По чему се густина разликује од снаге

Појам густине и снаге често се користи у физици и механици. Они се користе у опису других појава и процеса, на пример, густина насељености, снага породичне везе, густина кључних речи итд..

О концепту густине

Густина се обично назива маса по јединици запремине неке материје. То се раније називало специфична гравитација. Обично се изражава једним бројем. Дефинише се као однос масе и запремине коју заузима. Густоћа се обично означава грчким словом ρ (по) и изведена је формулом ρ = м / В. Овде м значи маса, а В волумен материје. Измерите га у килограмима по кубном метру или грамима по кубном центиметру. Густоћа неке материје у целини, густина одређеног предмета или овај индикатор у његовом малом делу могу се мерити.

Код мерења овог индикатора у телима са порама или гранулацијама користе се појмови истинитог и специфичног. Прво је игнорисање каријеса. Специфична се израчунава као однос телесне тежине и заузетости у кубичном капацитету. Да би се добила из специфичне праве густине, користи се коефицијент, са којим се део који заузимају празнине израчунава из укупне запремине. Такав показатељ за материјале који се називају расути материјали назива се насипна густина. Може варирати у зависности од стања и температуре материје..

Обично, пад температуре доводи до његовог повећања. Међутим, постоје изузеци. На пример, највећа је близу воде када њена температура достигне четири степена Целзијуса. Може одступити у било ком правцу када се та температура промени. Верује се да кад се супстанца охлади, постаје гушћа. Ово се дешава када се гас течни, претвори у течност и даље очврсне. Истовремено, када се силицијум или бизмут стврдне, они постају мање густи. Такве појаве се различито јављају код различитих природних објеката. Научници процењују да интергалактички и међузвездани простори имају најмању густину.

Најлакши гас водоника у нормалним условима има густину скоро један и по пута мању од сувог ваздуха. Особа која је потпуно удахнула ваздух има унутрашњу густину 940-990 кг / м3, а за његово истицање је овај показатељ 1010-1070. Свежа вода са температуром од + 4 степена има 1000 кг / м3. Сунце има половину ове бројке. Густина елемената периодичне табеле увелико варира. Најлакши метал литијума има мање од воде. А осмијум има много више од платине и злата. Гвожђе има густину од 7874 кг / м3.

Густина се мери различитим инструментима. Права густина одређује се коришћењем пикнометром.

Пикнометри

За течности се користе различите врсте хидрометара. Густина тла се мери посебним специјалним бушилицама. Вибрациони дензитометар мери овај параметар за гасове под притиском и течност.

Хидрометри

Шта је снага?

Снага у физичком смислу се назива отпорност материјала на деформације или лом. До тога долази услед излагања извана и појаве напона изнутра. Издржљив се назива дизајн или део који дуго задржава своје карактеристике чврстоће. Да би се утврдило колико је издржљив одређени материјал или конструкција, део специјални прорачуни. Њихове главне врсте су идентификација крајњих напона или статичке снаге под утицајем сталних оптерећења и прорачун оптерећења замора под утицајем цикличних оптерећења. Постоји концепт укупне снаге, што значи отпорност на уништавање читаве грађевине.

Ова метода се широко користи у дизајнирању авиона. Чешћа метода је локална чврстоћа, која се користи за одређивање параметара чврстоће појединих делова, механизама и склопова. Савремени прорачуни снаге захтевају коришћење савремене рачунарске технологије. Углавном се користе решетне методе помоћу којих су решени проблеми теоријске физике. Метода коначних елемената сматра се универзалном.

Кршење снаге може довести до различитих врста оштећења. Могу бити крхке или вискозне. При првим ломовима површина. Када се други повуче (стане). Најотпорнији материјали имају минималну пластичност и жилавост. На снагу може утицати и температура медијума. Дакле, материјали повезани са средњом и ниском чврстином са смањењем температуре могу постати јачи. Ниска температура омогућава испитивање чврстоће на малим узорцима.

Проблеми јачине проучавају инжењерске науке, назване отпорност материјала, као и физика, математичка теорија еластичности, наука о материјалима и теоријска механика. Стварање ефикасне и поуздане технике рада је немогуће без познавања основа ових дисциплина и њихове примене у прорачунима. Бројне методе за испитивање чврстоће у комплексу омогућавају релативно поуздано израчунавање напона у материјалима.

Која је разлика

Густина и чврстоћа често су међусобно повезане и потребне су за карактеризацију различитих материјала. Међутим, оне имају фундаменталне разлике..

  1. Густоћа је однос масе и тежине тела. Јачина карактеризира колико напона може да издржи..
  2. Густина се мери масом по јединици запремине. Снага показује притисак у мегапаскалима
  3. Густоћа је стабилан показатељ и одређује се само његовом вриједношћу. Снага може имати неколико врста (затезање, абразија, компресија итд.).
  4. Обично, што је мања густина, то је и мања чврстоћа. На сталној густини, параметри чврстоће материјала могу се мењати додавањем различитих компоненти у њега.
  5. Густоћа је показатељ за неку супстанцу у било којем стању агрегације. Снага се односи само на чврсте материје.
  6. Густина је показатељ неке супстанце која је првобитно успостављена. Промјена снаге под оптерећењем