Kropper med samme volumer som består av forskjellige suspensjoner har forskjellige masser. Masse og volum bestemmer den fysiske størrelsen, som kalles tetthet, og er karakteristisk for hver substans.
Forholdet mellom masse og volum er en konstant størrelse som kalles tetthet.
Relativ tetthet er forholdet mellom tettheten til det aktuelle stoffet til en bestemt temperatur og tettheten av vann ved samme temperatur eller en annen temperatur som brukes som referanse.
Hvis vi legger en aluminiumsflis (i form av et torg) på den ene siden av balanse, og på den andre en flis av tre med samme volum, vil vi se at deres masser ikke er like. Aluminiumsflisen vil ha større masse. Årsakene til at de samme volumene av aluminium og tre har forskjellige masser er dens tettheter. Jo større massen av kroppen (i samme volum), vil kroppen ha en høyere tetthet. Tetthet er proporsjonal med kroppsmassen. I vårt eksperiment er tettheten av aluminium høyere.
For å vise hvordan tetthet avhenger av kroppens volum, rapporterer vi følgende: På begge sider av balanse skal vi sette et laboratorieglass. I et av brillene heller vi vann opp til et 100 ml merke, og i den andre vil vi hælde sand til håndtereren kommer til null, til vi får samme masse sand og vann.
Vi vil merke at volumet av sanden er mindre og kan leses fra glasset. Jo mindre volumet (med samme vekt) tettheten blir større. Tettheten er omvendt proporsjonal med kroppens volum. En kropp med et mindre volum vil ha høyere tetthet hvis massene er de samme.
En fysisk aspekt som er bestemt av vekt og volum kalles kroppens tetthet (eller substans). Tettheten er en fysisk størrelse og er betegnet av det greske bokstaven ρ (ro) og det representerer en viktig egenskap for hver kropp eller substans. Tetthet viser oss hvor mye av massen av et bestemt stoff som er i volumet (1m3). Massen på 1m3 av gull er 19.300 kg, mens massen på 1m3 av vann er 1000 kg. Tetthet er lik kroppsmassen satt i 1 m3 volum. Tettheten i kroppen oppnås når kroppsmassen er delt med volumet:. Tetthetsenheten er en kilo per kubikkmeter, og dette er den avledede enheten. I tillegg til denne enheten brukes en enhet gram per kubikkcentimeter. Forholdet mellom disse to enhetene er:. Tettheten av væsker bestemmes på samme måte som tettheten av harde kropper når du bruker tetthetsformelen. I sammenligning med harde kropper er måten å måle væskens masse og volum forskjellig på. Volumet av væsker måles med en gradert sylinder. Tetthet betraktes noen ganger som forholdet vekt / volum. Dette er kjent som spesifikk vekt. I dette tilfellet er måleenhetene Newton per kubikkmeter (N / m3).
I praksis er begrepet relativ tetthet også brukt (relativ tetthet er forholdet mellom tettheten av stoffet ved en bestemt temperatur, til tettheten av vann i samme eller annen temperatur) (d = ρ / ρ0). Bestemmelse av den relative tettheten utføres ved å bestemme massens forhold til det bestemmte volum av testoppløsningen og massen av det samme volum av vann ved en temperatur på 20 ° C. Relativ tetthet er dimensjonsløs. Tetthet og relativ tetthet ved 20 ° C måles på eksperimentell prøve ved hjelp av referansemetoden (piktometri) eller den vanlige metoden (hydrometri eller densitometri ved hjelp av hydrostatisk skala).
Tetthet er forholdet mellom masse og volum av en kropp. Relativ tetthet, derimot, er forholdet mellom tetthet av en gjenstand (substans) og tettheten av noe annet referanseobjekt (substans) ved en gitt temperatur. Tetthet måles i, mens relativ tetthet er dimensjonsløs. Tetthet er unikt for hver kropp, mens den samme kroppen kan ha mange relative tettheter (sammenlignet med forskjellige referanseorganer).
tetthet | Relativ tetthet |
Forholdsmasse og volum | Forholdets tetthet av stoff og tetthet av referansestoff (vanligvis vann ved |
målt i (også vanlig brukt) | Har ingen enhet (dimensjonsløs) |
Også ansett som spesifikk vekt | Også ansett som spesifikk tyngdekraften |
Unikt for hver kropp | Relativ tetthet kan bli funnet i forhold til mange andre referansekropper |