Det vigtigste forskel mellem masse og stof er det masse er en målbar mængde, mens stof ikke er en målbar mængde.
Masse og stof er to almindeligt fejlagtige begreber. Imidlertid er dette meget vigtige begreber, der har en stor værdi inden for områder som fysik, kosmologi og astrofysik. I denne artikel skal vi diskutere dybtgående, hvad masse og stof er, deres definitioner, deres ligheder og forskelle.
1. Oversigt og nøgleforskel
2. Hvad er masse
3. Hvad er spørgsmål
4. Sammenligning side ved side - masse vs stof i tabelform
5. Resume
Masse er en stor krop af stof uden nogen bestemt form. Vi kan opdele massen i tre forskellige typer: inertial masse, aktiv gravitationsmasse og passiv gravitationsmasse. Eksperimentelle data viser, at alle tre mængder er ens. Desuden er stof og energi to former for masse.
Vi kan måle masse i enheder som kilogram. Den almindelige misforståelse er, at vægten måles i kg, men vi skal faktisk måle den i Newton. Vægten er faktisk den mængde kraft, der virker på massen.
Kinetisk energi, momentum og mængden af acceleration på grund af en kraft, vi anvender på en krop, er alle afhængige af kroppens masse. Bortset fra daglige materialer har ting såsom elektromagnetiske bølger også en masse. I relativitet er der to typer masser, vi kan definere: hvilemasse og relativistisk masse.
Massen af et objekt forbliver ikke konstant gennem en bevægelse. Hvilemassen er den masse, vi kan måle, når objektet er i ro. Den relativistiske masse er målet for et bevægeligt objekt. Disse to er næsten de samme for hastigheder, der er meget mindre end lysets hastighed, men varierer meget, når hastigheden nærmer sig lysets hastighed. Restmassen af de elektromagnetiske bølger er nul.
Materie er et koncept, der går tilbage til antikke grækere. Det er en egenskab for alle fysiske objekter. Det har ingen ordentlig videnskabelig definition. Den første tæt på ægte videnskabelig teori om stof blev fremsat af Leucippus og Democritus omkring begyndelsen af 400 f.Kr. Democritus-teorien siger, at sagen ikke er kontinuerlig; det er i form af diskrete partikler. Vi kan se stoffets ikke-kontinuitet i tilfælde som en solid opløsning.
Vi kan kategorisere sagen efter mange kriterier. Efter den fysiske form kan vi kategorisere det som gas, væske, fast stof og plasma. Ved detektionsmetoder kan vi adskille det som normal stof og mørkt stof. Af den målte mængde er den desuden i to typer, som masse og bølger.
Forskellige stater
I normal forstand er der en almindelig misforståelse, at stof refererer til massen. Imidlertid kan masse også eksistere i form af bølger. Vi kalder dette bølge-partikel dualitet. Den samlede mængde masse, der findes i universet, er bidraget fra både bølger og stof kombineret. Materiale og energi er transformerbare. Vi kan omdanne energi til stof og vice versa. Vi kan give denne relation ved den berømte ligning E = mc2. Således viser denne transformation også ligheden mellem stof og energi.
Materie er alt, hvad der optager rum og har masse, mens masse er noget, der repræsenterer mængden af stof i et bestemt rum, partikel eller objekt. Derfor er den vigtigste forskel mellem masse og stof, at masse er en målbar mængde, mens sagen ikke er det. Desuden er stof et dårligt defineret begreb, mens masse er et videnskabeligt veludviklet koncept.
Bortset fra det, kan stof måles ved hjælp af forskellige måleenheder såsom masse, volumen osv., Men SI-enheden for masse er kilogram. Så dette er også en bemærkelsesværdig forskel mellem masse og stof.
Masse og stof er to almindeligt fejlagtige begreber. Grundlæggende er materie alt, der optager rum og har masse, mens masse er noget, der repræsenterer mængden af stof i et bestemt rum, partikel eller objekt. Den vigtigste forskel mellem masse og stof er, at masse er en målbar mængde, mens materie ikke er målbar.
1. “Mass.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 16. februar 2018, tilgængelig her.
1. “147629” (CC0) via Pixabay
2. “State of matter es” Af Yelod - Wikimedia Commons * Yelod - Wikipedia (En) * De la traducción: Ortisa - Kommnos: Fil: States of matter En.svg (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia