Skip to main content

Τι είναι η ποσότητα υλικού;

Η ποσότητα υλικού έχει να κάνει με το πόσο κάτι υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο μέρος.Συνολικά, μετράται χρησιμοποιώντας λίρες ή χιλιόγραμμα, αλλά πολλοί επιστήμονες προτιμούν τη μάζα, η οποία περιγράφει πιο αντικειμενικά την ποσότητα υλικού σε ένα δεδομένο δείγμα.Επειδή η μάζα συσχετίζεται συνήθως με το βάρος σε καθημερινές καταστάσεις, χρησιμοποιούνται επίσης κιλά για τη μέτρηση της μάζας.

Όταν οι χημικοί αναφέρονται στην ποσότητα υλικού των σωματιδίων σε ένα δείγμα, χρησιμοποιούν συχνά moles, μια ποσότητα που αναφέρεται σε περίπου 6 x 10 23 μονάδες κάτι, συνήθως άτομα ή μόρια.Ο μεγάλος αριθμός είναι γνωστός ως ο αριθμός του Avogadro ή η σταθερά του Avogodro, που ονομάστηκε από τον Ιταλό επιστήμονα Amedeo Avogadro, ο οποίος συνειδητοποίησε, στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, ότι ο όγκος ενός αερίου είναι ανάλογος της υλικής ποσότητας σωματιδίων εντός του αερίου.Ο αριθμός του Avogodro ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων σε ακριβώς 12 γραμμάρια άνθρακα.επ 'αόριστον.Υπάρχει η πιθανότητα ότι τα πρωτόνια, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα των ατόμων, αυθόρμητα αποσυντίθεται μετά από ένα εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί και υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία προς όφελός του.

Η ίδια ποσότητα υλικού μπορεί να έχει διαφορετικό βάρος ανάλογα με τον πλανήτη που βρίσκεται κοντά.Για παράδειγμα, στον Δία, θα έχετε ένα βάρος δεκάδες φορές μεγαλύτερες από ό, τι στη Γη, τόσο ακραία που θα σπάσει τη σπονδυλική σας στήλη.Αντίθετα, στην επιφάνεια του φεγγαριού, η βαρύτητα είναι περίπου 1/4 της γης, οπότε το βάρος σας είναι περίπου 1/4, παρόλο που η μάζα σας (και η υλική ποσότητα σωματιδίων στο σώμα σας) παραμένει το ίδιο.

Μια άλλη περίπτωση όπου η ποσότητα υλικού μπορεί να είναι σταθερή, ενώ το βάρος κυμαίνεται είναι όταν κάτι κινείται πολύ κοντά στην ταχύτητα του φωτός.Σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, όταν κάτι κινείται εξαιρετικά γρήγορα, πλησιάζοντας την ταχύτητα του φωτός, κερδίζει βάρος.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα σωματίδιο με μηδενική μάζα δεν μπορεί ποτέ να κινηθεί με την ταχύτητα του φωτός mdash;Καθώς η ταχύτητά του αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τη μάζα της, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη την επιτάχυνση.Οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη συνέχιση της επιτάχυνσης στην ταχύτητα του φωτός είναι άπειρες mdash.μεγαλύτερη από τη συνολική ποσότητα ενέργειας στο σύμπαν.