Quelle est la différence entre masse et poids? Le poids est l'effet de la gravité sur un objet. La masse est la quantité de matière dans un objet, indépendamment de l'effet que la gravité a sur lui. Si vous deviez déplacer un mât de drapeau sur la Lune, son poids serait réduit approximativement de 5/6, mais sa masse resterait la même.[1]
Méthode One of Two:
Conversion du poids et de la masse
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1 Sachez que F (force) = m (masse) * a (accélération). Cette équation simple est ce que vous utiliserez pour convertir le poids en masse (ou la masse en poids, si vous le souhaitez). Ne vous inquiétez pas de ce que signifient les lettres - nous vous dirons:
- La force est la même chose que le poids. Utilisez les Newtons (N) comme poids.
- La masse est ce que vous êtes en train de résoudre, alors elle ne peut pas être définie pour commencer. Après avoir résolu l'équation, votre masse sera calculée en kilogrammes (kg).
- L'accélération est la même chose que la gravité. La gravité sur terre est constante et égale à 9,78 m / s2. Si vous mesurez la gravité sur d'autres planètes, cette constante sera différente.
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2 Convertissez le poids en masse en suivant cet exemple.[2] Illustrons comment convertir le poids en masse en utilisant un exemple. Disons que vous êtes sur terre et que vous essayez de déterminer la masse de votre coureur de 50 kg.
- Listez votre équation. F = m * a.
- Remplissez vos variables et constantes. Nous savons que la force est la même chose que le poids, qui est de 50 N. Nous savons également que l'effet de la gravité sur la terre est toujours de 9,78 m / s2. Branchez les deux nombres et notre équation ressemble à ceci: 50 N = m * 9,78 m / s2
- Réorganiser pour résoudre. Nous ne pouvons pas résoudre l'équation comme ça. Nous devons diviser 50 kg par 9,78 m / s2 afin d'isoler m.
- 50 N / 9,78 m / s2 = 5.11 kg. Un coureur de caisse à savon pesant 50 Newtons sur Terre a une masse d'environ 5 kg, où que vous la couriez dans l'univers!
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3 Convertir la masse en poids. Apprenez à convertir la masse en poids en utilisant cet exemple. Disons que vous prenez un rocher lunaire à la surface de la Lune (où ailleurs?). Il a une masse de 1,25 kg. Vous voulez savoir combien il va peser quand vous le ramenez à la terre.
- Listez votre équation. F = m * a.
- Remplissez vos variables et constantes. Nous avons de la masse et nous avons la constante gravitationnelle. Nous savons que F = 1,25 kg * 9,78 m / s2.
- Résous l'équation. Parce que la variable que nous recherchons est déjà isolée d'un côté de l'équation, nous n'avons pas à faire de déplacement pour résoudre l'équation. Nous multiplions simplement 1,25 kg par 9,78 m / s2, nous donnant 12,23 Newtons.
Méthode deux sur deux:
Mesurer la masse sans équations
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1 Mesurer la masse gravitationnelle. Vous pouvez mesurer la masse en utilisant une balance. Une balance est différente d'une balance car elle utilise une masse connue pour mesurer la masse inconnue alors qu'une échelle mesure réellement le poids.
- Trouver une masse avec un équilibre à trois faisceaux ou une balance à deux cages est une forme de mesure de la masse gravitationnelle. Ceci est une mesure statique, ce qui signifie qu’elle n’est précise que lorsque l’objet à mesurer est au repos.
- Une balance peut mesurer le poids et la masse. Étant donné que la mesure des poids d'équilibre change avec le même facteur que l'objet à mesurer, une balance peut fournir avec précision la masse d'un objet, quelle que soit la densité de l'environnement.
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2 Mesurer la masse inertielle. La masse d'inertie est une méthode de mesure dynamique, ce qui signifie qu'elle ne peut être réalisée que lorsque l'objet à mesurer est en mouvement. L'inertie de l'objet est utilisée pour quantifier la quantité de matière.
- Une balance inertielle est utilisée pour mesurer la masse inertielle.
- Fixez la balance inertielle à une table.
- Calibrer la balance inertielle en mettant le conteneur en mouvement en comptant le nombre de vibrations sur une période donnée, par exemple 30 secondes.
- Placez un objet de masse connue dans le récipient et répétez l'expérience.
- Continuez à utiliser plusieurs articles de masse connue pour terminer l'étalonnage de la balance.
- Répétez l'expérience avec un objet de masse inconnue.
- Représenter graphiquement tous les résultats pour trouver la masse de l'objet final.
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