Determinando a massa de um objeto

Qual é a diferença entre massa e peso? Peso é o efeito que a gravidade tem sobre um objeto. Massa é a quantidade de matéria em um objeto, independentemente do efeito da gravidade sobre ele. Se você colocasse um mastro na lua, seu peso seria reduzido em cerca de 5/6, mas sua massa permaneceria a mesma.

Degraus

Método 1 de 2: Conversão de peso e massa

Imagem intitulada Measure Mass Step 1
1. Saiba que F (força) = m (massa) * a (aceleração). Esta equação simples é o que você usará para converter peso em massa (ou massa em peso, se desejar). Não se preocupe com o significado das letras - explicaremos isso mais tarde:
  • Força é o mesmo que peso. Usamos Newton (N) como unidade de peso e força.
  • A massa é o que você deseja calcular, portanto, pode não ser indicado em princípio. Depois de resolver a equação, você calculou a massa em quilogramas (kg).
  • Aceleração é como a gravidade. A gravidade na Terra é arredondada para 9,78 m/s. Você mede a gravidade em outros planetas, então este é constantemente diferente.
Imagem intitulada Measure Mass Step 2
2. Converter peso em massa de acordo com o exemplo a seguir. Vamos ilustrar como converter peso em massa usando um exemplo. Suponha que você esteja na Terra e esteja tentando descobrir quanta massa sua caixa de sabão de 50 kg tem.
  • Esta é a equação. F = m * a.
  • Insira suas variáveis ​​e constantes. Sabemos que a força é o mesmo que o peso, neste caso 50 N. Também sabemos que a influência da gravidade na Terra é sempre 9,78 m/s. Coloque os dois números em nossa equação, da seguinte forma: 50 N = m * 9,78 m/s
  • Reescreva a equação para resolver. Não podemos resolver a equação assim. Temos que dividir 50 kg por 9,78 m/s para obter m isolar.
  • 50 N / 9,78 m/s = 5,11 kg. Uma caixa de sabão que pesa 50 Newtons na Terra tem uma massa de cerca de 5 kg, onde quer que você dirija no universo!
  • Imagem intitulada Measure Mass Step 3
    3. Converter massa em peso. Saiba como converter massa de volta em peso usando o exemplo a seguir. Digamos que você pegue uma pedra lunar da superfície da lua (onde mais?). A coisa tem uma massa de 1,25 kg. Você quer saber quanto pesará quando o levar para a Terra.
  • Escreva a equação. F = m * a.
  • Insira suas variáveis ​​e constantes. Temos massa e temos a constante gravitacional. nós sabemos isso F = 1,25 kg * 9,78 m/s.
  • Resolva a equação. Como a variável que estamos procurando já está isolada em um lado da equação, não precisamos mover mais nada para resolver a equação. Calculamos: 1,25 kg * 9,78 m/s = 12,23 N.
  • Método 2 de 2: Medindo a massa sem equações

    Imagem intitulada Measure Mass Step 4
    1. Medir a massa gravitacional. Você pode medir a massa usando uma balança. Uma balança é diferente de uma balança, pois usa uma massa conhecida para medir uma massa desconhecida, enquanto uma balança realmente mede o peso.
    • Determinar a massa com uma balança de feixe triplo ou uma balança de dois braços é uma maneira de medir a massa gravitacional. Esta é uma medição estática, o que significa que só é precisa quando o objeto está em repouso.
    • Uma balança pode medir peso e massa. Como a medição dos pesos da balança muda pelo mesmo fator que o objeto que está sendo medido, uma balança é capaz de medir com precisão a massa de um objeto, independentemente da gravidade específica de sua localização.
    Imagem intitulada Measure Mass Step 5
    2. Medir a massa inercial. A massa inercial é um método dinâmico de medição, o que significa que só pode ser alcançado enquanto o objeto que está sendo medido está em movimento. A inércia do objeto é usada para determinar sua massa.
  • Um `balanço inercial` é usado para medir a massa inercial.
  • Anexar o `balanço inercial` a uma tabela.
  • Calibre o `balança de inércia` movendo o recipiente e contando o número de vibrações durante um determinado período de tempo, por exemplo, 30 segundos.
  • Coloque um item de massa conhecida no recipiente e repita o experimento.
  • Use vários itens de massa conhecida para calibrar a balança.
  • Repita o experimento com um item de massa desconhecida.
  • Plote todos os resultados para determinar a massa do último objeto.
  • Pontas

    • A massa de um objeto não muda, não importa como essa massa é medida.
    • Um `balanço inercial` pode ser usado para determinar a massa de um objeto mesmo em um ambiente sem gravidade.

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