الجماهير بشكل عام ممكنة. ما هي "الكتلة"

في أغلب الأحيان في حياتنا اليومية، نستخدم كلمة "كتلة" كمرادف للوزن. إذا تحدثنا عن وزن الجسم، فإننا نعني وزن الشخص. في كثير من الأحيان نستخدمها أيضًا في معاني أخرى. في الواقع، هذا مفهوم واسع إلى حد ما، يجب أن يعرف الجميع تعريفه. لذلك سنخبرك في هذه المقالة ما هي الكتلة وبأي وحدات يتم قياسها.

الكتلة: التعريف

في الترجمة من اليونانية، تعني كلمة "الكتلة" "قطعة من العجين". في معناها الأساسي، الذي نستخدمه في أغلب الأحيان، تشير الكلمة إلى إحدى الكميات الرئيسية في الفيزياء. في البداية، كانت هذه الكمية الفيزيائية تشير إلى كمية المادة الموجودة في الجسم. حتى القرن التاسع عشر، كان يُعتقد أن وزن الجسم المادي وقصوره الذاتي يعتمدان عليه.

والكلمة لها معاني أخرى أيضا. على سبيل المثال، يُطلق على خليط تحضير شيء ما (كتلة الشوكولاتة) أيضًا اسم الكتلة. بالإضافة إلى ذلك، في الكلام العامية، يمكنك غالبا العثور على مثل هذا التعريف للكلمة كعدد كبير. على سبيل المثال، يقولون "كتلة من الناس" أو "كتلة من المنتجات".

مبدأ التكافؤ الشامل

في الطبيعة، تتجلى الكتلة بطرق مختلفة. يتجلى المعنى المعتاد للكتلة كمرادف للوزن في كتلة الجاذبية السلبية. إنه ينقل القوة التي يتفاعل بها الجسم مع مجالات الجاذبية الخارجية. يتم قياسه عن طريق الوزن ويستخدم في علم القياس اليوم. كتلة الجاذبية النشطة هي مؤشر على مجال الجاذبية الناتج عن الجسم نفسه. ويتعلق هذا المفهوم بقانون الجاذبية العالمية. وأخيرًا، توضح كتلة القصور الذاتي قصور الجسم. يمكنك أن تقرأ عنه في قانون نيوتن الثاني. من المهم أن نضيف أن كتلتي القصور الذاتي والجاذبية متساوية.

يأخذ مبدأ التكافؤ الكتلي في الاعتبار تأثيرات الحركة المتسارعة بشكل منتظم والجاذبية، والتي يمكننا تجربتها كل يوم. وبالتالي، يمكن شرح مبدأ التكافؤ بوضوح باستخدام مثال المصعد.

من المؤكد أن الجميع، عند السفر على مصعد عالي السرعة، شهدوا أحاسيس غير عادية فيما يتعلق بالتغيرات في وزنهم. عندما يصعد المصعد للأعلى يبدو كما لو أن الجسم أصبح ثقيلاً، والعكس عندما يتحرك للأسفل يبدو كما لو أن الأرض تبتعد عن تحت قدميك. وهذا هو تأثير مبدأ التكافؤ الشامل. بالتحرك للأعلى، يكتسب المصعد تسارعًا، يكمله تسارع الجاذبية في إطار مرجعي غير بالقصور الذاتي. وبالتالي يزيد وزن الجسم. بعد ذلك، بعد أن اكتسب السرعة المطلوبة، يبدأ المصعد في التحرك بشكل منتظم، وبالتالي يعود الوزن إلى حالته الطبيعية. وتبين أن التسارع له تأثير مميز للجاذبية.

وزن

وزن

(lat. Massa، lit. - مقطوع، مقطوع، قطعة)، جسدي. الحجم، واحدة من أهمها خصائص المادة، وتحديد قوى القصور الذاتي والجاذبية. شارع. مفهوم "م." تم تقديمه في الميكانيكا بواسطة نيوتن في تحديد الزخم (كمية الحركة) للجسم - نسبة p. سرعة الحركة الحرة للجسم v :

أين هو المعامل التناسب m هو قيمة ثابتة لجسم معين، وهو M. ويتم الحصول على تعريف مكافئ لـ M من معادلة الحركة في ميكانيكا نيوتن الكلاسيكية:

هنا M. هو المعامل. التناسب بين القوة المؤثرة على الجسم والتسارع الناتج عنها. م. محدد بهذه الطريقة يميز الخصائص المقدسة للجسد، الظاهرة. مقياس لقصوره الذاتي (كلما زاد عدد M في الجسم، قل ما يكتسبه تحت تأثير القوة الثابتة) ويسمى. بالقصور الذاتي أو الخامل M.

في نظرية نيوتن للجاذبية، تعمل المغناطيسية كمصدر لمجال الجاذبية. كل جسم يخلق الجاذبية بشكل متناسب. M. الجسم، ويختبر تأثير مجال الجاذبية الناتج عن الأجسام الأخرى، والذي يكون متناسبًا أيضًا. م. يسبب هذا المجال تجاذب الأجسام بقوة يحددها قانون نيوتن للجاذبية:

حيث r هي المسافة بين مراكز كتلة الأجسام، وG عالمية، وm1 وm2 هما M لجذب الأجسام. من الصيغة (3) يمكننا الحصول على العلاقة بين كتلة الجسم m ووزنه P في مجال الجاذبية الأرضية:

حيث g=GM/r2 - (M - M. الأرض، r»R، حيث R هو نصف قطر الأرض). M.، والتي تحددها العلاقات (3) و (4)، تسمى. G r v i t a t i o n o n y.

من حيث المبدأ، لا يترتب على ذلك أن المغناطيسية، التي تخلق مجال الجاذبية، تحدد أيضًا القصور الذاتي لنفس الجسم. ومع ذلك، فقد أثبتت التجربة أنه خامل وجاذبية. م النسبي لبعضها البعض (وبالاختيار المعتاد لوحدات القياس فهي متساوية عدديا). هذا الأساس. قانون الطبيعة يسمى مبدأ التكافؤ. تجريبيا، تم إنشاء مبدأ التكافؤ بدقة عالية جدا - تصل إلى 10-12 (1971). في البداية، تم اعتبار M. (على سبيل المثال، نيوتن) كمقياس للكمية. هذا التعريف واضح تماما. وهذا يعني فقط للأجسام المتجانسة، ويؤكد على إضافة الكتلة ويسمح لنا بتقديم مفهوم الكثافة - وحدات الكتلة. حجم الجسم. في الكلاسيكية في الفيزياء، كان يعتقد أن مغناطيسية الجسم لا تتغير في أي عملية (قانون الحفاظ على المغناطيسية (in-va)).

مفهوم "م." اكتسبت معنى أعمق في خاص. أ. نظرية النسبية لأينشتاين (انظر نظرية النسبية)، التي تعتبر الأجسام (أو الأجسام) ذات سرعات عالية جدًا - تضاهي سرعة الضوء ج”3 1010 سم/ث. في الميكانيكا الجديدة تسمى النسبية، العلاقة بين كمية الحركة وسرعة الجسيم تعطى بالعلاقة:

(بسرعات منخفضة (v

أي أن كتلة الجسم (الجسم) تنمو بزيادة سرعته. في نسبي في الميكانيكا، تعريفات المغناطيسية من المعادلتين (1) و (2) ليست متكافئة، حيث أن التسارع لم يعد موازيًا للقوة التي تسببت فيه ويتم الحصول على المغناطيسية اعتمادًا على اتجاه سرعة الجسيم. هل المغناطيسية مرتبطة بطاقتها حسب النظرية النسبية؟ نسبة:

M.rest m0 يحدد الداخلية. الطاقة h-tsy - ما يسمى. الطاقة الباقية؟0=m0c2. T. الطاقة (والعكس صحيح)، وبالتالي في النسبية. في الميكانيكا، لا توجد قوانين حفظ الطاقة والطاقة بشكل منفصل؛ بل يتم دمجهما في قانون واحد لحفظ الطاقة الإجمالية (أي بما في ذلك طاقة الراحة). فصلهم التقريبي ممكن فقط بالطريقة الكلاسيكية. في الفيزياء، عندما تكون الحالة v، يتم تحرير فائض من الطاقة (يساوي طاقة الربط) D?، والتي تتوافق مع M. Dm = D?/c2. ولذلك فإن M للجزء المركب تكون أقل من مجموع M للأجزاء المكونة له بمقدار D?/c2 (ما يسمى). هذه الظاهرة ملحوظة بشكل خاص في التفاعلات النووية.

وحدة M في نظام الوحدات GHS هي . تقاس كتلة الذرات والجزيئات عادة بوحدات الكتلة الذرية. م. العنصر. عادة ما يتم التعبير عن h-ts إما بالوحدات. م.النا (أنا) أو في الطاقة. الوحدات (المشار إليها بالوحدات المقابلة). وهكذا، فإن M. الإلكترون (me) هو 0.511 MeV، والبروتون M. هو 1836.1 me، أو 938.2 MeV، وما إلى ذلك. طبيعة M. هي واحدة من أهم المشاكل التي لم يتم حلها في الفيزياء. من المقبول عمومًا أن يتم تحديد العنصر المغناطيسي من خلال المجالات المرتبطة به (إلكترونية، نووية، إلخ). غير أن الكميات. لم يتم إنشاء نظرية M. بعد. لا توجد أيضًا نظرية تشرح سبب وجود M. elem. قرص شكل h-ts. القيم، بل وأكثر من ذلك مما يسمح لنا بتحديد هذا الطيف.

القاموس الموسوعي المادي. - م: الموسوعة السوفيتية. . 1983 .

وزن

فوندام. بدني القيمة التي تحدد قوى القصور الذاتي والجاذبية. خصائص الهيئات - من العيانية. الأجسام وصولاً إلى الذرات والجسيمات الأولية - بتقريب غير نسبي، عندما تكون سرعاتها ضئيلة مقارنة بسرعة الضوء مع.في هذا التقريب، تعمل M لجسم كمقياس للمادة الموجودة في الجسم، وتحدث قوانين الحفظ والإضافة لـ M: كتلة المواد المعزولة. نظام الأجسام لا يتغير مع الزمن ويساوي مجموع أجسام M. التي يتكون منها هذا النظام. غير النسبية هي حالة مقيدة النظرية النسبية,معتبرا الحركة بأي سرعة تصل إلى سرعة الضوء.

من وجهة نظر النظرية النسبية م. تتحدد طاقة الراحة التي يتمتع بها الجسم حسب علاقة أينشتاين:

في النظرية النسبية، كما هو الحال في النظرية غير النسبية، يتم عزل M.. نظام الأجسام لا يتغير بمرور الوقت، لكنه لا يساوي مجموع M من هذه الأجسام.

يتم تحديد خصائص القصور الذاتي (أو القصور الذاتي، الخاملة) لـ M. في الميكانيكا غير النسبية (النيوتونية) من خلال العلاقات:

والعلاقة الناتجة

أين هو زخم الجسم، هو القوة، وهو التسارع. M. مدرج أيضًا في المجموعة الحركية. طاقة الجسم ت:

في نظرية الجاذبية لنيوتن، يعمل M. كمصدر لقوة الجاذبية العالمية، حيث يجذب جميع الجثث لبعضها البعض. القوة التي لها جسم له كتلة mi تجذب جسمًا له كتلة ر 2,يتم تحديده بواسطة قانون نيوتن للجاذبية:

أين - ثابت الجاذبية، a هو ناقل نصف القطر الموجه من الجسم الأول إلى الجسم الثاني. من f-l (4) و (6) يتبع ذلك تسارع الجسم الذي يسقط بحرية في الجاذبية. المجال لا يعتمد على M. ولا على خصائص المادة التي يتكون منها الجسم. يُطلق على هذا النمط، الذي تم اختباره تجريبيًا في مجال الأرض بدقة تصل إلى 10-8 وفي مجال الشمس بدقة تتراوح بين 10-12، اسم. المساواة في القصور الذاتي والجاذبية. (جاذبية، ثقيلة) M. ، على الرغم من أنه ينبغي التأكيد على أننا لا نتحدث عن المساواة بين اثنين مختلفين من M.، ولكن عن نفس الجسد. القيمة - M. الذي يحدد الفرق. الظواهر. في الخاص ترتبط النظرية النسبية والطاقة والزخم وM. بعلاقات تختلف عن علاقات الميكانيكا غير النسبية، ولكنها تتحول إلى الأخيرة عندما يلعب مفهوم الطاقة الإجمالية المتساوية دورًا مهمًا في الميكانيكا النسبية. الجسم الحر إلى مجموع طاقته الساكنة وطاقته الحركية. في الأساس، يتم وصف آليات الجسيم الحر النسبي بالكامل من خلال معادلتين:

لاحظ أن القيمة تي،الموجود في الجانب الأيمن من المعادلة (7) هو نفسه M. الموجود في معادلة الميكانيكا النيوتونية. على عكس الطاقة والزخم اللذين يتغيران عند التحرك من أحدهما الأنظمة المرجعيةومن ناحية أخرى، يبقى M. دون تغيير: فهو ثابت لورنتز.

العلاقة (3) صالحة أيضًا في النظرية النسبية للقيم التعسفية لـ، لكن العلاقات (2) و (4) لم تعد قائمة. على وجه الخصوص، يتم تحديد اتجاه وحجم تسارع الجسم ليس فقط بالقوة، ولكن أيضًا بالسرعة، لذلك بالنسبة للقيم الكبيرة، من المستحيل تقديم قيمة واحدة من شأنها أن تكون بمثابة مقياس لقصور الجسم الذاتي.

في الحالة النسبية، M. ليس مصدرًا لقوى الجاذبية. المجال هو زخم الطاقة، والذي يتكون بشكل عام من 10 مكونات.

من المعادلتين (7) و (8) يترتب على ذلك أنه إذا كان الجسم صفر M، فإنه يتحرك دائمًا بسرعة الضوء ولا يمكن أن يكون في حالة سكون، والعكس صحيح، إذا تحرك الجسم بسرعة الضوء، فإنه يتحرك بسرعة الضوء. م. يجب أن يساوي الصفر. في الحد، من هذه المعادلات يتبع ذلك

وهذا يعني أنه تم إعادة إنتاج علاقة أينشتاين (1) والتعبيرات النسبية (2) و (5) للزخم والحركية. طاقة.

بالنسبة للقيم التعسفية من المعادلتين (7) و (8) للجسم c يمكن الحصول عليها

ت.ن. عامل لورنتز.

في الخاص النظرية النسبية تحمل قوانين الحفاظ على الطاقة والزخم. على وجه الخصوص، الطاقة (الزخم ر) الأنظمة حالجسيمات الحرة تساوي مجموع طاقاتها (الزخم)

من هنا ومن الصيغة (7) يترتب على ذلك أن M للنظام لا يساوي مجموع M للأجزاء المكونة له. وبالتالي، فمن السهل التحقق من أنه في أبسط حالة من فوتونين يتمتع كل منهما بالطاقة، يكون إجمالي M. يساوي صفرًا إذا طاروا في اتجاه واحد وإذا طاروا في اتجاهين متعاكسين. يوضح هذا المثال أيضًا حقيقة أنه في النظرية النسبية، لم يعد حجم نظام الأجسام مقياسًا لكمية المادة.

وحدة M في نظام GHS هي الجرام، وفي SI هي الكيلوجرام. M. يتم قياس الذرات والجزيئات عادة وحدات الكتلة الذرية.عادةً ما يتم قياس M. من الجسيمات الأولية (أو باستخدام نظام الوحدات، حيث c = 1، - في MeV). على سبيل المثال M. الإلكترون M. البروتون M. أثقل الجسيمات الأولية المكتشفة -

العديد منها معروفة. أمثلة على التحويل البيني لطاقة الراحة إلى طاقة حركية. الطاقة والعكس. وهكذا، عند تصادم حزم الإلكترون والبوزيترون، عند الاصطدام بالطاقات والنبضات الموجهة بشكل معاكس، يولد بوزون Z ثابتًا. أثناء إبادة الإلكترون والبوزيترون الساكنين، تتحول كل طاقتهما الساكنة إلى طاقة حركية. طاقة الفوتون. نتيجة للتفاعلات النووية الحرارية في الشمس، يتحول إلكترونين وأربعة بروتونات إلى نواة الهيليوم ويتم إطلاق جسيمين حركيين. طاقة

في هذه الحالة، في الحركية يتم نقل الطاقة إلى ما يقرب من 1٪ من مجموع جزيئات M. الداخلة في التفاعل. أثناء انشطار نواة اليورانيوم MeV، وهو ~10 -3 M. أثناء احتراق الميثان

الطاقة المنطلقة هي ~10 -10 م. أثناء عملية التمثيل الضوئي، تزيد M بنفس المقدار تقريبًا بسبب امتصاص النبات للطاقة الحركية. طاقة الفوتون.

إذا كانت الجسيمات غير حرة، مثل الإلكترونات الموجودة في المعدن أو جسيمات دون الذريةفي النيوكليون، لديهم كتلة فعالة.تأثير. يعتمد M. quark على المسافة التي يتم قياسه عندها: كلما كانت المسافة أقصر، كانت أصغر. كوارك. هناك فرق جوهري بين M للكوارك وM للإلكترون، حيث أن الكوارك، على عكس الإلكترون، لا يمكن أن يكون في حالة حرة.

طبيعة الجسيمات الأولية M. هي أحد الفصول. قضايا الفيزياء. في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. يفترض أن M. قد يكون لديه el.-magn. أصل. ومن المعروف في الوقت الحاضر أن el.-magn. مسؤولة عن جزء صغير فقط من الإلكترون M. ومن المعروف أيضًا أن الرئيسي المساهمة في M. nucleons يعطي بسبب غلوونات,وليس M. المدرجة في الكواركات. ولكن من غير المعروف ما الذي يسبب M. لبتوناتوالكواركات. هناك فرضية مفادها أن هذا هو الشيء الرئيسي تلعب الصناديق دورًا. البوزونات ذات الدوران الصفري - ما يسمى. بوزونات هيغز (انظر آلية هيجز).يعد البحث عن هذه الجسيمات أحد الأشياء الرئيسية. مشاكل فيزياء الطاقة العالية.

في العلوم التربوية والشعبية والأدب الموسوعي (على وجه الخصوص، في مقالات هذه الموسوعة المخصصة للمسرعات النسبية لشحن الجزيئات)، لا تزال المصطلحات القديمة التي نشأت في البداية منتشرة على نطاق واسع. القرن ال 20 في عملية إنشاء النظرية النسبية. نقطة بدايتها هي استخدام الصيغ في منطقة القيم غير الصغيرة حيث تكون الصيغة (8) صالحة. ونتيجة لذلك، ظهرت عبارات مفادها أن M. للجسم ينمو مع زيادة سرعته (الطاقة)، ​​وله M.، وهناك تكافؤ كامل بين M. والطاقة:

على عكس ما كتبه أ. أينشتاين في مقالته وكتابه، غالبًا ما يُطلق على f-lu، وليس f-lu (1) اسم f-loy لأينشتاين. وبالتالي، يتم تعيين M. عادة تويسمى M.، في كثير من الأحيان - حركة M. أو M. النسبية. في الوقت نفسه، يُطلق على الحرف M. المعتاد، والذي تمت مناقشته في هذه المقالة، اسم M. في حالة الراحة أو M. المناسب ويتم تعيينه ر 0 .أحد الأمور المهمة تم إعلان f-l من النظرية النسبية f-la

كل هذا يؤدي إلى المصطلحات. الارتباك، يخلق أفكارًا مشوهة حول أساسيات النظرية النسبية، ويخلق الانطباع بأن الكمية تلعب دور القصور الذاتي والجاذبية. م. ومع ذلك، هذا ليس صحيحا. على سبيل المثال، إذا كانت القوة المتسارعة موازية لسرعة الجسم، فإن "مقياس القصور الذاتي" هو ما يسمى. "الكتلة الطولية"، د. ومن الأمثلة على ذلك التعميم النسبي لـ f-ly (B) على حركة جسيم ضوئي (إلكترون أو فوتون) في الجاذبية. مجال جسم ثقيل الكتلة م(مثل الأرض أو الشمس). يمكن إثبات (استنادًا إلى النظرية النسبية العامة) أنه في هذه الحالة القوة المؤثرة على جسيم ضوئي تساوي

حيث عندما تدخل هذه الصيغة (6). عندما يتبين أن الكمية التي تلعب دور "مغناطيسية الجاذبية" لا تعتمد فقط على طاقة الجسيم، بل أيضًا على الاتجاه المتبادل. إذا، إذن "الجاذبية M." يساوي وإذا كان يساوي

[بالنسبة للفوتون _ T. o.، ليس من المنطقي الحديث عن "الجاذبية M." الفوتون، إذا كان الفوتون يسقط عموديا على جسم ضخم (على سبيل المثال، الأرض، الشمس)، فإن هذه القيمة أقل مرتين من الفوتون الذي يطير أفقيا إلى سطح الجسم. وهذا هو بالضبط سبب زاوية انحراف الفوتون في الجاذبية تبين أن المجال الشمسي أكبر مرتين مما يتبع من تفسير القيمة كـ M.

وبشكل عام، فإن المصطلحات التي تستخدم مفاهيم "M.rest"، و"M.motion"، والصيغ (11)، (12)، وما إلى ذلك، تتعارض مع فهم جوهر النظرية النسبية، وتجعل من الصعب أن تصبح مطلع على العلوم الحديثة في المستقبل. علمي الأدب.

أشعل.: 1) أينشتاين أ.، Ist die Tragheit eines Korpers von seinem Energieinhalt abhangig؟، "Ann. Phys."، 1905، Bd 18، S. 639-41؛ 2) أينشتاين أ.، جوهر النظرية النسبية، عبر. من الإنجليزية، م، 1955، ص. 7-44؛ 3) لانداو إل دي، ليفشيتز إي إم، نظرية المجال، الطبعة السابعة، م، 1988؛ 4) تايلور إي.، ويلر د.، فيزياء الزمكان، عبر. من اللغة الإنجليزية، الطبعة الثانية، م، 1971. إل بي أوكون.

الموسوعة الفيزيائية. في 5 مجلدات. - م: الموسوعة السوفيتية. رئيس التحرير أ.م.بروخوروف. 1988 .


المرادفات:
  • قاموس الكلمات الأجنبية للغة الروسية
  • شاهد الكثير أيها الغوغاء... قاموس المرادفات والتعبيرات الروسية المتشابهة في المعنى. تحت. إد. N. Abramova، M.: القواميس الروسية، 1999. قطعة جماعية، الكثير، الحشد، الغوغاء، كثير ... قاموس المرادفات

    وزن- (1) إحدى الخصائص الفيزيائية الرئيسية للمادة، وهي مقياس لخصائصها القصورية (انظر) والجاذبية (انظر). في الكلاسيكية (انظر)، تساوي الكتلة نسبة القوة F المؤثرة على الجسم إلى التسارع الذي يكتسبه: m=F/a (انظر).... ... موسوعة البوليتكنيك الكبيرة

    جماهير، جماهير، نساء. (اللات. ماسا). 1. كميات كثيرة وكبيرة. الكثير من الناس. تعبت من كتلة الانطباعات. الكثير من المتاعب. 2. في كثير من الأحيان الجمع. دوائر واسعة من العمال والسكان. الجماهير العاملة. لا تنفصل عن الجماهير. المصالح الحيوية للفلاح...... قاموس أوشاكوف التوضيحي

    - - 1) بالمعنى العلمي الطبيعي، كمية المادة التي يحتويها الجسم؛ تسمى مقاومة الجسم للتغير في حركته (القصور الذاتي) بالقصور الذاتي؛ الوحدة الفيزيائية للكتلة هي الكتلة الخاملة لـ 1 سم 3 من الماء، وهي 1 جم (جرام... ... الموسوعة الفلسفية

    - (من الكلمة اللاتينية Massa مقطوع، مقطوع، قطعة)، كمية فيزيائية أساسية تحدد خصائص القصور الذاتي والجاذبية لجميع الأجسام من الأجسام العيانية إلى الذرات والجسيمات الأولية. كمقياس للقصور الذاتي، قدم نيوتن الكتلة باستخدام... ... الموسوعة الحديثة

    إحدى الخصائص الفيزيائية الرئيسية للمادة، والتي تحدد خواصها الخاملة والجاذبية. في الميكانيكا الكلاسيكية الكتلة تساوي نسبة القوة المؤثرة على الجسم إلى التسارع الذي يسببه (قانون نيوتن الثاني) وفي هذه الحالة الكتلة... ... القاموس الموسوعي الكبير

    MASS، ماسا أفضل للنساء، لات. المادة، الجسم، المادة؛ | السمك، مجمل المادة في جسم معلوم، ماديته. حجم الغلاف الجوي هائل، لكن كتلته ضئيلة. مثل هذه الكتلة سوف تسحق كل شيء. كتلة من البضائع، كومة، هاوية. | · تاجر كل الممتلكات... ... قاموس دال التوضيحي

    - (الرمز M) مقياس لكمية المادة الموجودة في الجسم. ويميز العلماء بين نوعين من الكتل: كتلة الجاذبية هي مقياس التجاذب المتبادل بين الأجسام (الجاذبية)، والتي عبر عنها نيوتن في قانون الجاذبية العالمية (انظر الجاذبية)؛ خامل... القاموس الموسوعي العلمي والتقني



دعونا نحاول إضفاء بعض الوضوح على السؤال الغامض - ما هو وزن الجسم؟
دعونا نتخلص من التحديد القديم لكتلة الجسم ووزنه، والذي يحدث غالبًا في عصرنا - فنحن بالفعل أشخاص أذكياء ونعلم أن الوزن مجرد قوة. القوة التي ينجذب بها أي جسم مادي إلى الأرض الأم أو إلى كوكب آخر أو نجم أو جسم ضخم آخر بالقرب من سطحه الذي يقع فيه الجسم المعني.
لنبدأ بتحليل فكرة البشرية عن الكتلة منذ العصور القديمة.

يبدو أن مصطلح "الكتلة" اخترعته ربات البيوت القدامى، لأن هذه الكلمة من اليونانية القديمة "μαζα" تُترجم على أنها "قطعة من العجين". كان العلماء القدماء يقصدون بالكتلة كمية معينة من المادة الموجودة في الجسم المادي، دون إيلاء الكثير من الاهتمام لها، معتقدين أن كل شيء كان واضحًا - قطعة لنفسك، وقطعة.
لا يزال من الممكن العثور على تعريفات مماثلة للكتلة في مصادر المعلومات الشائعة حتى يومنا هذا. هذا المصطلح لا يقدم الكثير من الوضوح لمسألة الكتلة، ويثير فقط أسئلة إضافية: ما هي كمية المادة، وما هو نوع المادة؟

تعود الأعمال العلمية الأولى التي خصصت لمحاولة تحديد مفهوم كتلة الأجسام إلى نيوتن، الذي أقام علاقة بين تفاعل القوى بين الأجسام والتغيرات في طبيعة حركة هذه الأجسام، أي التسارع. كانت أفكار نيوتن (الرائعة في ذلك الوقت) مستوحاة من تجارب غاليليو الإيطالي الفضولي، الذي ألقى أشياء مختلفة من أعلى برج بيزا المائل، في محاولة لدحض المفهوم الخاطئ للبشرية منذ قرون بأن الجسم الثقيل سوف يسقط إلى الأرض أسرع من أخف وزنا. ولدهشة العديد من المتفرجين، هبطت جميع الجثث التي أسقطها غاليليو في نفس الوقت.

بعد أن تعرف نيوتن على تجارب جاليليو، ذهب إلى أبعد من ذلك في أفكاره واستنتاجاته - فقد أشار في أحد قوانينه الشهيرة إلى أن التسارع الناتج عن عمل أي قوة خارجية على الجسم يتناسب مع حجم هذه القوة.
أي أن نفس الجسم تحت تأثير قوى ذات معاملات مختلفة سوف يتسارع بما يتناسب مع حجم (معامل) هذه القوى: F = ma، حيث m هو معامل هذا التناسب لكل جسم محدد، يسمى كتلته.

لم يجرؤ نيوتن، مثل العديد من أسلافه، على قطع العلاقة تمامًا بين "قطعة العجين" وكتلة الجسم، معتبرًا الكتلة مقياسًا معينًا لكمية المادة. ومع ذلك، فقد اتخذ الخطوات الخجولة الأولى نحو القطيعة بين المفاهيم الكلاسيكية للكتلة والمادة، مشيرًا إلى الجانب غير المادي للكتلة - ارتباطها بجمود الأجسام، أي رغبتها الأبدية في السلام. وكان هذا بالفعل تقدمًا في العلوم.

لذلك كان نيوتن أول من استخدم مفهومين للكتلة في أفكاره: كمقياس للقصور الذاتي وكمصدر للجاذبية، أي الجاذبية، ولكن دون فصل الكتلة عن كمية المادة الموجودة في الجسم. ومع ذلك، فإن تفسير الكتلة كمقياس لـ "كمية المادة" تعرض لانتقادات متزايدة من قبل الفيزيائيين، وفي القرن التاسع عشر تم الاعتراف به على أنه غير علمي وغير مادي ولا معنى له.

وبالنظر إلى المستقبل، لنفترض أن الفجوة الأخيرة بين مفهومي الكتلة وكمية المادة قد تم إضفاء الطابع الرسمي عليها "قانونيًا" في القرن الماضي، عندما تم إدخال وحدة قياس كمية المادة، المول، في النظام الدولي للكيمياء. الوحدات SI، بالإضافة إلى وحدات القياس السبع الأساسية ووحدتين إضافيتين.



إن الثورة المذهلة في فهم البشرية للعالم من حولنا كان سببها اكتشافات عبقري آخر - ألبرت أينشتاين. ومع نظريته النسبية، أطلق جزءًا آخر من الضباب في مفهوم الكتلة، ودحض العقائد الموجودة حول ثبات كتلة الأجسام.
وفجأة أصبح من الواضح أن الكتلة تعتمد على سرعة الجسم، في حين أن الجسم المادي لا يمكنه أبدا أن يتحرك بالسرعة القصوى - سرعة الضوء، وإلا فإن كتلته ستصبح كبيرة بلا حدود. وتشير استنتاجات أينشتاين إلى وجود علاقة وثيقة بين الكتلة وطاقة الجسم، وتبين أن العالم بأكمله من حولنا ليس أكثر من شكل معين من أشكال وجود الطاقة، والتي كما نعرف اليوم هي شيء ثابت في ضخامة.

يتعين على الفيزيائيين فقط التعامل مع بعض التناقضات فيما يتعلق بكتلة الجسيمات التي تتحرك بسرعة الضوء - الفوتونات، بالإضافة إلى الجلونات والجرافيتونات الافتراضية. بعد كل شيء، وفقا للاستنتاجات المذكورة أعلاه، يجب أن تكون كتلة هذه الجسيمات لا نهائية، وهذا مستحيل تماما...
تم قطع العقدة الغوردية، التي تتحدى المنطق، بتأرجح مهمل - تم التعرف على الفوتونات والغلوونات والغرافيتونات على أنها جزيئات غير مادية ليس لها كتلة بالمعنى المعتاد.

أدت المزيد من الأفكار في المجتمع العلمي حول الكتلة إلى بعض التصنيف لهذا المفهوم - فهي تميز بين كتلة الجاذبية (أو السلبية)، التي تميز تفاعل الجسم مع مجالات القوة الخارجية وقدرة الأجسام على إنشاء مثل هذه المجالات، والقصور الذاتي الكتلة التي تميز خاصية الأجسام لمقاومة الزيادة في الطاقة الحركية.
وإذا اتبعنا منطق أبرز العقول البشرية، نستنتج أن كل ما حولنا يسعى للتخلص من الطاقة الحركية، أي طاقة الحركة، وبالتالي من الكتلة الزائدة، إذ مع سرعة الأجسام المادية لها تزداد الكتلة أيضًا.
بشكل عام، وزن الجسم ليس بالأمر السهل. على الأقل، بالتأكيد لا يمكن مقارنته بقطعة من العجين.

تحتوي بعض مصادر المعلومات على مصطلحي الكتلة الساكنة والكتلة النسبية، حيث تربط هذه الكمية الفيزيائية بسرعة حركة الجسم، وكذلك مفهوم "الكتلة الصفرية" التي تمتلكها الجسيمات التي تتحرك بسرعة الضوء - الفوتونات. والجلونات والجرافيتونات، متحدة تحت الاسم الشائع - luxons. لا تمتلك Luxons كتلة راحة - فهي لا يمكن أن توجد إلا أثناء الحركة.

يمكننا أن نخمن بأمان أن أفكار البشرية حول طبيعة كتلة الأجسام بعيدة كل البعد عن الوصول إلى نهايتها المنطقية، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة فرضيات ونظريات تحاول محو كل معرفة البشرية بالكون. وتعتقد بعض هذه النظريات أن سرعة الضوء ليست هي الحد الأقصى، بل إن السرعات الفائقة للضوء موجودة أيضًا. في إطار النظرية النسبية الخاصة، من الممكن نظريًا وجود جسيمات ذات كتلة خيالية، تسمى التاكيونات. ويجب أن تكون سرعة هذه الجسيمات أعلى من سرعة الضوء.

وطرحت فرضيات أخرى مفهومي الكتلة السالبة والموجبة، قائلة إنه من الممكن وجود أجسام مادية أو جسيمات لا يتوافق زخمها وطاقة حركتها مع اتجاه الحركة في الفضاء. كما ترون، فإن تخيلات العلماء لا حدود لها، ومن المستحيل التنبؤ بما ستكون عليه صياغة مفهوم "كتلة الجسم" خلال اثنتي عشرة أو سنتين.

لتلخيص المقال، يمكننا أن نشير بثقة فقط إلى غموض مفاهيم مثل الكتلة والوزن وكمية المادة في الجسم.
حسنًا، الإجابة النهائية على السؤال - ما هو وزن الجسم - تقع على عاتق الأحفاد.

 كمية من شيء ما وزنواحدة من الخصائص الفيزيائية الرئيسية للمادة، وتحديد خصائصها الخاملة والجاذبية Spec وزنمجموعة من شيء ما وزنمادة فطيرة، عديمة الشكل، خليط سميك وزنشيء كبير، متمركز في مكان واحد وزنقطاعات واسعة من السكان العاملين

القداس في المعجم الموسوعي:
ماسا - (ماسا) - مدينة في المركز. إيطاليا في المنطقة توسكانا، المركز الإداري للمقاطعة. ماسا إي كارارا. 67 ألف نسمة (1985). إنتاج المنتجات من رخام كرارا. المعادن، الصناعة الكيميائية. واحدة من الخصائص الفيزيائية الرئيسية للمادة، وتحديد خصائصها الخاملة والجاذبية. في الميكانيكا الكلاسيكية وزنتساوي نسبة القوة المؤثرة على الجسم إلى التسارع الذي يسببه (قانون نيوتن الثاني) - في هذه الحالة وزندعا خامل. بالإضافة إلى ذلك، تخلق الكتلة مجال جاذبية - جاذبية، أو ثقيلًا، وزن.الكتل الخاملة والثقيلة متساوية مع بعضها البعض (مبدأ التكافؤ). (ماسا) إسحاق (1587-1635) - تاجر هولندي. عاش في موسكو في بداية القرن السابع عشر. مؤلف كتاب "أخبار موجزة عن موسكوفي في بداية القرن السابع عشر".

معنى كلمة ماس حسب قاموس المصطلحات الطبية :
وزن- مخطط Woodlongan (E. Mass، جراح وعالم تشريح فرنسي في القرنين 19-20؛ Woodlonghan، جراح وعالم تشريح فرنسي في القرنين 19-20) - رسم تخطيطي لتضاريس الجمجمة الدماغية لتحديد إسقاط الأخاديد المركزية والجانبية، وفقًا لـ التي يتوافق موقعها مع الخطوط المستقيمة التي تربط نقاط معينة على الأقواس الأفقية (خط الاستواء) والسهمي (خط الطول) المرسومة من خلال جسر الأنف والحديبة القذالية الكبرى. مرادفات كلمة قداس: كتلة، قطعة، الكثير، حشد، الغوغاء

معنى كلمة القداس حسب قاموس أوشاكوف:
وزن
الجماهير، ث. (ماسا اللاتينية). 1. كميات كثيرة وكبيرة. وزنإلى الناس. تعبت من كتلة الانطباعات. وزنمشاحنة. 2. في كثير من الأحيان الجمع. دوائر واسعة من العمال والسكان. الجماهير العاملة. لا تنفصل عن الجماهير. المصالح الحيوية لجماهير الفلاحين.... السوفييتات هي أقوى أجهزة النضال الثوري للجماهير... ستالين. التواصل مع الجماهير، وتعزيز هذا الارتباط، والاستعداد للاستماع إلى صوت الجماهير - هذه هي قوة القيادة البلشفية التي لا تقهر. ستالين.... التغييرات في النظام الانتخابي تعني زيادة سيطرة الجماهير فيما يتعلق بالهيئات السوفيتية وزيادة مسؤولية الهيئات السوفيتية فيما يتعلق بالجماهير (من قرار الجلسة المكتملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي لعموم الاتحاد البلاشفة، مارس 1937). 3. كومة، السائبة. كان الظلام يقترب من الشاطئ وزنأرماديلو || جزء مركّز من شيء ما، وكمية هائلة. يقع الجزء الأكبر من المدفعية على الجهة. 4. خليط، مادة تشبه العجين، وهي منتج شبه نهائي في مختلف الصناعات (التقنية). لب الخشب. كتلة الخزف. لب الورق. (أوراق الورق مصنوعة من القطع). 5. الوزن والقصور الذاتي المتأصل في المادة والطاقة (المادية). بالنسبة للجزء الاكبر - بالنسبة للجزء الاكبر.

معنى كلمة قداس حسب معجم داهل :
وزن
ماسا أفضل خطوط العرض. المادة، الجسم، المادة؛ | السمك، مجمل المادة في جسم معلوم، ماديته. حجم الغلاف الجوي واسع، و وزنتافهة. مثل هذه الكتلة سوف تسحق كل شيء. كتلة من البضائع، كومة، هاوية. | تاجر جميع أموال المدين المعسر. ضخمة، مهيبة، سميكة ودائمة؛ الانتهاء من الخام أخرق وثقيل المظهر. مهيب، وأكثر سمكا في الحجم. -ness، الملكية، حالة ضخمة.

تعريف كلمة "القداس" حسب تقييس الاتصالات:
وزن- ماسا
إسحاق (1587، هارلم، هولندا، - بعد مايو 1635، هناك أو في ليسه)، تاجر هولندي ومقيم في روسيا في 1614-1634. عاش في موسكو في 1601-09، 1612-34. لقد درست اللغة الروسية وجمعت الكثير من المواد عن تاريخ البلاد في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر وجغرافيتها. حوالي عام 1611 كتب مقالًا عن الأحداث التي وقعت في روسيا في نهاية القرن السادس عشر - بداية القرن السابع عشر - وهو مقال مهم عن تاريخ حرب الفلاحين بقيادة آي آي بولوتنيكوف وأحداث أخرى في 1601-1609. كانت مقالات M. عن تاريخ وجغرافيا سيبيريا واحدة من أولى الأعمال حول سيبيريا في أدب أوروبا الغربية. نشر م عددًا من خرائط روسيا ومناطقها الفردية.
الأعمال: أخبار موجزة عن موسكوفي بداية القرن السابع عشر، م، 1937. ماسا - ماسا (من اللاتينية ماسا - كتلة، كتلة)
1) كمية كبيرة، تراكم كبير لشيء ما. 2) مادة شبه سائلة أو عجينة، عديمة الشكل؛ خليط (منتج نصف نهائي) في مختلف الصناعات (على سبيل المثال، عجينة الورق). 3) انظر الكتلة في الفيزياء. الكتلة هي كمية فيزيائية، وهي إحدى الخصائص الرئيسية للمادة، والتي تحدد خصائصها بالقصور الذاتي والجاذبية. وبناء على ذلك، يتم التمييز بين المواد الخاملة والمواد الجاذبية (الثقيلة، الجاذبة).
تم تقديم مفهوم المغناطيسية في الميكانيكا بواسطة نيوتن. في ميكانيكا نيوتن الكلاسيكية، يتم تضمين المغناطيسية في تعريف الزخم (كمية الحركة (انظر كمية الحركة)) للجسم: الزخم p يتناسب مع سرعة حركة الجسم v،
ع = م. (1)
معامل التناسب - قيمة ثابتة m لجسم معين - هو M للجسم. تم الحصول على تعريف مكافئ للمغناطيسية من معادلة الحركة في الميكانيكا الكلاسيكية
و = أماه. (2)
هنا M. هو معامل التناسب بين القوة المؤثرة على الجسم وتسارع الجسم الناجم عنها. الكتلة المحددة بالعلاقات (1) و (2) تسمى كتلة بالقصور الذاتي، أو كتلة بالقصور الذاتي؛ فهو يميز الخصائص الديناميكية للجسم وهو مقياس لقصور الجسم: مع قوة ثابتة، كلما زادت M في الجسم، قل التسارع الذي يكتسبه، أي كلما كانت حالة حركته أبطأ (كلما زاد الجمود لها).
من خلال التأثير على أجسام مختلفة بنفس القوة وقياس تسارعاتها، من الممكن تحديد نسب M لهذه الأجسام: m 1: m 2: m 3 ... = a 1: a 2: a 3 ...؛ إذا تم أخذ أحد M. كوحدة قياس، فيمكن العثور على M. للأجسام المتبقية.
وفي نظرية نيوتن للجاذبية، تظهر المغناطيسية بشكل مختلف - كمصدر لمجال الجاذبية. يخلق كل جسم مجال جاذبية يتناسب مع مغناطيسية الجسم (ويتأثر بمجال الجاذبية الناتج عن الأجسام الأخرى، والتي تتناسب قوتها مع مغناطيسية الجسم). ويسبب هذا المجال انجذاب أي جسم آخر إلى هذا الجسم بقوة يحددها قانون نيوتن للجاذبية:
15/15031047.طيف، (3)
حيث r هي المسافة بين الأجسام، وG هو ثابت الجاذبية العالمي، وa m 1 وm 2 هما M لجذب الأجسام. من الصيغة (3) من السهل الحصول على صيغة الوزن P لجسم كتلته m في مجال الجاذبية الأرضية:
ف = م ز. (4)
هنا g = G · M / rІ هو تسارع الجاذبية في مجال الجاذبية للأرض، و r ≈ R هو نصف قطر الأرض. الكتلة التي تحددها العلاقتان (3) و (4) تسمى كتلة جاذبية الجسم.
من حيث المبدأ، لا يترتب على ذلك أن المغناطيسية، التي تخلق مجال الجاذبية، تحدد أيضًا القصور الذاتي لنفس الجسم. ومع ذلك، فقد أظهرت التجربة أن المغناطيسية بالقصور الذاتي ومغناطيسية الجاذبية تتناسبان مع بعضهما البعض (وبالاختيار المعتاد لوحدات القياس، فإنهما متساويان عدديًا). ويسمى هذا القانون الأساسي للطبيعة مبدأ التكافؤ. ويرتبط اكتشافه باسم جاليليو، الذي أثبت أن جميع الأجسام الموجودة على الأرض تسقط بنفس التسارع. أ. وضع أينشتاين هذا المبدأ (الذي صاغه لأول مرة) في أساس النظرية النسبية العامة (انظر الجاذبية). لقد تم وضع مبدأ التكافؤ تجريبياً وبدقة عالية جداً. لأول مرة (1890-1906)، تم إجراء اختبار دقيق للمساواة بين مغناطيسية القصور الذاتي والجاذبية بواسطة L. Eotvos، الذي وجد أن المغناطيسيات تتزامن مع خطأ قدره ∼ 10 −8. في 1959-1964، قام الفيزيائيون الأمريكيون آر. ديكي، ور. كروتكوف، وبي. رول بتخفيض الخطأ إلى 10 −11، وفي عام 1971، قام الفيزيائيون السوفييت V. B. Braginsky وV. I. Panov - إلى 10 −12.
يتيح مبدأ التكافؤ إمكانية تحديد وزن الجسم بشكل طبيعي عن طريق الوزن.
في البداية، تم اعتبار M. (على سبيل المثال، نيوتن) كمقياس لكمية المادة. وهذا التعريف له معنى واضح فقط بالنسبة للمقارنة بين الأجسام المتجانسة المبنية من نفس المادة. إنه يؤكد على جمع M. - M. للجسم يساوي مجموع M. أجزائه. كتلة الجسم المتجانس تتناسب طرديا مع حجمه، لذلك يمكننا تقديم مفهوم الكثافة - كتلة وحدة حجم الجسم.
في الفيزياء الكلاسيكية كان يعتقد أن مغناطيسية الجسم لا تتغير في أي عملية. يتوافق هذا مع قانون الحفاظ على المادة (المادة)، الذي اكتشفه M. V. Lomonosov و A. L. Lavoisier. على وجه الخصوص، ينص هذا القانون على أنه في أي تفاعل كيميائي، فإن مجموع M من المكونات الأولية يساوي مجموع M من المكونات النهائية.
اكتسب مفهوم M. معنى أعمق في آليات التخصصات. النظرية النسبية التي وضعها أ. أينشتاين (انظر النظرية النسبية)، والتي تعتبر حركة الأجسام (أو الجزيئات) بسرعات عالية جدًا - مماثلة لسرعة الضوء ج
≈ 3·10 10 سم/ثانية. في الميكانيكا الجديدة - وتسمى الميكانيكا النسبية - العلاقة بين كمية الحركة وسرعة الجسيم تعطى بالعلاقة:
15/15031048.تيف (5)
مع ن. أوفتشينيكوف. موسكو.

مقالات مماثلة