Ero Ruumiinpainon Ja Painon Välillä

Ero Ruumiinpainon Ja Painon Välillä
Ero Ruumiinpainon Ja Painon Välillä

Video: Ero Ruumiinpainon Ja Painon Välillä

Video: Ero Ruumiinpainon Ja Painon Välillä
Video: Виды и способы опыления 2024, Saattaa
Anonim

Paino massa ja paino

Massa ja paino ovat kaksi erilaista käsitettä, joita käytetään löyhästi viittaamaan samaan asiaan yleisesti. Tieteellisessä yhteydessä ne eivät ole niin sukulaisia kuin monet näyttävät ajattelevan.

Kehomassa

Massa tarkoittaa kohteen todellista määrää. Massa pysyy vakiona missä tahansa esineessä. Inertia on parempi tapa selittää massan käsite. Ilmassa kelluvalla kuumailmapallolla ei ole painoa, mutta sen sisältämä aine on sama. Sen liikkumista on edelleen vaikea käynnistää ulkoisella voimalla sen sisältämän aineen suuren määrän vuoksi. Inertia on vastustusta, jonka esine osoittaa muuttamaan sen nykyistä liiketilaa (liikkuu tai pysyy paikallaan), kun siihen kohdistetaan ulkoinen voima. Tässä on esimerkki, joka selittää massan ja inertian käsitteen. Aikuinen, jolla on suurempi massa kuin poja, ottaa voimakkaamman työnnön eteenpäin. Siksi inertia tai vastus on suuri. Pieni lapsi heiluu paljon enemmän, jos sama voima kohdistuu pienemmän vastuksen tai hitauden vuoksi. Joillakin tasapainovaakojen painovoima vaikuttaa molempiin lokeroihin ja siten se poistetaan. Vain massaa verrataan vaaka-asteikolla. Tasapainoasteikko toimisi samalla tavalla kuulla ja maan päällä. Siten ruumiin massa viittaa sen sisältämän kudoksen määrään. Urheilijan massa on suurempi kuin sellaisen, joka ei ole urheilija.

Kehon paino

Paino on todellinen voima, jonka esine kokee painovoiman vaikutuksesta siihen. Siksi ihmiset painavat avaruudessa paljon vähemmän. Vedellä kelluvalla aluksella on suuri massa, ja sen liikkuminen vaatii valtavan moottorin. Tämä johtuu sen hitaudesta. Alus kelluu kuitenkin vedellä kuin se olisi painoton. Tämä johtuu siitä, että painoa, todellista voimaa, joka työntää aluksen alas, vastustaa kelluvuus, joka syntyy suuresta vesimäärästä, jonka se syrjäyttää. Kohde, joka kelluu vesialtaassa, näyttää painottomalta. Jos koko kokoonpano sijoitetaan vaakaan, esine näyttää painavan samaa, koska se siirtää painon alas asteikolle vesialtaan pohjan läpi. Painovoima on tärkeä painotekijä. Esineen paino on vähemmän veden alla, kuulla,ja avaruudessa, kun se on enemmän Saturnuksessa. Tämä johtuu nettovoimasta, jonka se kokee painovoiman vuoksi. Painon mittaamiseen käytetty yksikkö on Newton. Massa kerrottuna painovoimalla muuntaa massan painoksi.

Paino viittaa todelliseen voimaan, jonka keho kokee painovoiman vuoksi. Astronautit, jotka viettävät pitkään avaruudessa kelluvia, kärsivät jalkojen lihasten surkastumisesta, koska heillä on vähemmän painoa avaruudessa. Voimme hypätä paljon helpommin vedessä kuin kuivalla maalla, koska kelluvuus vastustaa painovoiman aiheuttamaa voimaa.

Mikä on ero ruumiinpainon ja painon välillä?

• Massa viittaa aineen todelliseen määrään esineessä.

• Paino viittaa esineeseen painovoiman vaikutuksesta.

Suositeltava: