Вам бонус- начислено 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

Плотность вещества сущность и применение кратко

Лекция



Привет, Вы узнаете о том , что такое плотность вещества, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое плотность вещества , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Введение в физику, основы.

плотность вещества — скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объему или как производная массы по объему:

Плотность вещества сущность и применение.

Данные выражения не эквивалентны, и выбор зависит от того, какая именно плотность рассматривается. Различаются:

  • средняя плотность тела — отношение массы тела к его объему Плотность вещества сущность и применение. В однородном случае она называется просто плотностью тела;
  • плотность вещества — плотность однородного тела, состоящего из этого вещества;
  • плотность тела в точке — предел отношения массы малой части тела (Плотность вещества сущность и применение), содержащей эту точку, к объему этой малой части (Плотность вещества сущность и применение), когда объем стремится к нулю , или, кратко, Плотность вещества сущность и применение. Так как на атомарном уровне любое тело неоднородно, при предельном переходе нужно остановиться на объеме, соответствующем используемой физической модели.

Для точечной массы плотность является бесконечной. Математически ее можно определить или как меру, или как производную Радона — Никодима по отношению к некоторой опорной мере.

Для обозначения плотности обычно используется греческая буква Плотность вещества сущность и применение [ро] (происхождение обозначения подлежит уточнению), иногда используются латинские буквы D и d (от лат. densitas «плотность»). Исходя из определения плотности, ее размерность представляет собой кг/м³ в СИ и г/см³ в системе СГС.

Плотность вещества сущность и применение

Плотность вещества сущность и применение

Понятие «плотность» в физике может иметь более широкую трактовку. Существуют поверхностная плотность (отношение массы к площади) и линейная плотность (отношение массы к длине), применяемые соответственно к плоским (двумерным) и вытянутым (одномерным) объектам. Кроме того, говорят не только о плотности массы, но и о плотности других величин, например энергии, электрического заряда. В таких случаях к термину «плотность» добавляются конкретизирующие слова, скажем «линейная плотность заряда». «По умолчанию» под плотностью понимается вышеуказанная (трехмерная, кг/м3) плотность массы.

Здесь плотность играет решающую роль — чем она больше, тем больше тело будет погружаться. Плотность и твердость — разные понятия. Хороший пример этому вода и лед. У воды плотность больше чем у льда, поэтому он всплывает на ее поверхность, а не тонет.

Наглядный пример этому — простой эксперимент «Башня плотности». Он доступен для проведения в домашних условиях.

Плотность вещества сущность и применение

рис Башня плотности

Плотность вещества сущность и применение

Формула нахождения плотности

Плотность (плотность однородного тела или средняя плотность неоднородного) находится по формуле:

Плотность вещества сущность и применение

где M — масса тела, V — его объем; формула является просто математической записью определения термина «плотность», данного выше.

При вычислении плотности газов при стандартных условиях эта формула может быть записана и в виде:

Плотность вещества сущность и применение

где Плотность вещества сущность и применение — молярная масса газа, Плотность вещества сущность и применение — молярный объем (при стандартных условиях приближенно равен 22,4 л/моль).

Плотность тела в точке записывается как

Плотность вещества сущность и применение

тогда масса неоднородного тела (тела с плотностью, зависящей от координат) рассчитывается как

Плотность вещества сущность и применение

Случай сыпучих и пористых тел : Насыпная плотность

В случае сыпучих и пористых тел различают

  • истинную плотность, определяемую без учета пустот;
  • насыпную плотность, рассчитываемую как отношение массы вещества ко всему занимаемому им объему.

Истинную плотность из насыпной (кажущейся) получают с помощью величины коэффициента пористости — доли объема пустот в занимаемом объеме.

Зависимость плотности от температуры

Как правило, при уменьшении температуры плотность увеличивается, хотя встречаются вещества, чья плотность в определенном диапазоне температур ведет себя иначе, например, вода, бронза и чугун. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Так, плотность воды имеет максимальное значение при 4 °C и уменьшается как с повышением, так и с понижением температуры относительно этого значения.

При изменении агрегатного состояния плотность вещества меняется скачкообразно: плотность растет при переходе из газообразного состояния в жидкое и при затвердевании жидкости. Вода, кремний, висмут и некоторые другие вещества являются исключениями из данного правила, так как их плотность при затвердевании уменьшается.

Диапазон плотностей в природе

Для различных природных объектов плотность меняется в очень широком диапазоне.

  • Самую низкую плотность имеет межгалактическая среда (2·10−31—5·10−31 кг/м³, без учета темной материи) .
  • Плотность межзвездной среды приблизительно равна 10−23—10−21 кг/м³.
  • Средняя плотность красных гигантов в пределах их фотосфер много меньше, чем у Солнца — из-за того, что их радиус в сотни раз больше при сравнимой массе.
  • Плотность газообразного водорода (самого легкого газа) при стандартных условиях равна 0,0899 кг/м³.
  • Плотность сухого воздуха при стандартных условиях составляет 1,293 кг/м³.
  • Один из самых тяжелых газов, гексафторид вольфрама, примерно в 10 раз тяжелее воздуха (12,9 кг/м³ при +20 °C)
  • Жидкий водород при атмосферном давлении и температуре −253 °C имеет плотность 70 кг/м³.
  • Плотность жидкого гелия при атмосферном давлении равна 130 кг/м³.
  • Усредненная плотность тела человека от 940—990 кг/м³ при полном вдохе, до 1010—1070 кг/м³ при полном выдохе.
  • Плотность пресной воды при 4 °C 1000 кг/м³.
  • Средняя плотность Солнца в пределах фотосферы около 1410 кг/м³, примерно в 1,4 раза выше плотности воды.
  • Гранит имеет плотность 2600 кг/м³.
  • Средняя плотность Земли равна 5520 кг/м³.
  • Плотность железа равна 7874 кг/м³.
  • Плотность металлического урана 19100 кг/м³.
  • Плотность золота 19320 кг/м³.
  • Плотность нептуния — самого плотного актиноида — 20200 кг/м³.
  • Самые плотные вещества при стандартных условиях — металлы платиновой группы шестого периода (осмий, иридий, платина), а также рений. Имеют плотность 21000—22700 кг/м³.
  • Плотность атомных ядер приблизительно 2·1017 кг/м³.
  • Теоретически верхняя граница плотности по современным физическим представлениям — это планковская плотность 5,1⋅1096 кг/м³.

Плотности астрономических объектов

Средняя плотность небесных тел Солнечной
системы (в г/см³)
Плотность вещества сущность и применение
  • Средние плотности небесных тел Солнечной системы см. на врезке.
  • Межпланетная среда в Солнечной системе достаточно неоднородна и может меняться во времени, ее плотность в окрестностях Земли ~10−21÷10−20 кг/м³.
  • Плотность межзвездной среды ~10−23÷10−21 кг/м³.
  • Плотность межгалактической среды 2×10−34÷5×10−34 кг/м³.
  • Средняя плотность красных гигантов на много порядков меньше из-за того, что их радиус в сотни раз больше, чем у Солнца.
  • Плотность белых карликов 108÷1012 кг/м³
  • Плотность нейтронных звезд имеет порядок 1017÷1018 кг/м³.
  • Средняя (по объему под горизонтом событий) плотность черной дыры зависит от ее массы и выражается формулой:

Плотность вещества сущность и применение

Средняя плотность падает обратно пропорционально квадрату массы черной дыры (ρ~M−2). Так, если черная дыра с массой порядка солнечной обладает плотностью около 1019 кг/м³, превышающей ядерную плотность (2×1017 кг/м³), то сверхмассивная черная дыра с массой в 109 солнечных масс (существование таких черных дыр предполагается в квазарах) обладает средней плотностью около 20 кг/м³, что существенно меньше плотности воды (1000 кг/м³).

Плотности некоторых газов

Плотность газов, кг/м³ при НУ.
Азот 1,250 Кислород 1,429
Аммиак 0,771 Криптон 3,743
Аргон 1,784 Ксенон 5,851
Водород 0,090 Метан 0,717
Водяной пар (100 °C) 0,598 Неон 0,900
Воздух 1,293 Радон 9,81
Гексафторид вольфрама 12,9 Углекислый газ 1,977
Гелий 0,178 Хлор 3,164
Дициан 2,38 Этилен 1,260

Для вычисления плотности произвольного идеального газа, находящегося в произвольных условиях, можно использовать формулу, выводящуюся из уравнения состояния идеального газа:

Плотность вещества сущность и применение,

где:

  • Плотность вещества сущность и применение — давление,
  • Плотность вещества сущность и применение — молярная масса,
  • Плотность вещества сущность и применение — универсальная газовая постоянная, равная приблизительно 8,314 Дж/(моль·К)
  • Плотность вещества сущность и применение — термодинамическая температура.

Плотности некоторых жидкостей

Плотность жидкостей, кг/м³
Бензин 710 Молоко 1040
Вода (4 °C) 1000 Ртуть (0 °C) 13600
Керосин 820 Диэтиловый эфир 714
Глицерин 1260 Этанол 789
Морская вода 1030 Скипидар 860
Масло оливковое 920 Ацетон 792
Масло моторное 910 Серная кислота 1835
Нефть 550—1050 Жидкий водород (−253 °C) 70

Плотность вещества сущность и применение

Плотность некоторых пород древесины

Плотность древесины, г/см³
Бальса 0,15 Пихта сибирская 0,39
Секвойя вечнозеленая 0,41 Ель 0,45
Ива 0,46 Ольха 0,49
Осина 0,51 Сосна 0,52
Липа 0,53 Конский каштан 0,56
Каштан съедобный 0,59 Кипарис 0,60
Черемуха 0,61 Лещина 0,63
Грецкий орех 0,64 Береза 0,65
Вишня 0,66 Вяз гладкий 0,66
Лиственница 0,66 Клен полевой 0,67
Тиковое дерево 0,67 Бук 0,68
Груша 0,69 Дуб 0,69
Свитения (Махагони) 0,70 Платан 0,70
Жостер (крушина) 0,71 Тис 0,75
Ясень 0,75 Слива 0,80
Сирень 0,80 Боярышник 0,80
Пекан (кария) 0,83 Сандаловое дерево 0,90
Самшит 0,96 Эбеновое дерево 1,08
Квебрахо 1,21 Бакаут 1,28
Пробка 0,20

Плотность некоторых металлов

Значения плотности металлов могут изменяться в весьма широких пределах: от наименьшего значения у лития, который легче воды, до наибольшего значения у осмия, который тяжелее золота и платины.

Плотность металлов, кг/м³
Осмий 22610 Родий 12410 Хром 7190
Иридий 22560[10] Палладий 12020[11] Германий 5320[12]
Плутоний 19840[13] Свинец 11350[14] Алюминий 2700[15]
Платина 19590[16] Серебро 10500[17] Бериллий 1850[18]
Золото 19300[14] Никель 8910[19] Рубидий 1530[20]
Уран 19050[21] Кобальт 8860[22] Натрий 970[23]
Тантал 16650[24] Медь 8940[25] Цезий 1840[26]
Ртуть 13530[27] Железо 7870[28] Калий 860[29]
Рутений 12450[30] Марганец 7440[31] Литий 530[32]

Измерение плотности

Для измерений плотности используются:

  • Пикнометр — прибор для измерения истинной плотности
  • Различные виды ареометров — измерители плотности жидкостей.
  • Бурик Качинского и бур Зайдельмана — приборы для измерения плотности почвы.
  • Вибрационный плотномер — прибор для измерения плотности жидкости и газа под давлением.

Плотность вещества сущность и применение

Плотность вещества сущность и применение

Плотность вещества сущность и применение

Применение плотности

определение вещества по массе и объему

Плотность вещества сущность и применение

1. С течением времени нефть перестает выжиматься из породы под весом вышележащих толщ. Тогда в работу вступает система ППД - поддержания пластового давления. Бурятся нагнетательные скважины, и в них закачивается вода под высоким давлением. Естественно, закачанная или пластовая вода рано или поздно попадет в добывающие скважины и будет подниматься наверх вместе с нефтью.

2. Сливки представляют собой большую часть содержащихся в молоке жиров. При отстаивании молока легкие жиры поднимаются на поверхность, раньше их можно было просто снять с парного молока, отстояв его в течение некоторого времени. В промышленных условиях такой продукт получают путем сепарирования.

3. В странах, где распространены малярийные комары, борются с их куколками, заливая места их обитания жидкими маслами. Личинкам необходим воздух. Но пробить даже тонкий слой масла своими дыхальцами они не могут. В итоге – резкое снижение их численности

Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря!

Видеоурок: плотность вещества
  • Список химических элементов с указанием их плотности
  • Удельный вес
  • Удельная плотность
  • Относительная плотность
  • Объемная плотность
  • Конденсация
  • Консистенция (лат. consistere — состоять) — состояние вещества, степень мягкости или плотности (твердости) чего-либо — полутвердых-полумягких веществ (масел, мыла, красок, строительных растворов и т. д.); наприм., глицерин имеет сиропообразную консистенцию.
  • Консистометр — прибор для измерения в условных физических единицах консистенции различных коллоидных и желеобразных веществ, а также суспензий и грубодисперсных сред, к примеру, паст, линиментов, гелей, кремов, мазей.
  • Концентрация частиц
  • Концентрация растворов
  • Плотность заряда
  • Уравнение неразрывности

Исследование, описанное в статье про плотность вещества, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое плотность вещества и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Введение в физику, основы

создано: 2022-01-23
обновлено: 2022-01-23
132265



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей



Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Введение в физику, основы

Термины: Введение в физику, основы