質量とは何ですか?

質量とは何ですか?

パスタ それは物体と粒子の物理的特性であるため、その概念は測定方法に左右されます。 その定義の1つは慣性であり、これは 加速度、これは、 . 物体の質量は、物体間の引力の強さも決定します。

また、物体の質量は、それに含まれる物質の量の表現として理解することもできます。 陽子, 中性子, 電子 およびその他の小さな粒子。 この物理量にはまだ他の異なる解釈がありますが、実験室で実行された最も正確な測定でも、それらはすべて同等であることが示されています。

以下のパスタのいくつかの現象学的解釈をチェックしてください:

  • パスタ慣性:慣性質量は、 ニュートンの最初の法則. 物体の慣性質量が大きいほど、力の作用下にあるときに取得する加速度は小さくなります。 言い換えれば、慣性質量は、力が加えられたときに物体が提示する抵抗を測定します

  • パスタ重力:万有引力の法則によれば、質量を持つすべての物体は重力のおかげで互いに引き付け合います。 物体や粒子に質量がない場合、重力場に引き付けられません。 相互作用する質量が大きいほど、それらの間の引力は大きくなります。

  • エネルギー残り: の理論によると 空間相対性理論、で アルバート・アインシュタイン、質量とエネルギーの関係は、式E =mc²(c = 3.0.10)で与えられます。8 MS)。 このエネルギーは、安静時エネルギーと呼ばれます(そして)、質量の一部のエネルギー等価性を測定します m。

  • 長さコンプトン: これは、電子、陽子、中性子などの粒子の波長を決定するために使用される量子特性です。 物質の二重性によると、それは時には粒子として、時には波として現れることがあり、それぞれ 粒子には波長があり、次の式で計算できます。λ= h / mc、 であること H ザ・ プランク定数 (6,62607004 × 10-34 m²kg/ s)および m 粒子の質量。

質量測定

質量は物理学の基本的な量の1つであり、 時間 そしてその 距離. によると、質量の公式測定値 国際単位系、はキログラムであり、その記号は kg.

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以前は、キログラムはから定義されていました aリットル 純水の。 ただし、水量測定の不正確さ、不純物の存在、および高い揮発性 この物質の使用により、科学界はより安定した代替物質を使用することを余儀なくされました キログラム。

キログラムの定義に現在使用されている参照は小さいです シリンダー の合金製 白金 そして イリジウム、 と呼ばれる IPK (国際キログラム原器). このオブジェクトは1889年に偽造され、それ以来フランスのパリ市に慎重に保管されています。

IPK
キログラムの国際規格は真空フードに保管されています。

オリジナルだけでなく、質量測定の基準を確立するために、世界中に配布されている他のいくつかのIPKレプリカがあります。 しかし、近年、これらの物体の質量の最近の測定は、心配な変動を示しています。 その結果、キログラムはすぐにオブジェクトに基づくものではなくなり、物理学の基本定数の観点から測定されます。 絶え間ないプランク。

質量と重量

質量と重量は異なる量です。質量はスカラー量ですが、重量は アトラクション 地球がその表面の上の体に及ぼすこと。

地球上の物体の質量を測定するためにスケールを使用するため、これらの用語の間に概念的な混乱があるのはよくあることです。 これらの機器は、重量、つまり地球が物体を引き付ける力を測定します(一部の体重計は、身体によって加えられる垂直力を測定します)。 この測定から、私たちは体の質量を推測することができます。

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さらに、の理論の開発後 一般相対性理論、私たちは、惑星や太陽のような大きな質量が時空のレリーフを変形させ、重力現象を引き起こす可能性があることを知っています。

重力と時空
質量が非常に大きい物体は、ブラックホールのように時空に変形を引き起こす可能性があります。

質量と体積

パスタと ボリューム によって関連付けられている個別の数量です 密度 体の。 物体の体積は、それが占める空間です。 この空間では、密度に応じて、質量が多かれ少なかれ存在する可能性があります。 たとえば、氷の密度は1センチメートルあたり0.917グラム(g /cm³)です。つまり、高さ、幅、深さが1センチメートルの角氷の質量は0.917グラムです。

次に、物体の体積は、分子間の平均距離を決定する熱攪拌に依存します。 これらの距離は、体にかかる圧力によっても異なります。

相対論的質量

パスタ相対論的 それはコンセプトです 間違っている、一般的にアルバートアインシュタインによって開発された特殊相対性理論の誤解に起因します。 この解釈によれば、物体の質量は、その速度が 光の速度. しかし、実際、そのような増加に苦しむのは、体の線形モーメント、つまり、 動きの量. したがって、物体が静止しているか、光速に近い速度であるかに関係なく、その質量は同じままです。

質量とエネルギー

アインシュタインの貢献の後、質量の概念は新しい解釈を得ました。 今日、私たちはすべての質量がと呼ばれる膨大な量のエネルギーを運ぶことを知っています エネルギー残り。 このエネルギーは、陽子や中性子などの素粒子を構成する粒子間の結合を介して物質で表されます。 後者は、例えば、クォークのトリオ、基本的な高エネルギー粒子によって形成されます。

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生地の起源

1950年頃、ヒッグスは粒子の質量が ボソン (質量のない粒子)が付いています。 この理論は、2013年に LHC (大型ハドロン衝突型加速器)、世界最大の粒子加速器。

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素粒子物理学の貢献の後、今日、私たちは粒子の2つのクラスがあることを知っています: ボソン そしてその フェルミ粒子。 君は ボソン、 以下のような フォトン そして グルーオンは、粒子間の相互作用に関与する粒子です。 彼らはまたとして知られています 粒子バーチャル、 とすれば 番号持ってるパスタ したがって、それらは常に光速で動きます。 君は フェルミ粒子は、順番に、質量を持っている粒子であり、したがって、彼らが持っているように、そのような速度に達することは決してできません 慣性。


ラファエル・ヘレブロック

ソース: ブラジルの学校- https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-massa.htm

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