi tyngdekraften er ganske mye konstant På Jorden, så det er ingen forskjell mellom deres verdier. Men hvis du sammenligner vekten på Jorden til et annet sted, som Månen, kan du få forskjellige verdier. Din masse På Månen vil forbli den samme, men vekten din vil være annerledes fordi akselerasjonen på grunn av tyngdekraften er annerledes der.

Forskjellen Mellom Masse og Vekt

det er flere forskjeller mellom masse og vekt.

Masse Er en iboende egenskap av materie. Det endres ikke avhengig av hvor du måler det. Det er en skalarverdi, som betyr at den har størrelse, men ingen retning knyttet til den. Massen til et objekt er aldri null. Du måler masse med en vanlig balanse på Jorden eller en inertial balanse i rommet.Vekten avhenger av effekten av tyngdekraften, slik at den kan endres avhengig av hvor den måles. I fravær av tyngdekraften kan vekten være null. Fordi vekt er en kraft, er den en vektor. Den har både størrelse og retning. Du måler vekt ved hjelp av en fjærbalanse.

Masse er en egenskap av materie. Massen av et objekt er den samme overalt. Vekten avhenger av effekten av tyngdekraften. Vekten øker eller avtar med høyere eller lavere tyngdekraft.
massen til et objekt kan aldri være null.Vekten kan være null hvis ingen tyngdekraft virker på et objekt, som i rommet.
Massen endres ikke i henhold til plassering. Vekten varierer etter plassering.
Masse Er en skalar mengde. Den har størrelse. Vekt er en vektormengde. Den har størrelse og retning. Retningen er mot sentrum Av Jorden eller annen tyngdekraftbrønn.
Masse kan måles ved hjelp av en vanlig balanse. Vekten måles ved hjelp av en fjærbalanse.
Masse måles i gram (g) og kilo (kg). Vekten måles I Newton (N).

Masseenheter og Vekt

vi har en tendens til å måle vekt i gram, kilo, unser og pund. Teknisk sett er gram (g) og kilo (kg) enheter av masse. Si-enheten For kraft Er Newton (N), med en 1 kg masse som har en kraft på 9,8 N på Jorden. DEN AMERIKANSKE enheten for kraft er pund (lb), mens masseenheten er noe som kalles en slug. Et pund er kraften som kreves for å flytte en 1 slug masse på 1 ft / s2. En slug har en vekt på 32,2 pounds.

Mens det er greit å bruke pounds og kilo om hverandre for de fleste praktiske formål, er det i vitenskapen best å bruke kilo for masse og Newtons for kraft.

Masse vs Vekt Aktiviteter

Vekt i En Heis

en enkel aktivitet for å se forskjellen mellom masse og vekt er å veie deg selv i en heis. En digital skala fungerer best fordi det er lettere å se vektendringen når heisen stiger (økende akselerasjon, som legger til tyngdekraften) og nedover (negativ akselerasjon, noe som reduserer tyngdekraften). For en klasseromsaktivitet må elevene først veie seg selv (eller et objekt) på en skala og diskutere om verdien de oppnår er masse, vekt eller om det betyr noe. Deretter må de gjøre spådommer om hva som vil skje i en heis og gjennomføre eksperimentet for å teste hypotesen.det kan være en utfordring å utforske forskjellen mellom masse og vekt på Jorden fordi tyngdekraften er rundt oss. Heldigvis gjennomførte astronautene på Den Internasjonale Romstasjonen (Iss) eksperimenter som utfyller aktiviteter på Jorden. Følg med videoen og sammenlign hva som skjer i mikrogravity sammenlignet Med Jorden.

visste du det? Det er faktisk tyngdekraften på Iss (90% Av Jordens overflate), men det faller stadig mot Jorden i fritt fall, slik at det har vektløshet.

Måle Vekt Med Gummibånd

du kan sammenligne vektene på objekter ved å henge dem fra gummibånd. På Jorden påvirker tyngdekraften en tyngre gjenstand mer enn en lettere og strekker gummibåndet videre. Forutsi hva som vil skje når tunge og lette gjenstander er suspendert fra gummibånd på ISS. Hvilken form vil gummibåndet ta? Forventer du at det skal være en forskjell mellom måten gummibåndet reagerer på en tung gjenstand i forhold til et lett objekt?

Massebiler

den enkleste måten å utforske masse på Jorden er å utføre eksperimenter som beveger seg horisontalt i stedet for vertikalt. Dette er fordi objekter ikke kan endre sin posisjon fra effekten av tyngdekraften. Bygg en «massebil» og bruk en luftpumpe for å akselerere massen over ruller eller et lavfriksjonsspor. Endre bilens masse, lage en prediksjon om hvordan dette vil endre hvor langt bilen ruller, og utfør et eksperiment for å teste hypotesen. Du kan graf avstanden bilen beveger seg i forhold til sin masse. Forutsi om resultatene vil være forskjellige i rommet og bruk ISS-eksperimentet for å nå en konklusjon.

Akselererende Masse med Et Målebånd

Hvis du ikke kan bygge en massebil eller få en luftpumpe, kan du bruke et uttrekkbart målebånd for å bruke akselerasjon til et objekt. Gjør dette ved å trekke ut målebåndet en meter eller tre meter og feste enden til et objekt. Fest eller hold målebåndet og klikk på knappen for å trekke båndet tilbake. Tar det like mye tid å trekke båndet med en tyngre gjenstand i forhold til en lettere? Hva sier dette om akselerasjonen produsert av målebåndet? Be elevene lage spådommer og forklare resultatene. Lag en prediksjon om hva som vil skje på ISS og se om du er riktig.^ Galili, Igal (2001). «Vekt versus Gravitasjonskraft: Historiske Og Pedagogiske Perspektiver.»International Journal Of Science Education. 23(1): 1073-1093.

  • Gat, Uri. (1988). «Vekten Av Masse og Rotet Av Vekt.»Standardisering Av Teknisk Terminologi: Prinsipper og Praksis. ASTM. 2: 45-48.
  • Hodgman, Charles D., redaktør. (1961). Håndbok For Kjemi og Fysikk (44.utg.). Kjemisk Gummi Co. 3480-3485.^ A B Knight, Randall Dewey (2004). Fysikk For Forskere og Ingeniører: En Strategisk Tilnærming. Pearson.Morrison, Richard C. (1999). «Vekt og Gravitasjon-Behovet For Konsekvente Definisjoner.»Fysikklæreren. 37(1).


  • Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.