Если вы держите шар для боулинга и волейбольный мяч одинакового размера, шар для боулинга кажется тяжелее. Почему так? Это связано с понятием «плотность», которое описывает, насколько плотно частицы упакованы в вещество.
Плотно упакованные твердые пластиковые частицы шара для боулинга делают его более плотным, в то время как наполненный воздухом волейбольный мяч гораздо менее плотный.
Чтобы сравнить плотности, нам нужно знать объем — пространство, которое занимает объект.
Для правильных форм, таких как коробки, объем рассчитывается путем умножения длины, ширины и высоты.
Однако найти объем неправильных форм, таких как ключи или игрушки, может быть сложнее. Вот тут-то и помогает метод вытеснения воды.
Например, если опустить ключ в градуированный цилиндр и уровень воды поднимется с 4 миллилитров до 4,8 миллилитров, то объем ключа составит 0,8 миллилитров.
Теперь, с помощью массы и объема, плотность можно рассчитать как массу, деленную на объем.
Например, если волейбольный мяч массой 300 грамм имеет объем 600 кубических сантиметров, то его плотность составляет 0,5 грамма на кубический сантиметр.
Плотность и объем
Плотность и объем являются важными свойствами, которые помогают нам понять природу материи. Объем измеряет количество места, занимаем…
Если вы держите шар для боулинга и волейбольный мяч одинакового размера, шар для боулинга кажется тяжелее. Почему так? Это связано с понятием «плотность», которое описывает, насколько плотно частицы упакованы в вещество.
Плотно упакованные твердые пластиковые частицы шара для боулинга делают его более плотным, в то время как наполненный воздухом волейбольный мяч гораздо менее плотный.
Чтобы сравнить плотности, нам нужно знать объем — пространство, которое занимает объект.
Для правильных форм, таких как коробки, объем рассчитывается путем умножения длины, ширины и высоты.
Однако найти объем неправильных форм, таких как ключи или игрушки, может быть сложнее. Вот тут-то и помогает метод вытеснения воды.
Например, если опустить ключ в градуированный цилиндр и уровень воды поднимется с 4 миллилитров до 4,8 миллилитров, то объем ключа составит 0,8 миллилитров.
Теперь, с помощью массы и объема, плотность можно рассчитать как массу, деленную на объем.
Например, если волейбольный мяч массой 300 грамм имеет объем 600 кубических сантиметров, то его плотность составляет 0,5 грамма на кубический сантиметр.
Если вы держите шар для боулинга и волейбольный мяч одинакового размера, шар для боулинга кажется тяжелее. Почему так? Это связано с понятием «плотность», которое описывает, насколько плотно частицы упакованы в вещество.
Плотно упакованные твердые пластиковые частицы шара для боулинга делают его более плотным, в то время как наполненный воздухом волейбольный мяч гораздо менее плотный.
Чтобы сравнить плотности, нам нужно знать объем — пространство, которое занимает объект.
Для правильных форм, таких как коробки, объем рассчитывается путем умножения длины, ширины и высоты.
Однако найти объем неправильных форм, таких как ключи или игрушки, может быть сложнее. Вот тут-то и помогает метод вытеснения воды.
Например, если опустить ключ в градуированный цилиндр и уровень воды поднимется с 4 миллилитров до 4,8 миллилитров, то объем ключа составит 0,8 миллилитров.
Теперь, с помощью массы и объема, плотность можно рассчитать как массу, деленную на объем.
Например, если волейбольный мяч массой 300 грамм имеет объем 600 кубических сантиметров, то его плотность составляет 0,5 грамма на кубический сантиметр.
View the full transcript and gain access to JoVE Core videos