Comment trouver le volume en physique - moskovdom.ru

Sens du mot; le volume

La signification du mot "volume"

Le volume , -mais, m.

une. Magnitude de En longueur, hauteur et largeur, mesurée en unités cubiques. Le volume du corps géométrique. Volume de cube. Le volume du bâtiment.

2. Contenu de Du point de vue de la magnitude, de la taille, de la quantité, etc. Étendue des travaux. Volume de vente au détail. Volume de connaissances. Quantité d'informations. La garniture de héritage littéraire est très petite en volume. Korolenko, V. M. Garin.

Source (version imprimée): Dictionnaire de la langue russe: en 4 tonnes / blessures, Institut Linguistich. études; Ed. A. P. Evgenaya. - 4ème éd., Ched. - M.: RUS. Yaz.; Poligrapheseurs, 1999; (version électronique): Bibliothèque électronique fondamentale

  • Le volume est la caractéristique quantitative de l'espace occupé par le corps ou la substance. Le volume du corps ou la capacité du navire est déterminé par sa forme et ses dimensions linéaires. Avec le concept de volume, le concept de capacité est étroitement lié, c'est-à-dire le volume de l'espace interne du navire, la boîte d'emballage, etc.

Unité de mesure de volume en mètre cube; Il est formé par des dérivés d'unités, tels qu'un centimètre cube, un décimètre cubique (litre), etc. dans différents pays pour les substances liquides et en vrac, diverses unités système supplémentaires sont également utilisées - un gallon, un tonneau.

Dans les formules pour la désignation de volume, le titre Latin Letter V est utilisé, ce qui est une réduction du lat. Volume - "volume", "remplissage".

Le mot "volume" est également utilisé dans une valeur figurative pour la désignation du nombre total ou de la valeur actuelle. Par exemple, le "volume de la demande", "volume de la mémoire", "volume de travail". Dans l'art visuel, le volume s'appelle la transmission illusoire des caractéristiques spatiales de la méthode artistique représentée par des méthodes artistiques.

Le volume , mais, m. une. La magnitude est longue, largeur et hauteur de tout. Corps avec des surfaces fermées mesurées en unités cubes. O. bol. O. Les chambres sont de 140 mètres cubes. mètres. O. L'eau augmente lorsqu'elle est chauffée. 2. La taille est des dimensions. Livre d'un petit volume. O. Investissements en capital dans l'industrie. || Entretien de la raison pour laquelle Du point de vue de la taille, de la taille, de la quantité de contenu. O. Travaux. O. Connaissance. Mettre le problème tout au long.

Le volume , -Nous , Nature, ot. Bourgeon. Bp. de Tout au long de.

Une source: "Le dictionnaire explicatif de la langue russe" édité par D. N. Ushakov (1935-1940); (version électronique): Bibliothèque électronique fondamentale

le volume

1. Mesure occupée par le corps de l'espace, mesurée en unités cubes

3. Corps en trois dimensions ◆ Plusieurs Volumes Croix, formant un polyèdre.

4. La partie interne du corps ◆ Il est supposé que l'électronique électronique est définie en raison du mouvement des électrons de la surface dans le volume sur des dislocations. V. D. Kulikov, "Courant de conductance dans la structure du métal-diélectrique - métal", 2004.10.15 // "Journal of Technical Physics" (citation de Nkry)

5. Examiner. têtu La même chose que le volume de travail du moteur à piston de combustion interne ◆ Moteur à essence Le volume 1,4 litres assure la vitesse maximale de 90 km / h et le trait de 400 km. Vladimir Mosalev, "Machines de combat légères d'États étrangers", 2004.08.04 // "Soldat de bonne chance" (citation du NC)

Phélerodologismes et combinaisons durables

  • entier
  • Volume de ventes
  • volume de production
  • étendue des travaux
  • Volume de travail

Nous rendons une carte de mots mieux ensemble

Hé! Je m'appelle une lampe, je suis un programme informatique qui aide à faire une carte de mots. Je sais comment compter parfaitement, mais jusqu'à présent, je ne comprends pas comment votre monde fonctionne. Aidez-moi à comprendre!

Merci! Je vais certainement apprendre à distinguer des mots généralisés d'étroitement spécialiste.

Comment comprend la signification du mot segment (nom):

La signification du terme "spécifique"

Vous pouvez parler de deux interprétations, physiques et statistiques:

  • En physique, il est appelé la valeur mesurée dans une unité de quelque chose. Par exemple, prenez la chambre et nous calculons la quantité de vapeur d'eau. Après avoir reçu la magnitude et les grammes, nous pouvons dire que l'humidité est ici et les grammes de vapeur d'eau dans toute la pièce. Connaissant la quantité totale d'air intérieur (B kg), nous pouvons trouver la quantité d'eau contenue dans un kilogramme de l'air, l'ayant appris Humidité spécifique . Dans un kilogramme d'air, la pièce contient A / B G / kg de vapeur d'eau. Ainsi, le synonyme du terme dépasse le mot relatif .
  • Dans les sciences statistiques, l'indicateur privé est appelé relativement certain. Par exemple, nous prenons le budget annuel du pays, ce qui représente 500 millions de hausse et calculer la part des coûts sportifs. Supposons que 1 million de roubles ont été alloués au sport - il s'agit de 0,2% de toutes les dépenses prévues. Pas le budget le plus lourd.

Formule pour la gravité

La description mathématique du phénomène de gravité a été rendue possible grâce à de nombreuses observations du mouvement des corps cosmiques. Les résultats de toutes ces observations au XVIIe siècle ont été résumés Isaac Newton dans le cadre du monde de la gravité mondiale. Selon cette loi, deux corps qui ont des masses M1 et M2 sont attirés l'un à l'autre avec une telle force F:

F = g * m1 * m2 / r2

Où R est la distance entre les corps, G est une certaine permanente.

Si cette expression substitue la valeur de la masse de notre planète et de son rayon, nous obtenons la formule de masse suivante en physique:

Ici f est la force de la gravité, G est une accélération avec laquelle les corps tombent sur le sol près de sa surface.

Comme vous le savez, la présence de gravité provoque que tous les corps aient du poids. Beaucoup sont confondus en poids et en masse, croyant que c'est la même valeur. Les deux valeurs sont vraiment associées à travers le coefficient G, cependant, le poids est changeant (cela dépend de l'accélération avec laquelle le système se déplace). De plus, le poids est mesuré à Newton et un poids en kilogrammes.

Les échelles avec lesquelles une personne aime dans la vie quotidienne (mécanique, électronique) montrent beaucoup de corps, mais elle est mesurée par son poids. La traduction entre ces valeurs n'est qu'une question d'étalonnage de l'appareil.

Exemples de résolution de problèmes

Avant de procéder à des exemples, il convient de comprendre que si les données sont données en kilogrammes et centimètres cubes, vous devez déplacer des centimètres à des mètres, ou des kilogrammes traduisent en grammes. Par le même principe, les données restantes doivent être traduites - millimètres, tonnes et ainsi de suite.

Tache 1. . Trouvez une masse du corps constituée d'une substance dont la densité est de 2350 kg / m³ et a un volume de 20 m³. Nous utilisons la formule standard et facilement nous trouvons la valeur. m = p * v = 2 350 * 20 = 47 000 kg.

Tâche 2. . On sait déjà que la densité d'or pure sans impuretés est de 19,32 g / cm³. Trouvez la masse de la précieuse chaîne d'or, si le volume est de 3,7 cm³. Nous utilisons la formule et remplacons la valeur. P = m / v = 19.32 / 3.7 = 5,22162162 gr.

Tâche 3. . L'entrepôt a été mis en métal avec une densité de 9250 kg / m³. La masse est de 1,420 tonnes. Il est nécessaire de trouver le volume occupé par le volume. Ici, vous devez d'abord traduire soit des tonnes par kilogrammes ou des mètres en kilomètres. Il sera plus facile d'utiliser la première méthode. V = m / p = 1420/9250 = 0,153513514 m³.

Volumes de Tel géométrique

Plus tôt, les intégrales étaient traditionnellement utilisées pour déterminer le volume de corps géométriques. Aujourd'hui, d'autres approches sont présentées en détail dans les manuels de notre société. Dans l'un des webinaires du "manuel russe", Alexey Doronin Enseignant a parlé des méthodes de détermination du volume de différents corps géométriques à l'aide du principe de Cavalieri et d'autres axiomes.

Définition du volume

Le volume peut être défini comme une fonction VSur l'ensemble de la polyhédra satisfaisant les axiomes suivants:

  • Vpersiste lors de la conduite.
  • VSatisfait le principe de Cavalieri.
  • Si l'intérieur de la polyhédra M и Nne pas intersecter, alors V (m ∪ n) = v (m) + v (n) .
  • Le volume de parallélépipeda rectangulaire V = abc. .

Principe de cavalieri (Mathématiques italiennes, étudiant galiléen). Si avec l'intersection de deux corps avec des avions parallèles au même plan, dans les sections de ces corps, tous les avions sont des chiffres, dont les zones sont traitées comme M: N. Ensuite, les volumes de ces corps appartiennent comme M: N. .

Dans une banque ouverte, les tâches de la DOE se trouvent de nombreuses tâches pour déterminer cette méthode de détermination du volume.

Exemples

Tache 1. Deux nervures parallélépipa rectangulaires émergentes d'un sommet sont égales à 2 et 6. Le volume de la parallélépiped est 48. Trouvez le troisième bord du parallélépiped sortant du même sommet.

Tâche 2. Trouvez le volume du polyèdre montré sur la figure (tous les coins Dumarted sont directs).

Tâche 3. Trouvez le volume du polyèdre montré sur la figure (tous les coins Dumarted sont directs).

Nous analyserons comment calculer les volumes des chiffres étudiés à l'école.

Volume de prisme

Le cas présent est connu pour la zone de base et la hauteur du prisme. Pour trouver le volume, nous utilisons le principe de Cavalieri. À côté du prisme ( Ф2) Placons le parallélépiped rectangulaire ( Ф1), à la base de laquelle - un rectangle avec la même zone, comme à la base du prisme. La hauteur du parallélépiped est la même que le prisme de bord incliné. Dénote le troisième avion ( α) Et considérez la section transversale. La section transversale montre un rectangle avec une zone Set, dans le second cas, un polygone est également avec une zone S. Ensuite, calculez la formule:

CONTRE. Osn h

Volume de pyramide

Lemma: deux pyramides triangulaires avec des bases d'équilibre et des hauteurs égales sont isométriques. Nous le prouvons à l'aide du principe de Kawalieri.

Prenez deux pyramides de la même hauteur et les concluez entre deux plans parallèles. α и β. Notez également le plan de fixation et les triangles des sections. Notez que le ratio des zones de ces triangles est associé directement au rapport des motifs.

V 1/ V. 2 = 1 V. 1 = V. 2

On sait que le volume de n'importe quelle pyramide est égal à un tiers du produit de la zone de base à la hauteur. Ce théorème fait appel assez souvent. Cependant, où dans le volume de formule de la pyramide apparaît 1/3 coefficient? Pour comprendre cela, prenez un prisme et jetez-le sur 3 pyramides triangulaires:

VPrisme S h = 3v

Volume de cylindre

Prenez un cylindre circulaire direct qui connaît le rayon de la base et de la hauteur. Suivant de placer le parallélépiped rectangulaire, à la base de laquelle le carré est. Considérer:

VCylique = πh × r 2

Volume de cône

Le cône est le mieux comparé à la pyramide. Par exemple, avec la pyramide quadrangulaire droite avec un carré à la base. Deux chiffres avec des hauteurs égales concluent dans deux plans parallèles. Dénuez au troisième avion, dans la section que nous obtenons un cercle et une place. La soumission de la similitude conduit au nombre π.

SF1 / S. F2. = π.

Vcône = 1/3 πR. 2 h

bol

Le volume de la balle est l'un des sujets les plus difficiles. Si les chiffres précédents peuvent être désassemblés de manière productive dans une leçon, la balle est préférable de reporter l'occupation ultérieure.

Pour trouver le volume de la balle, la balle est souvent invitée à comparer avec un corps géométrique complexe, associé à un cône et à un cylindre. Mais vous ne devriez pas construire un cylindre à partir duquel le cône est découpé, ou comme ça. Prendre une demi-boule avec une hauteur Ret rayon R, ainsi qu'un cône et un cylindre avec des hauteurs et des rayons similaires de bases. Passons-nous vers des matériaux utiles sur le site "Etudes mathématiques", où le volume de la balle est considéré à l'aide des poids d'Archimède. Le cylindre est situé sur un côté des balances équilibrées, du cône et de la moitié de la balle - à une autre.

Nous concluons des formes géométriques dans deux plans parallèles et regardons ce qui est obtenu dans la section. Au cylindre - un cercle avec une zone πr. 2. Comme vous le savez, si l'intérieur des corps géométriques ne se croisit pas, le volume de leur association est égal à la quantité de volumes. Laisse dans le cône et une demi-balle la distance à l'avion seventure sera x. Rayon - aussi x. Puis la zone de la section transversale du cône - π x. 2. Distance du milieu du haut d'un demi-bol jusqu'au bord de la section - R. Zone de section de la moitié de la balle: π (R. 2 - X. 2 ).

Remarquerez que: πr. 2 + πR. 2 - πR. 2 = πr. 2

VCylique = πr. 2 × r = πr 3 = 1/3 R. 3 π + V. Shara

VShara = 4/3 πR. 3

Donc, pour trouver le volume d'un nouveau corps géométrique non étudié, vous devez le comparer avec ce corps qui ressemble le plus à celui-ci. De nombreux exemples de tâches d'une banque ouverte montrent que dans le travail avec des chiffres, il est logique d'utiliser les formules et axiomes présentées.

Formules de base de thermodynamique et de physique moléculaire

Le dernier sujet de la mécanique est "Oscillations et Waves":

Maintenant, vous pouvez passer en toute sécurité à la physique moléculaire:

Nous allons sans heurts à la catégorie, qui étudie les propriétés générales des systèmes macroscopiques. C'est thermodynamique:

Carré et volume

Mesurer la longueur L, la largeur B et l'épaisseur T du couvercle de la table dans votre laboratoire (Fig. 2.1). Pour des longueurs de plus de 15 cm, une précision suffisante donnera une règle de mètre (ou de semi-mètre), graduée en mm. Par exemple, pour une couverture de table L = 108,0 cm de long et une largeur de B = 92,6 cm. La ligne de compteur donne une précision d'environ 0,1%, environ 1: 1000. Carré La surface de travail et la table couvre sont a = lb. Ainsi, a = (108,0) cm x (92,6) cm, ou a = (1,08) m x (0,926) m, d'où une = 10 000,8 cm 2, ou A = 1 000 08 m 2. Notez que, à la suite de la détermination de la zone A, une réponse contenant six chiffres significatifs a été obtenue, ce qui est une précision de 0,001%, environ 1: 1 000 000 000. Étant donné que les mesures initiales pour L et B ont reçu une précision 1: 1000, puis Une telle précision n'est pas vraie.. La réponse pour A devrait être exprimée comme 10 000 cm 2, ou 1 000 m 2, c'est-à-dire une précision 1: 1000. Ce calcul laisse la possibilité de choisir de nous utiliser ou de calculer la zone, il semble que l'utilisation de mètres (donner un nombre de 1 000 m) plus préférablement.

Le symbole est la lettre grecque cette η. Mais plus souvent, utilisez toujours l'expression de l'efficacité.

La puissance du mécanisme ou du dispositif est égale au travail effectué par unité de temps. Le travail (A) est mesuré en joules et le temps dans le système SI - en secondes. Mais cela ne vaut pas la confusion par le concept de pouvoir et de puissance nominale. Si un pouvoir est écrit sur la bouilloire de 1 700 watts, cela ne signifie pas que cela donnera 1 700 Joule dans une seconde d'eau, versé dessus. Ce pouvoir est nominal. Pour apprendre la bouilloire électrique, vous devez connaître la quantité de chaleur (Q), qui devrait obtenir une certaine quantité d'eau lorsqu'il est chauffé sur le nombre de degrés Enon. Ce chiffre est divisé en fonctionnement du courant électrique, réalisé pendant le chauffage de l'eau.

La valeur A sera égale à la puissance nominale multipliée par le temps en secondes. Q sera égal au volume d'eau multiplié par la différence de température sur la capacité de chaleur spécifique. Ensuite, nous divisons Q vers un courant et obtenez une efficacité d'une bouilloire électrique, environ 80%. Les progrès ne reposent pas encore et l'efficacité de divers appareils augmente, y compris des appareils ménagers.

La question de savoir pourquoi l'efficacité de l'appareil ne peut pas être obtenue par le pouvoir. La puissance nominale est toujours indiquée sur l'emballage avec l'équipement. Il montre combien d'énergie consomme l'appareil du réseau. Mais dans chaque cas, il ne sera pas possible de prédire combien l'énergie est nécessaire pour chauffer même un litre d'eau.

Par exemple, dans une chambre froide, une partie de l'énergie dépensera le chauffage de la chaleur. Cela est dû au fait que, à la suite de l'échange de chaleur, la bouilloire sera refroidie. Si, au contraire, la chambre sera chaude, la bouilloire bouillira plus vite. C'est-à-dire que l'efficacité de chacun de ces cas sera différente.

Humidité relative de l'air, la quantité de chaleur

Paires saturées et insaturées

Vapeur saturée

Lorsqu'il est évaporé simultanément avec la transition de molécules du liquide en vapeur, le processus inversé se produit. À droite, se déplaçant au-dessus de la surface du liquide, certaines des molécules qui l'ont laissée, revient à nouveau au liquide.

Si l'évaporation se produit dans un récipient fermé, le nombre de molécules qui quittera le liquide sera plus grand que le nombre de molécules retournées dans le liquide. Par conséquent, la densité de paires dans le navire augmentera progressivement. Avec une augmentation de la densité de paires, le nombre de molécules retournant au liquide augmente. Très bientôt, le nombre de molécules quittant le liquide deviendra égal au nombre de molécules de vapeur retournant dans le liquide. À partir de ce point, le nombre de molécules de vapeur au-dessus du liquide sera constant. Pour l'eau à la température ambiante, ce nombre est approximativement égal à 10 ^ 22> $ molécules pour 1 CM $ 1 CM ^ 2 $ Surface. Il y a un soi-disant équilibre dynamique entre la vapeur et le liquide.

Les couples, situés dans l'équilibre dynamique avec son liquide, sont appelés ferry saturés.

Cela signifie que dans cette quantité à cette température, il peut y avoir un plus grand nombre de vapeur.

Avec l'équilibre dynamique, la masse de fluide dans un récipient fermé ne change pas, bien que le fluide continue à s'évaporer. De même, la masse de la vapeur saturée au-dessus de ce liquide est également modifiée, bien que les paires continuent à se condenser.

Pression de vapeur saturée. En compressant une paire saturée, dont la température est maintenue constante, l'équilibre commencera d'abord à casser: la densité de la vapeur augmentera et à la suite du gaz au liquide, plus de molécules se transformeront du liquide que de le liquide dans le gaz; Il se poursuivra jusqu'à ce que la concentration de vapeur dans le nouveau volume devienne la même, correspondant à la concentration de la vapeur saturée à une température donnée (et l'équilibre sera restauré). Il est expliqué par le fait que le nombre de molécules laissant du fluide par unité de temps ne dépend que de la température.

Donc, la concentration de molécules de vapeur riches à une température constante ne dépend pas de son volume.

Étant donné que la pression de gaz est proportionnelle à la concentration de ses molécules, la pression de la paire saturée ne dépend pas du volume occupé par celui-ci. Pression $ p_0 $ dans laquelle le liquide est en équilibre avec son ferry, appelé pression de la vapeur saturée.

Lorsque la paire saturée est comprimée, sa grande partie va dans un état liquide. Le liquide occupe un volume plus petit que les paires de la même masse. En conséquence, le volume de paire avec sa densité inchangée diminue.

La dépendance de la pression de la vapeur saturée sur la température. Pour un gaz parfait, la dépendance linéaire de la pression de la température est valable pour un volume constant. En référence à une paire saturée avec une pression de $ p_0 $, cette dépendance est exprimée par l'égalité:

Comme la pression d'une paire saturée ne dépend pas du volume, il ne dépend donc que de la température.

Une dépendance définie expérimentalement $ p_0 (t) $ diffère de la dépendance de $ p_0 = nkt $ pour un gaz parfait. Avec une température croissante, la pression d'une vapeur saturée augmente plus rapidement que la pression du gaz parfait (la section de courbe $ AV $). Cela devient particulièrement évident si vous venez d'un point de $ A $ (DROITE DROITE). Cela se produit car lorsque le fluide est chauffé, une partie de celui-ci se transforme en vapeur et la densité de paires augmente.

Par conséquent, selon la formule $ p_0 = nkt $, La pression de la vapeur saturée augmente non seulement à la suite de l'augmentation de la température du fluide, mais également d'une augmentation de la concentration de molécules (densité) de vapeur. La principale différence dans le comportement du gaz idéal et une paire saturée consiste à modifier la masse de vapeur lorsque la température change à volume constant (dans un récipient fermé) ou lorsque le volume est modifié à une température constante. Avec le gaz parfait, rien de tel que ceci ne peut se produire (les TIC du gaz idéal ne prévoient pas la transition de phase du gaz dans le liquide).

Après évaporation de l'ensemble du fluide, le comportement de la paire correspondra au comportement du gaz parfait (section de la courbe $ $ $).

Paillon insaturé

S'il peut y avoir d'autres évaporation de ce fluide dans l'espace contenant une paire de liquide, la vapeur dans cet espace est insaturé .

Couple, pas dans un état d'équilibre avec son liquide, est appelé insaturé.

Les paires insaturées peuvent se transformer en liquide avec une compression simple. Dès que cette transformation a commencé, les couples en équilibre avec du liquide deviennent saturés.

L'humidité de l'air

L'humidité de l'air est la teneur en vapeur d'eau.

L'air atmosphérique nous entoure en raison de l'évaporation continue de l'eau de la surface des océans, des mers, des réservoirs, des sols humides et des plantes contient toujours des vapeurs d'eau. Plus la vapeur d'eau est dans une certaine quantité d'air, la vapeur plus proche à l'état de saturation. D'autre part, plus la température de l'air est élevée, plus la quantité de vapeur d'eau est nécessaire pour la saturation.

En fonction du nombre de vapeurs d'eau qui sont à une température donnée dans l'atmosphère, l'air est de degrés d'humidité variables.

Évaluation quantitative de l'humidité

Afin de quantifier l'humidité de l'air, utilisez, en particulier, avec des concepts Absolu и humidité relative.

L'humidité absolue est le nombre de grammes de vapeur d'eau contenus dans 1 M $ ^ 3 $ Air dans ces conditions, c'est-à-dire une densité d'une vapeur d'eau $ P $ P $, exprimée en G / $ M ^ $ 3.

L'humidité de l'air relatif $ φ $ est le rapport de l'humidité absolue de l'air $ P $ à la densité de $ P_0 $ à la vapeur saturée à la même température.

L'humidité relative est exprimée en pourcentage:

La concentration de la vapeur est associée à la pression ($ p_0 = nkt $), une humidité relative peut être définie comme un pourcentage pression partielle $ p $ vapeur dans l'air à la pression de $ p_0 $ vapeur saturée à la même température:

Sous pression partielle Comprenez la pression de la vapeur d'eau qu'il produirait, si tous les autres gaz de l'air atmosphérique étaient absents.

Si l'air humide refroidit, alors à une certaine température, la vapeur située en elle peut être amenée à saturation. Dans le refroidissement ultérieur de la vapeur d'eau commencera à se condenser sous la forme de rosée.

point de rosée

Le point de rosée est la température à laquelle l'air doit refroidir de manière à ce que la vapeur d'eau atteigne l'état de saturation à une pression constante et cette humidité. Lorsque le point de rosée est atteint dans l'air ou sur les éléments avec lesquels il entre en contacts, la condensation de la vapeur d'eau commence. Le point de rosée peut être calculé par la température et l'humidité de l'air ou déterminé directement hygromètre de condensation. Pour humidité relative $ φ = 100% $ de point de rosée coïncide avec la température de l'air. Pour $ φ t_1 $ et, par conséquent, $ q> 0 $. Lors du refroidissement du corps $ T_2

Auteur Commeprost!

Comment trouver un volume en physique

Le volume caractérise numériquement une zone d'espace avec des frontières spécifiées. Dans plusieurs sections de mathématiques, elle est calculée sous la forme de limites et de dimensions ou par section transversale et coordonnées. Lorsqu'ils parlent de la formule physique pour calculer le volume, ils signifient généralement des calculs pour d'autres paramètres du corps - densité et masse.

Comment trouver un volume en physique

Instruction

Apprenez la densité (ρ) du matériau constituant le corps physique, dont le volume doit être calculé. La densité est l'une des deux caractéristiques de l'objet impliqué dans la formule pour calculer le volume. Si nous parlons de vrais objets, la densité moyenne est utilisée dans les calculs, car absolument

homogène

Le corps physique dans des conditions réelles est difficile. Il sera certainement inégalé de manière inégale au moins du vide microscopique ou des inclusions de matériaux étrangers. Prendre en compte lorsque vous déterminez ce paramètre et

Température

- ce qu'il est plus élevé, moins la densité de la substance, depuis

Augmente le chauffage

Distance entre elle

Molécules

.

Le deuxième paramètre nécessaire pour calculer le volume - la masse (m) du corps à l'étude. En règle générale, cette valeur sera déterminée en fonction des résultats de l'interaction d'un objet avec d'autres objets ou des champs gravitationnels créés par eux. Le plus souvent, il faut faire face à une masse exprimée par interaction avec la force d'attraction de la terre - pesant le corps. Les moyens de déterminer cette valeur pour des objets relativement faibles sont simples - ils doivent simplement peser.

Pour calculer le volume (V) du corps, divisez le paramètre défini dans la deuxième étape - du paramètre obtenu dans la première étape - la densité: v = m / ρ.

Dans des calculs pratiques, le volume de la calculatrice peut être utilisé dans des calculs pratiques. Il est pratique car il ne nécessite pas de rechercher ailleurs la densité du matériau souhaitée et la saisir dans la calculatrice - sous la forme, il existe une liste déroulante avec la liste des plus fréquemment utilisées dans les calculs des matériaux. . En sélectionnant la chaîne requise, entrez le poids dans le champ "Mass" et dans le champ "Précision de calcul", définissez le nombre de valeurs décimales qui doivent être présentes à la suite de calculs. Le volume en litres et mètres cubes se trouve dans le tableau ci-dessous. De plus, au cas où le rayon de la sphère et le côté du cube seront donnés, ce qui devrait correspondre au volume de la substance sélectionnée.

Sources:

  • Volume de la calculatrice
  • Volume de formule de physique

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