¿Qué es la masa?
Pasta es una propiedad física de los cuerpos y las partículas, por lo que su concepto está sujeto a la forma en que se mida. Una de sus definiciones es la inercia, que mide su resistencia a aceleración, que surge de la aplicación de un fuerza. La masa de los cuerpos también determina qué tan intensa es la atracción gravitacional entre ellos.
También podemos entender la masa de un cuerpo como expresión de la cantidad de materia que contiene: protones, neutrones, electrones y otras partículas más pequeñas. Aunque todavía existen otras interpretaciones diferentes para esta magnitud física, todas ellas han demostrado ser equivalentes, incluso en las mediciones más precisas realizadas en el laboratorio.
Echa un vistazo a algunas interpretaciones fenomenológicas de la pasta a continuación:
Pastainercial: La masa inercial está definida por el Primera ley de Newton. Cuanto mayor es la masa inercial de un cuerpo, menos aceleración adquiere cuando está bajo la acción de una fuerza. En otras palabras, la masa inercial mide la resistencia que presenta un cuerpo al someterse a la aplicación de una fuerza.
Pastagravitacional: Según la ley de la gravitación universal, todos los cuerpos que tienen masa se atraen gracias a la fuerza gravitacional. Si un cuerpo o una partícula no tiene masa, no será atraído hacia un campo gravitacional. Cuanto más grandes sean las masas que interactúan, mayor será la fuerza de atracción entre ellas.
Energíaendescansar: Según la teoría de relatividad espacial, en Albert Einstein, la relación entre masa y energía viene dada por la expresión E = mc² (c = 3.0.108 Sra). Esta energía, llamada energía en reposo (Y), mide la equivalencia energética de una porción de masa metro.
LargoenondaCompton: Es una propiedad cuántica que se utiliza para determinar la longitud de onda de partículas como electrones, protones y neutrones. De acuerdo con la dualidad de la materia, que a veces puede presentarse como una partícula, a veces como una onda, cada La partícula tiene una longitud de onda, que se puede calcular mediante la expresión: λ = h / mc, ser H La constante de Planck (6,62607004 × 10-34 m² kg / s) y metro la masa de la partícula.
medidas de masa
La masa es una de las cantidades fundamentales de la física, así como la hora y el distancia. La medida oficial de masa, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo, cuyo símbolo es kg.
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Anteriormente, el kilogramo se definía a partir de alitro de agua pura. Sin embargo, la inexactitud en las mediciones del volumen de agua, la presencia de impurezas y la alta volatilidad de esta sustancia obligó a la comunidad científica a utilizar una alternativa más estable a la kilogramo.
La referencia que se utiliza actualmente para la definición de kilogramo es una pequeña cilindro hecho de una aleación de platino y iridio llamada IPK (Kilogramo de prototipo internacional). Este objeto fue forjado en 1889 y ha sido cuidadosamente almacenado desde entonces en la ciudad de París, Francia.
El estándar internacional para el kilogramo se almacena en una campana de vacío.
Además del original, hay varias otras réplicas de IPK distribuidas por todo el mundo con el fin de establecer un estándar para las mediciones de masa. Sin embargo, en los últimos años, las mediciones recientes de la masa de estos objetos han mostrado fluctuaciones preocupantes. Como resultado, el kilogramo pronto dejará de basarse en un objeto y se medirá en términos de una constante fundamental de la física: una constanteenPlanck.
masa y peso
La masa y el peso son cantidades diferentes: mientras que la masa es una cantidad escalar, el peso es la fuerzaenatracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos sobre su superficie.
Es común tener confusión conceptual entre estos términos, ya que, para medir la masa de los cuerpos en la Tierra, usamos escalas. Estos instrumentos miden el peso, es decir, la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos (algunas balanzas miden la fuerza normal que ejerce el cuerpo). Es a partir de esta medida que podemos inferir las masas de los cuerpos.
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Además, después del desarrollo de la teoría de relatividad general, sabemos que grandes masas, como las de los planetas y el Sol, son capaces de deformar el relieve del espacio-tiempo, provocando la aparición de fenómenos gravitacionales.
Los cuerpos con masas muy grandes pueden provocar deformaciones en el espacio-tiempo, como los agujeros negros.
masa y volumen
Pasta y volumen son cantidades distintas que están relacionadas por el densidad de los cuerpos. El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa. En este espacio puede haber más o menos masa, según su densidad. Por ejemplo, el hielo tiene una densidad de 0,917 gramos por centímetro (g / cm³), lo que significa que un cubo de hielo de un centímetro de altura, ancho y profundidad tiene una masa de 0,917 gramos.
El volumen de un cuerpo, a su vez, depende de su agitación térmica, que determina las distancias medias entre sus moléculas. Estas distancias también pueden variar según la presión ejercida sobre el cuerpo.
masa relativista
Pastarelativista es un concepto erróneo, generalmente atribuido a una mala interpretación de las ecuaciones de relatividad especial desarrolladas por Albert Einstein. Según esta interpretación, la masa de un cuerpo aumentaría a medida que su velocidad se aproximara a la velocidad de la luz. Sin embargo, se sabe que, de hecho, quien sufre tal aumento es el momento lineal del cuerpo, es decir, su cantidad de movimiento. Por lo tanto, independientemente de si un cuerpo está en reposo o a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, su masa seguirá siendo la misma.
masa y energía
Después de las contribuciones de Einstein, el concepto de masa ganó nuevas interpretaciones. Hoy sabemos que cada masa transporta una enorme cantidad de energía, llamada energíaendescansar. Esta energía se expresa en materia a través de los enlaces entre las partículas que componen las partículas subatómicas, como los protones y los neutrones. Estos últimos, por ejemplo, están formados por tríos de quarks, partículas fundamentales de alta energía.
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Origen de la masa
Alrededor de 1950, Higgs sugirió que la masa de una partícula era asignada por el bosón (partícula sin masa) que se le atribuye. Esta teoría fue probada en 2013 mediante la creación de LHC (Gran Colisionador de Hadrones), el acelerador de partículas más grande del mundo.
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Tras las aportaciones de la Física de Partículas, hoy sabemos que existen dos clases de partículas: las bosones y los fermiones. Tú bosones, como el fotones y gluones, son partículas responsables de la interacción entre partículas. También se les conoce como partículasvirtual, ya que Notengopasta y por tanto se mueven constantemente a la velocidad de la luz. Tú fermiones, a su vez, son partículas que tienen masa y, por lo tanto, nunca podrían alcanzar tal velocidad, ya que tienen inercia.
Por mí. Rafael Helebrock
Fuente: Escuela Brasil - https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-massa.htm