Ejemplos de Masas ¿Qué es la misa? Ejemplos y Propiedades

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¿Qué es la misa? ¿Cuáles son los ejemplos y propiedades de la masa? Información sobre la masa y La teoría de la relatividad de Einstein

Ejemplos de Masas

La misa es un concepto confuso para muchas personas que lo confunden accidentalmente con el «peso». Si bien tendemos a dar las unidades de masa en los mismos parámetros que damos peso, la masa se define simplemente como la cantidad de materia que contiene un objeto. Por otro lado, el peso es realmente solo una medida de cuánta gravedad se ejerce sobre un objeto, o más simplemente, cuánta fuerza utiliza la gravedad de la Tierra para tirar hacia abajo sobre un objeto.

Por lo tanto, la cantidad de masa de un objeto no cambia, incluso si de alguna manera cambiamos la gravedad (como si lleváramos el objeto a la luna). En la luna, el peso del objeto cambiaría, pero su masa seguiría siendo la misma.

1. Planetas

Si pudiéramos traer el mismo objeto, como una bola de bolos de diez libras, cuya masa basada en los estándares de la industria para una bola reglamentaria es de aproximadamente 7,5 kg, a cada uno de los otros planetas de nuestro sistema solar, así es como el peso Ser afectado:

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Mercurio: 3.7 libras, Venus, 9 libras, la luna, 1.6 libras, Marte, 3.7 libras, Júpiter, 23.6 libras, Saturno, 10.6 libras, Urano, 8.8 libras, Neptuno, 11.2 libras.

Sin embargo, la masa de la bola de boliche no cambia porque la masa y el peso no son necesariamente lo mismo. La masa es la cantidad de materia que tiene el objeto, que no cambiaría independientemente del planeta.

2. La teoría de la relatividad de Einstein.

La masa tiene otra definición conocida, a saber, que es la cantidad de energía que contiene un objeto. Para encontrar la cantidad de energía que posee un objeto, use la famosa ecuación de Albert Einstein: E = mc². En esta ecuación, E representa energía, m es la masa del objeto y c es la velocidad de la luz. Dada la misma bola de bolos de arriba, la masa de la bola es de 7,5 kg, y la velocidad de la luz al cuadrado es de \displaystyle \text{8}\text{,98755179 x1}{{\text{0}}^{16}}{{m}^{2}}/{{s}^{2}}. Luego puede usar la fórmula para averiguar la energía de la bola, así como calcular la tasa de aumento de masa a medida que aumenta la velocidad.

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