На рис. 2.8 вы видите два бруска, оба бруска изготовлены из одного и того же вещества — свинца, но имеют разные размеры. Наша задача — найти отношение массы каждого бруска к его объему. Рис. 2. 8. Два свинцовых бруска, имеющих разный объем Рис. 2.5 Измерение масс свинцовых брусков, имеющих разный объем
Определив объемы брусков, взвесим их. На левую чашу весов поместим один из брусков, на правую — разновесы (рис. 2.9). Весы находятся в равновесии, ваша задача — сосчитать массу разновесов. Нам осталось найти отношение массы каждого бруска к его объему, т. е. вычислить, чему равняется масса свинца объемом 1 см3 для меньшего и для большего брусков. Очевидно, что если масса меньшего бруска 45,2 г и он занимает объем 4 см3, то масса свинца объемом 1 см3 для этого бруска равняется 45,2 : 4 = 11,3 (г). Выполнив аналогичные расчеты для большего бруска, получим 113 : 10 = 11,3 (г). Таким образом, отношение массы свинцового бруска к его объему (масса свинца единичного объема) одинаково как для большего, так и для меньшего брусков. Если теперь взять бруски, изготовленные из другого вещества (например алюминия), и повторить те же действия, то отношение массы алюминиевого бруска к его объему также не будет зависеть от размеров бруска. Мы снова получим постоянное число, но уже другое, чем в опыте со свинцом.
Физическая величина, характеризующая данное вещество и численно равная массе вещества единичного объема, называется плотностью вещества. Плотность обозначается символом р и вычисляется по формуле где V — объем, занятый веществом массой m.
Рис. 2.10. Плотность численно равна массе единицы объема. На рисунке указана масса 1 см3 вещества
Из определения плотности вещества получим единицу плотности. Поскольку в СИ единицей массы является килограмм, а единицей объема — метр кубический, то единицей плотности в СИ будет килограмм на метр кубический (кг/м3). 1 кг/м3 — это плотность такого однородного вещества, масса которого в объеме один кубический метр равняется одному килограмму. На практике также очень часто применяется единица плотности грамм на сантиметр кубический (г/см3). Единицы плотности килограмм на метр кубический (кг/м3) и грамм на сантиметр кубический (г/см3) связаны между собой соотношением:
3. Сравниваем плотности разных веществ Плотности разных веществ и материалов могут существенно отличаться друг от друга (рис. 2.10). Рассмотрим несколько примеров. Плотность водорода при температуре 0 С и давлении 760 мм рт. ст. составляет 0,090 кг/м3 — это значит, что масса водорода объемом 1 м3 равна 0,090 кг, или 90 г. Плотность свинца 11 300 кг/м3. Это означает, что свинец объемом 1 м3 имеет массу 11 300 кг, или 11,3 т. Плотность вещества нейтронной звезды достигает 1018 кг/м3. Масса такого вещества объемом 1см3 равняется 1 млрд тонн. Ниже в таблице приведены плотности некоторых веществ.
Таблица плотностей некоторых веществ в твердом состоянии
Таблица плотностей некоторых веществ в газообразном состоянии (при температуре О оC и давлении 760 мм рт. ст.)
На практике часто бывает необходимо определить, из какого вещества состоит то или иное физическое тело. Для этого можно воспользоваться таким способом. Вначале вычислить плотность этого тела, т. е. найти отношение массы тела к его объему. Далее, воспользовавшись данными таблицы плотностей, выяснить, какому веществу соответствует найденное значение плотности. Например, если глыба объемом 3 м3 имеет массу 2700 кг, то очевидно, что плотность глыбы равна: По таблице находим, что глыба состоит из льда. В приведенных выше примерах мы рассматривали так называемые однородные тела, т. е. тела, не имеющие пустот и состоящие из одного ее щества (ледяная глыба, свинцовый и алюминиевый бруски). В таких случаях плотность тела равна плотности вещества, из которого оно состоит (плотность ледяной глыбы = плотности льда). Если в теле есть пустоты или оно изготовлено из различных веществ (например, корабль, футбольный мяч, человек), то говорят о средней плотности тела, которая также исчисляется по формуле
Физическая величина, характеризующая данное вещество и численно равная массе вещества единичного объема, называется плотностью вещества. Плотность вещества и плотность тела можно рассчитать по формуле
Зная массу тела и его плотность, можно найти объем тела: . Соответственно, по известным объему тела и его плотности можно найти массу тела: т = pV .
1. Зависит ли отношение массы вещества к объему, занимаемому этим веществом, от его массы? от объема? от рода вещества? 2. Что называют плотностью вещества? 3. Плотность платины равна 21 500 кг/м3. Что это означает? 4. Как определить плотность вещества? 5. Какие единицы плотности вы знаете? 6. Как выразить плотность в граммах на сантиметр кубический (г/см3), если она дана в килограммах на метр кубический (кг/м3)? 7. Как вычислить массу тела по его плотности и объему? 8. Как определить объем тела, зная его плотность и массу?
Донецкий физико-технический институт HAH Украины В 60-е годы прошлого столетия в Донбассе — важнейшем промышленном регионе Украины — возникла насущная необходимость в организации научных исследований, максимально ориентированных на удовлетворение нужд региона. Для этого в 1965 году и был создан Донецкий научный центр Академии наук УССР, одним из ключевых институтов которого стал Донецкий физико-технический институт (ДонФТИ). Результаты исследований сотрудников института получили признание научной общественности Украины и многих зарубежных ученых. ДонФТИ поддерживает широкие научно-производственные связи с десятками зарубежных институтов и промышленных предприятий Швейцарии, США, Германии, Испании.
1. Найдите по таблице значения плотности воздуха и плотности свинца. Что они означают? Какие величины мы на самом деле сравниваем, когда говорим: «легкий, как воздух», «тяжелый, как свинец»? 2. В каком случае массы тел одинакового объема будут равными? 3. Один из двух одинаковых сосудов наполненмедом, второй — растительным маслом. Масса какой жидкости больше и во сколько раз? 4. Два кубика — из оргстекла и из дуба — имеют одинаковую массу. Объем какого кубика меньше и во сколько раз? 5. В цилиндре под поршнем содержится кислород (рисунок а). Поршень начинают продвигать в цилиндр (рисунок б). Как при этом изменяются: а) масса газа; б) объем газа; в) плотность газа?
Содержание урока конспект урока и опорный каркас презентация урока интерактивные технологии акселеративные методы обучения Практика тесты, тестирование онлайн задачи и упражнения домашние задания практикумы и тренинги вопросы для дискуссий в классе Иллюстрации видео- и аудиоматериалы фотографии, картинки графики, таблицы, схемы комиксы, притчи, поговорки, кроссворды, анекдоты, приколы, цитаты Дополнения рефераты шпаргалки фишки для любознательных статьи (МАН) литература основная и дополнительная словарь терминов Совершенствование учебников и уроков исправление ошибок в учебнике замена устаревших знаний новыми Только для учителей календарные планы учебные программы методические рекомендации обсуждения Идеальные уроки-кейсы Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|
Авторські права | Privacy Policy |FAQ | Партнери | Контакти | Кейс-уроки
© Автор системы образования 7W и Гипермаркета Знаний - Владимир Спиваковский
При использовании материалов ресурса
ссылка на edufuture.biz обязательна (для интернет ресурсов -
гиперссылка).
edufuture.biz 2008-© Все права защищены.
Сайт edufuture.biz является порталом, в котором не предусмотрены темы политики, наркомании, алкоголизма, курения и других "взрослых" тем.
Ждем Ваши замечания и предложения на email:
По вопросам рекламы и спонсорства пишите на email: