Hmotnost je množství hmoty přítomné v těle hmotnost je měřítkem toho, jak silně přitahuje gravitace v této záležitosti. Hmota je vlastní vlastností těla a zůstává stejná, ať už je tělo kdekoli. Hmotnost je síla a síla je (hmotnost * zrychlení). Hmotnost objektu je jeho hmotností krát zrychlení v důsledku gravitace. Hmotnost těla se liší podle místa. Například objekty váží méně na měsíci, kde je gravitace ve srovnání se Zemí nižší.
Hmotnost | Hmotnost | |
---|---|---|
Definice | Hmota je množství hmoty v těle bez ohledu na jeho objem nebo síly, které na něj působí. | Hmotnost je měření gravitační síly působící na objekt. |
Vliv gravitace | Hmota je vždy konstantní kdekoli a kdykoli | Hmotnost předmětu závisí na gravitaci na tomto místě |
Jednotka měření | Hmotnost je vyjádřena v kilogramech (kg), gramech (g) a miligramech (mg). | Hmotnost je vyjádřena v Newtonu (N) |
Váha použitá pro měření | Hmotnost se měří pomocí pánevního vyvážení, trojitého paprsku, pákového vyvážení nebo elektronického váhy. | Hmotnost se měří pomocí pružinové váhy. |
Druh množství | Skalární a základní množství | Vektor a odvozené množství |
Hmotnost se měří pomocí stupnice, která účinně měří tah na hmotu vyvolanou gravitací Země. Hmotnost těla se měří vyvážením rovnoměrně s jiným známým množstvím hmoty. Hmotnost může být měřena pomocí vyvážení pánve, zatímco hmotnost může být měřena pomocí vyvážení pružiny. Metody mohou být zaměněny, pokud je gravitace známa a konstantní, jako je tomu na Zemi.
Hmotnost předmětu závisí na gravitaci na tomto místě, zatímco mše je vždy konstantní na jakémkoli místě a kdykoli. Např., Pokud je hmota objektu 60 kg, pak by jeho hmotnost činila 600 newtonů, ale když bude vzat na Měsíc, bude mít tento předmět hmotnost 100 newtonů, protože gravitace měsíce je 1/6 hmotnosti Země. Hmotnost tohoto objektu však zůstane stejná.
Hmota může být konstantní, zatímco hmotnost se mění.
Hmota je vnitřní míra objektu a je tedy nezávislá na vnějších faktorech. Na druhé straně váha závisí na hmotnosti, která je přitahuje, a na síle, kterou je přitahována.
Newtonův druhý zákon se používá k převodu mezi hmotností (silou) a hmotou:
Rovnice síly je F = ma (síla = hmotnost × zrychlení).
Tady, F je síla způsobená gravitací (tj. hmotnost), m je hmotnost dotyčného objektu a A je gravitační zrychlení na Zemi přibližně 9,8 m / s² nebo 32,2 ft / s²).
V této souvislosti je často psána stejná rovnice jako W = mg, s W stojí za váhu a G pro zrychlení v důsledku gravitace.
Toto je seznam hmotností hmoty na povrchu některých těl ve sluneční soustavě, relativně k jeho hmotnosti na Zemi:
Ve fyzikálních vědách jsou pojmy „hmotnost“ a „hmotnost“ přísně definovány jako samostatná opatření, aby se vynutila jasnost a přesnost. V každodenním použití, vzhledem k tomu, že všechny masy na Zemi mají váhu a tento vztah je obvykle velmi proporcionální, hmotnost často slouží k popisu obou vlastností, přičemž jeho význam je závislý na kontextu. Například v obchodě čistá hmotnost maloobchodních produktů ve skutečnosti znamená hmotnost a je správně vyjádřena v librách (US) nebo kilogramech. Naopak index indexu zatížení u pneumatik automobilů, který určuje maximální konstrukční zatížení pneumatiky v kilogramech, se týká hmotnosti; to je síla kvůli gravitaci.