¿Qué es la masa, cómo calcularla y en qué se diferencia del peso? Academia de Ciencias del Entretenimiento. Física. Video

En la vida decimos muy a menudo: “pesa 5 kilogramos”, “pesa 200 gramos”, etc. Y al mismo tiempo no sabemos que nos estamos equivocando al decir esto. El concepto de peso corporal es estudiado por todos en el curso de física de séptimo grado, pero el uso erróneo de algunas definiciones se ha vuelto tan confuso entre nosotros que olvidamos lo que hemos aprendido y creemos que el peso corporal y la masa son uno y el otro. la misma cosa.

Sin embargo, no lo es. Además, el peso corporal es un valor constante, pero el peso corporal puede cambiar y disminuir hasta cero. Entonces, ¿cuál es el error y cómo hablar correctamente? Intentemos resolverlo.

Peso corporal y peso corporal: fórmula de cálculo.

La masa es una medida de la inercia de un cuerpo, es cómo el cuerpo reacciona a un impacto que se le aplica o cómo afecta él mismo a otros cuerpos. Y el peso de un cuerpo es la fuerza con la que el cuerpo actúa sobre un soporte horizontal o suspensión vertical bajo la influencia de la gravedad terrestre.

La masa se mide en kilogramos y el peso corporal, como cualquier otra fuerza, en newtons. El peso de un cuerpo tiene una dirección, como cualquier fuerza, y es una cantidad vectorial. Pero la masa no tiene dirección y es una cantidad escalar.

La flecha que indica el peso corporal en imágenes y gráficos siempre apunta hacia abajo, al igual que la fuerza de gravedad.

Fórmula del peso corporal en física. está escrito de la siguiente manera:

p=mg

donde m es la masa corporal

g - aceleración gravitacional = 9,81 m/s^2

Pero, a pesar de la coincidencia con la fórmula y la dirección de la gravedad, existe una gran diferencia entre la gravedad y el peso corporal. La fuerza de la gravedad se aplica al cuerpo, es decir, a grandes rasgos, presiona el cuerpo, y el peso del cuerpo se aplica al soporte o suspensión, es decir, aquí el cuerpo presiona la suspensión o soporte.

Pero la naturaleza de la existencia de la gravedad y el peso de un cuerpo es la misma que la atracción de la Tierra. En sentido estricto, el peso de un cuerpo es consecuencia de la fuerza de gravedad aplicada al cuerpo. Y, al igual que la gravedad, el peso corporal disminuye al aumentar la altitud.

Peso corporal en gravedad cero.

En estado de ingravidez, el peso del cuerpo es cero. El cuerpo no ejercerá presión sobre el soporte ni estirará la suspensión y no pesará nada. Sin embargo, seguirá teniendo masa, ya que para darle velocidad al cuerpo será necesario aplicar una determinada fuerza, cuanto mayor sea la masa del cuerpo.

En las condiciones de otro planeta, la masa también permanecerá sin cambios y el peso del cuerpo aumentará o disminuirá, dependiendo de la fuerza de gravedad del planeta. Medimos la masa corporal con una báscula, en kilogramos, y para medir el peso corporal, que se mide en Newtons, se puede utilizar un dinamómetro, un dispositivo especial para medir la fuerza.

Por supuesto, en la vida cotidiana no importa si confundimos los conceptos de peso y masa. Pero aún es necesario conocer la diferencia para considerarse una persona educada.

En la vida decimos muy a menudo: “pesa 5 kilogramos”, “pesa 200 gramos”, etc. Y al mismo tiempo no sabemos que nos estamos equivocando al decir esto. El concepto de peso corporal es estudiado por todos en el curso de física de séptimo grado, pero el uso erróneo de algunas definiciones se ha vuelto tan confuso entre nosotros que olvidamos lo que hemos aprendido y creemos que el peso corporal y la masa son uno y el otro. la misma cosa.

Sin embargo, no lo es. Además, el peso corporal es un valor constante, pero el peso corporal puede cambiar y disminuir hasta cero. Entonces, ¿cuál es el error y cómo hablar correctamente? Intentemos resolverlo.

Peso corporal y peso corporal: fórmula de cálculo.

La masa es una medida de la inercia de un cuerpo, es cómo el cuerpo reacciona a un impacto que se le aplica o cómo él mismo afecta a otros cuerpos. Y el peso de un cuerpo es la fuerza con la que el cuerpo actúa sobre un soporte horizontal o suspensión vertical bajo la influencia de la gravedad terrestre.

La masa se mide en kilogramos y el peso corporal, como cualquier otra fuerza, en newtons. El peso de un cuerpo tiene una dirección, como cualquier fuerza, y es una cantidad vectorial. Pero la masa no tiene dirección y es una cantidad escalar.

La flecha que indica el peso corporal en imágenes y gráficos siempre apunta hacia abajo, al igual que la fuerza de gravedad.

Fórmula del peso corporal en física. está escrito de la siguiente manera:

donde m es la masa corporal

g - aceleración gravitacional = 9,81 m/s^2

Pero, a pesar de la coincidencia con la fórmula y la dirección de la gravedad, existe una gran diferencia entre la gravedad y el peso corporal. La fuerza de la gravedad se aplica al cuerpo, es decir, a grandes rasgos, presiona el cuerpo, y el peso del cuerpo se aplica al soporte o suspensión, es decir, aquí el cuerpo presiona la suspensión o soporte.

Pero la naturaleza de la existencia de la gravedad y el peso de un cuerpo es la misma que la atracción de la Tierra. En sentido estricto, el peso de un cuerpo es consecuencia de la fuerza de gravedad aplicada al cuerpo. Y, al igual que la gravedad, el peso corporal disminuye al aumentar la altitud.

Peso corporal en gravedad cero

En estado de ingravidez, el peso del cuerpo es cero. El cuerpo no ejercerá presión sobre el soporte ni estirará la suspensión y no pesará nada. Sin embargo, seguirá teniendo masa, ya que para darle velocidad al cuerpo será necesario aplicar una determinada fuerza, cuanto mayor sea la masa del cuerpo.

En las condiciones de otro planeta, la masa también permanecerá sin cambios y el peso del cuerpo aumentará o disminuirá, dependiendo de la fuerza de gravedad del planeta. Medimos la masa corporal con una báscula, en kilogramos, y para medir el peso corporal, que se mide en Newtons, se puede utilizar un dinamómetro, un dispositivo especial para medir la fuerza.

PESO CORPORAL

Fuerza con la que actúa un cuerpo debido a gravedad a la Tierra sobre un soporte (o suspensión) que la mantiene alejada caida libre. Si el cuerpo y el soporte están inmóviles con respecto a la Tierra, entonces V. t es igual a su. gravedad. La unidad de W.t. (en SI) es newton (N).


Gran Diccionario Politécnico Enciclopédico. 2004 .

Vea qué es “PESO CORPORAL” en otros diccionarios:

    peso corporal- El módulo de las fuerzas de gravedad resultantes que actúan sobre las partículas de este cuerpo. [Colección de términos recomendados. Número 102. Mecánica teórica. Academia de Ciencias de la URSS. Comité de Terminología Científica y Técnica. 1984] Temas mecanica teorica… … Guía del traductor técnico

    peso corporal- El módulo de las fuerzas de gravedad resultantes que actúan sobre las partículas de este cuerpo... Diccionario explicativo terminológico politécnico.

    Ver masa corporal humana. * * * PESO DEL CUERPO HUMANO PESO DEL CUERPO HUMANO, cm Masa del cuerpo humano (ver PESO DEL CUERPO HUMANO) ... diccionario enciclopédico

    Ver masa corporal humana... Gran diccionario enciclopédico

    Ver masa corporal humana... Gran enciclopedia soviética

    Igual que el peso del cuerpo humano... Historia Natural. diccionario enciclopédico

    PESO CORPORAL BAJO- Generalmente, una condición en la que el peso corporal es 10% o más por debajo de lo normal para el tipo de institución y edad de la persona. Al igual que la obesidad, el término se utiliza de forma bastante vaga, ya que es imposible dar una definición que se aplique igualmente a... ... Diccionario en psicología

    Peso: En física: El peso es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un soporte o suspensión. Gravedad específica la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Peso estadístico, en mecánica cuántica y estadística cuántica el número de estados cuánticos diferentes con un dado ... ... Wikipedia

    PESO, la fuerza de atracción GRAVITACIONAL de un cuerpo. El peso de un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. La masa permanece constante, pero el peso depende de la ubicación del objeto en la superficie terrestre. A medida que aumenta la altura, el peso disminuye... Diccionario enciclopédico científico y técnico.

    Sustantivo, m., usado. a menudo Morfología: (no) ¿qué? peso y peso, ¿qué? peso, (ver) ¿qué? ¿peso de qué? peso, ¿sobre qué? sobre el peso; pl. ¿Qué? peso, (no) ¿qué? escalas, ¿por qué? escalas, (ver) ¿qué? peso, ¿qué? escalas, ¿sobre qué? sobre básculas 1. El peso de cualquier físico... ... Diccionario explicativo de Dmitriev

Libros

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  • Anatomía divertida. Formación de ideas sobre uno mismo y su cuerpo, Nishchev Valery Mikhailovich. Una guía didáctica visual con dibujos coloridos y poemas divertidos ayudará a los niños en edad preescolar a desarrollar ideas sobre la estructura de su cuerpo, reglas básicas de higiene y...

En la vida cotidiana y La vida cotidiana Los conceptos de "masa" y "peso" son absolutamente idénticos, aunque su significado semántico es fundamentalmente diferente. Preguntar "¿Cuál es tu peso?" queremos decir "¿Cuántos kilogramos pesas?" Sin embargo, a la pregunta con la que intentamos averiguar este hecho, la respuesta no se da en kilogramos, sino en newtons. tendré que volver a curso escolar física.

Peso corporal- una cantidad que caracteriza la fuerza con la que el cuerpo ejerce presión sobre el soporte o suspensión.

Para comparacion, masa corporal Anteriormente definida aproximadamente como "cantidad de sustancia", la definición moderna es:

Peso - Cantidad física que refleja la capacidad de inercia de un cuerpo y es una medida de sus propiedades gravitacionales.

El concepto de masa en general es algo más amplio que el presentado aquí, pero nuestra tarea es algo diferente. Basta con comprender el hecho de la diferencia real entre masa y peso.

Además, son kilogramos y los pesos (como tipo de fuerza) son newtons.

Y, quizás, la diferencia más importante entre peso y masa esté contenida en la propia fórmula del peso, que tiene este aspecto:

donde P es el peso real del cuerpo (en Newtons), m es su masa en kilogramos y g es la aceleración, que generalmente se expresa como 9,8 N/kg.

En otras palabras, la fórmula del peso se puede entender con este ejemplo:

Peso masa Se suspende 1 kg de un dinamómetro estacionario para determinar su peso. Dado que el cuerpo y el dinamómetro están en reposo, podemos multiplicar con seguridad su masa por la aceleración de la caída libre. Tenemos: 1 (kg) x 9,8 (N/kg) = 9,8 N. Es con esta fuerza que el peso actúa sobre la suspensión del dinamómetro. De esto se desprende claramente que el peso corporal es igual a Sin embargo, no siempre es así.

es hora de hacer nota IMPORTANTE. La fórmula del peso es igual a la gravedad sólo en los casos en que:

  • el cuerpo está en reposo;
  • la fuerza de Arquímedes (fuerza de flotación) no actúa sobre el cuerpo. Un dato interesante es que un cuerpo sumergido en agua desplaza un volumen de agua igual a su peso. Pero no sólo expulsa agua; el cuerpo se vuelve "más ligero" por el volumen de agua desplazada. Por eso es posible levantar en el agua a una niña que pesa 60 kg bromeando y riendo, pero en la superficie es mucho más difícil de hacer.

Cuando el cuerpo se mueve de manera desigual, es decir. cuando la carrocería y la suspensión se mueven con aceleración a, cambia su apariencia y fórmula de peso. La física del fenómeno cambia ligeramente, pero en la fórmula dichos cambios se reflejan de la siguiente manera:

P=m(g-a).

Como se puede sustituir por la fórmula, el peso puede ser negativo, pero para ello la aceleración con la que se mueve el cuerpo debe ser mayor que la aceleración de la gravedad. Y aquí nuevamente es importante distinguir el peso de la masa: el peso negativo no afecta la masa (las propiedades del cuerpo siguen siendo las mismas), pero en realidad se dirige en la dirección opuesta.

Un buen ejemplo es el caso de un ascensor acelerado: cuando acelera bruscamente, crea la impresión de ser “tirado hacia el techo” durante un breve periodo de tiempo. Por supuesto, es bastante fácil encontrarse con ese sentimiento. Es mucho más difícil experimentar el estado de ingravidez que sienten plenamente los astronautas en órbita.

Gravedad cero - esencialmente una falta de peso. Para que esto sea posible, la aceleración con la que se mueve el cuerpo debe ser igual a la notoria aceleración g (9,8 N/kg). La forma más sencilla de lograr este efecto es en órbita terrestre baja. Gravedad, es decir La atracción todavía actúa sobre el cuerpo (satélite), pero es insignificante. Y la aceleración de un satélite a la deriva en órbita también tiende a cero. Aquí es donde surge el efecto de la ausencia de peso, ya que la carrocería no entra en contacto ni con el soporte ni con la suspensión, sino que simplemente flota en el aire.

En parte, este efecto se puede encontrar cuando un avión despega. Por un segundo hay una sensación de estar suspendido en el aire: en ese momento la aceleración con la que se mueve el avión es igual a la aceleración de la gravedad.

Volviendo a las diferencias otra vez peso Y masas, Es importante recordar que la fórmula para el peso corporal es diferente de la fórmula para la masa, que se parece a :

m= ρ/V,

es decir, la densidad de una sustancia dividida por su volumen.

Consideremos por separado los casos de conectar una fuente de corriente alterna externa a una resistencia con resistencia. R, capacitancia del condensador C e inductores l. En los tres casos, los voltajes a través de la resistencia, el capacitor y la bobina son iguales al voltaje de la fuente de CA.

1. Resistencia en circuito de CA

La resistencia R se llama activa porque un circuito con tal resistencia absorbe energía.

Resistencia activa - dispositivo en el que la energía corriente eléctrica convertido irreversiblemente en otros tipos de energía (interna, mecánica)

Deje que el voltaje en el circuito cambie según la ley: u = Umcos ωt ,

entonces la fuerza actual cambia según la ley: i = u/R = I R cosωt

u – valor instantáneo de tensión;

i – valor actual instantáneo;

yo r- amplitud de la corriente que fluye a través de la resistencia.

La relación entre las amplitudes de corriente y voltaje a través de una resistencia se expresa mediante la relación RI R = UR


Las fluctuaciones de corriente están en fase con las fluctuaciones de voltaje. (es decir, el cambio de fase entre la corriente y el voltaje a través de la resistencia es cero).

2. Condensador en circuito de CA

Cuando se conecta un capacitor a un circuito de voltaje CC, la corriente es cero, y cuando se conecta un capacitor a un circuito de voltaje CA, la corriente no es cero. Por lo tanto, un condensador en un circuito de voltaje CA crea menos resistencia que en un circuito de CC.

yo c y voltaje

La corriente está por delante del voltaje en fase en un ángulo de π/2.

3. Bobina en circuito de CA

En una bobina conectada a un circuito de voltaje alterno, la intensidad de la corriente es menor que la intensidad de la corriente en un circuito de voltaje constante para la misma bobina. En consecuencia, la bobina en un circuito de tensión alterna crea más resistencia que en un circuito de tensión continua.

Relación entre amplitudes de corriente. ILLINOIS y voltaje UL:

ω PEQUEÑO = UL

La corriente está retrasada en fase con respecto al voltaje en un ángulo π/2.

Ahora podemos construir un diagrama vectorial para un circuito RLC en serie en el que se producen oscilaciones forzadas a la frecuencia ω. Dado que la corriente que fluye a través de las secciones del circuito conectadas en serie es la misma, es conveniente construir un diagrama vectorial relativo al vector que representa las oscilaciones de corriente en el circuito. Denotamos la amplitud actual por I 0. Se supone que la fase actual es cero. Esto es bastante aceptable, ya que no son los valores de fase absolutos los que tienen interés físico, sino los cambios de fase relativos.

El diagrama vectorial de la figura está construido para el caso cuando o En este caso, el voltaje de la fuente externa está por delante en fase de la corriente que fluye en el circuito en un cierto ángulo φ.

Diagrama vectorial para un circuito RLC en serie

De la figura queda claro que

de donde sigue

De la expresión para I 0 está claro que la amplitud actual toma un valor máximo bajo la condición

El fenómeno de aumentar la amplitud de las oscilaciones actuales cuando la frecuencia ω de una fuente externa coincide con la frecuencia natural ω 0 circuito eléctrico llamado resonancia eléctrica . En resonancia

El cambio de fase φ entre el voltaje aplicado y la corriente en el circuito se vuelve cero en resonancia. La resonancia en un circuito RLC en serie se llama resonancia de voltaje. De manera similar, utilizando un diagrama vectorial, se puede estudiar el fenómeno de la resonancia en coneccion paralela elementos R, l Y C(así llamado resonancia actual).

En resonancia secuencial (ω = ω 0) las amplitudes UC Y UL Los voltajes en el condensador y la bobina aumentan bruscamente:

La figura ilustra el fenómeno de resonancia en un circuito eléctrico en serie. La figura muestra gráficamente la dependencia de la relación de amplitud. UC voltaje en el capacitor a la amplitud 0 del voltaje de la fuente desde su frecuencia ω. Las curvas de la figura se llaman curvas de resonancia.