質量と体積: 違いと比較

すべての物体は異なる形状と異なる構造を持ち、異なる性質と特性を持っています。 同様に、オブジェクトを測定するにはさまざまな単位が必要です。

物体がさまざまなテストや研究を受ける場合、まず第一に、その物体の自然に対する性質と自然に対する性質を知る必要があります。

XNUMX つ目は、この世界でどのくらいのスペースが必要か、またはこの特定のオブジェクトによってどのくらいのスペースがカバーされるかです。 これらすべてにとって、XNUMX つの重要なものは質量と体積です。

主要な取り組み

  1. 質量はオブジェクト内の物質の量を測定し、体積はオブジェクトが占める空間の量を指します。
  2. 質量は場所に関係なく一定ですが、体積は温度、圧力、または物理的状態の変化によって変化する可能性があります。
  3. 科学者は、質量にキログラム、体積にリットルまたは立方メートルを使用します。

質量対体積

質量は、物体内の物質の量の尺度です。 これはグラム (g) やキログラム (kg) などの単位で測定され、スカラー量です。 体積は、物体または物質が占める空間の量の尺度です。 リットル (L) や立方メートル (m3) などの単位で測定されます。

質量対体積

質量は体積に依存し、オブジェクトの加速にすぎません 重力なしで体の重量を与えます。

物理学では単一のものを計算する必要があるため、質量に関する完全な意見を得るには、それを他の関連するものと比較するだけです. 質量という言葉は物質と呼ばれます。

ボリュームは、オブジェクトによってカバーされるスペースの量ではありません。 特定のオブジェクトがカバーするスペースの総量を単純に表示します。

公式を覚えることで物事を簡単に区別することができ、違いの表は簡単に比較して簡単に理解するのに役立ちます.

比較表

比較パラメータ質量音量
定義質量は、
量の
体内の問題
オブジェクトの
ボリュームショー
スペースの量
の体に覆われている
オブジェクト
物理的価値幾何学的な値
コールテン中身の量
固体はその質量と呼ばれます。
覆われた物体の空間
と呼ばれる
そのボリューム
液体質量の液体は、
コンテナの重量
容器の容積は示します
液体物質の量
その中にあります
都道府県質量は固定されたプロパティです
オブジェクトのボディの
のボリューム
としての物質変化
物質の状態
SI単位キログラム立方メートル

ミサとは?

あらゆる物質は物質(原子または分子)から作られています。 質量とは、物質がどれだけ存在するかにほかなりません。 オブジェクトの形状を変更しても質量は変わりませんが、オブジェクトから一部を削除すると質量の変化が確実に反映されます。

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質量は物理量であり、その物理値に対して計算され、オブジェクトの本体内の物質の量を示します。 質量は、質量の Si 単位であるキログラムで計算されます。

それは無次元のスカラー量であり、物体の密度と体積、または物体の内部の物質が増加すると質量も増加します。 興味深い事実は、空の真空には質量がありませんが、質量はエネルギーであるということです。

方程式
質量=密度*体積

物体が運動すると質量は増加しますが、質量を測定した人は物体と一緒に移動するため、その変化を観察することはできません。

方程式によれば、外力または追加の力が加えられて質量が増加した場合、F=Ma 力は質量結果に直接比例します。

単純に言うと、物体の質量が大きいほど、外力によって生じる変化は小さくなります。 オブジェクト自体が再配置されても、質量には影響しません。

質量

ボリュームとは何ですか?

すべての物質はある程度の空間を占有します。 体積は何もありませんが、物質がどれだけの空間を占めるかを示します。 オブジェクトの形状の変更は、特定のオブジェクトが占めるスペースの量に反映されます。

体積は、その幾何学的値として計算される幾何学量であり、物体の本体が占める空間の量を示します。

幾何学的値によって測定されるため、物体の 3 次元を取得し、それらを体積を求める公式に代入します。

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式:
V=l*b*h
Vボリューム
L-レングス
Bブレス
Hハイト

幾何学的な値によって測定されるため、オブジェクトの 3 つの次元を取り、体積を求める式に代入します。

体積は立方メートルと呼ばれる単位で測定されます。 物質、主に気体物質の体積変化には温度と圧力が大きく影響します。 それは体積が温度に正比例するからです。

ボリューム1

質量と体積の主な違い

  1. 質量は物体の物理的値であり、体積は物体の幾何学的値です。
  2. 質量は、という単位で測定されます。 キログラム、体積は立方メートルと呼ばれる単位で測定されます。
  3. 質量は物体の物質を表し、体積は物体によって覆われた空間を示します。
  4. 質量は固定特性または永続的ですが、体積は物質に応じて変化します。
  5. 空の真空には質量がありませんが、ある程度の空間を覆う体積があります。
  6. 質量の測定には XNUMX つの値が必要ですが、体積の計算には XNUMX つの次元が必要です。
質量と体積の違い

参照

  1. https://www.nature.com/articles/nature02309
  2. https://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.216.2.r00au14597

最終更新日 : 29 年 2023 月 XNUMX 日

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「質量と体積: 違いと比較」についての 23 件のフィードバック

  1. この内容は、質量と体積の全体的な理解を示し、それらの値、SI 単位、さまざまな状態での重要性、および方程式を効果的に扱います。

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  2. この記事では、質量と体積の定義と説明を効果的に掘り下げ、これらの特性に関連する物理的および幾何学的値の相互作用を紹介します。

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    • 実際、詳細な分析は、物理学における質量と体積の本質と、物理世界の形成におけるそれらの役割について、包括的な視点を提供します。

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  3. 質量と体積の基本概念が明確に概説されており、物理学における物質と空間との関係について貴重な洞察を提供します。

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  4. 質量と体積の詳細な説明と、さまざまな状態におけるそれらの重要性は、物理学全体にわたるこれらの概念の関連性と適用可能性を強調します。

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    • この記事の質量と体積に関する議論は、それらの重要性と、物体や物質の物理的および幾何学的側面との相互関係を効果的に示しています。

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    • 私も同意します。質量と体積の影響を包括的にカバーすることで、物理学や科学の応用におけるこれらの重要な特性についての十分な理解が得られます。

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  5. 質量と体積の定義、SI 単位、状態ベースの観点など、質量と体積について提供される包括的な洞察により、これらの概念についての深い理解が得られます。

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    • 質量と体積を解明するこの記事のアプローチは、物理学におけるそれらの重要な役割とそれらの基本的な違いを示していることに同意します。

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    • 確かに、質量と体積の物理的および幾何学的影響を詳細にカバーすることは、これらの属性の完全な理解に貢献します。

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  6. 質量と体積を理解することは、物理学の基本原理と私たちの世界の物体の性質を理解するために非常に重要です。

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  7. 質量と体積を比較し、提供される説明と方程式と組み合わせることで、これらの特性の基本原理を確実に理解できます。

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    • 質量と体積の包括的な概要を実際の例と組み合わせることで、これらの特性と物理学におけるそれらの役割の理解が深まります。

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    • 実際、質量と体積を体系的に分類すると、それらの特性と科学原理への貢献についての深い理解が容易になります。

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  8. 質量と体積、それぞれの方程式と実際の応用についての詳細な説明は、非常に啓発的で教育的です。

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    • 同意見では、この記事は質量と外力、体積と 3 次元空間を効果的に関連付けており、全体的な視点を提供しています。

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  9. この記事では、質量と体積について、意味や測定単位の違いも含めてわかりやすく説明します。

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    • 私も同意します。内容はよく書かれており、有益で、正確な定義と方程式が記載されています。

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  10. 比較表は優れた追加機能であり、質量と体積の違いを単純化し、これらの特性の明確さと理解を強化します。

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    • 私も同意します。比較表の体系的な形式により、質量と体積の区別を包括的に理解できるようになります。

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    • 確かに、並べて比較すると質量と体積のコントラストが明確になり、それぞれの固有の特性が理解しやすくなります。

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