Przelicznik Gęstości
Gęstość Odsłonięta: Od Lekkości Pióra do Ciężaru Gwiazdy Neutronowej
Od delikatnego dotyku aerożelu po miażdżącą masę osmu, gęstość jest ukrytym podpisem każdego materiału. Opanuj fizykę zależności masy od objętości, rozszyfruj tajemnice ciężaru właściwego i zarządzaj konwersjami w dziedzinach przemysłowych, naukowych i inżynieryjnych z absolutną precyzją.
Podstawy Gęstości
Czym jest Gęstość?
Gęstość mierzy, ile masy jest upakowane w objętości. To jak porównywanie piór z ołowiem—ten sam rozmiar, inna waga. Kluczowa właściwość do identyfikacji materiałów.
- Gęstość = masa ÷ objętość (ρ = m/V)
- Wyższa gęstość = cięższy dla tego samego rozmiaru
- Woda: 1000 kg/m³ = 1 g/cm³
- Określa pływanie/tonięcie
Ciężar Właściwy
Ciężar właściwy = gęstość w stosunku do wody. Stosunek bezwymiarowy. SG = 1 oznacza to samo co woda. SG < 1 unosi się, SG > 1 tonie.
- SG = ρ_materiału / ρ_wody
- SG = 1: to samo co woda
- SG < 1: unosi się (olej, drewno)
- SG > 1: tonie (metale)
Wpływ Temperatury
Gęstość zmienia się wraz z temperaturą! Gazy: bardzo wrażliwe. Ciecze: niewielkie zmiany. Woda ma maksymalną gęstość w 4°C. Zawsze podawaj warunki.
- Temperatura ↑ → gęstość ↓
- Woda: maksimum w 4°C (997 kg/m³)
- Gazy są wrażliwe na ciśnienie/temperaturę
- Standard: 20°C, 1 atm
- Gęstość = masa na objętość (ρ = m/V)
- Woda: 1000 kg/m³ = 1 g/cm³
- Ciężar właściwy = ρ / ρ_wody
- Temperatura wpływa na gęstość
Wyjaśnienie Systemów Jednostek
SI / Metryczny
kg/m³ to standard SI. g/cm³ jest bardzo powszechny (= SG dla wody). g/L dla roztworów. Wszystkie są powiązane potęgami 10.
- 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
- 1 g/mL = 1 g/cm³ = 1 kg/L
- 1 t/m³ = 1000 kg/m³
- g/L = kg/m³ (numerycznie)
Imperialny / USA
lb/ft³ jest najczęstszy. lb/in³ dla gęstych materiałów. lb/gal dla cieczy (galony USA ≠ galony UK!). pcf = lb/ft³ w budownictwie.
- 1 lb/ft³ ≈ 16 kg/m³
- Galon USA ≠ Galon UK (20% różnicy)
- lb/in³ dla metali
- Woda: 62.4 lb/ft³
Skale Przemysłowe
API dla ropy naftowej. Brix dla cukru. Plato dla piwowarstwa. Baumé dla chemikaliów. Nieliniowe konwersje!
- API: ropa naftowa (10-50°)
- Brix: cukier/wino (0-30°)
- Plato: piwo (10-20°)
- Baumé: chemikalia
Fizyka Gęstości
Podstawowy Wzór
ρ = m/V. Znasz dwa, znajdź trzeci. m = ρV, V = m/ρ. Zależność liniowa.
- ρ = m / V
- m = ρ × V
- V = m / ρ
- Jednostki muszą się zgadzać
Wyporność
Archimedes: siła wyporu = ciężar wypartej cieczy. Unosi się, jeśli ρ_obiektu < ρ_cieczy. Wyjaśnia góry lodowe, statki.
- Unosi się, jeśli ρ_obiektu < ρ_cieczy
- Siła wyporu = ρ_cieczy × V × g
- % zanurzenia = ρ_obiektu/ρ_cieczy
- Lód unosi się: 917 < 1000 kg/m³
Struktura Atomowa
Gęstość wynika z masy atomowej + upakowania. Osm: najgęstszy (22,590 kg/m³). Wodór: najlżejszy gaz (0.09 kg/m³).
- Masa atomowa ma znaczenie
- Upaowanie krystaliczne
- Metale: wysoka gęstość
- Gazy: niska gęstość
Pomoce Pamięciowe i Szybkie Triki Konwersji
Błyskawiczna Matematyka w Pamięci
- Woda to 1: g/cm³ = g/mL = kg/L = SG (wszystkie równe 1 dla wody)
- Pomnóż przez 1000: g/cm³ × 1000 = kg/m³ (1 g/cm³ = 1000 kg/m³)
- Zasada 16: lb/ft³ × 16 ≈ kg/m³ (1 lb/ft³ ≈ 16.018 kg/m³)
- SG na kg/m³: Po prostu pomnóż przez 1000 (SG 0.8 = 800 kg/m³)
- Test pływalności: SG < 1 unosi się, SG > 1 tonie, SG = 1 neutralna pływalność
- Zasada lodu: 917 kg/m³ = 0.917 SG → 91.7% zanurzone podczas unoszenia się
Unikaj Tych Katastrof Gęstości
- g/cm³ ≠ g/m³! Różnica o czynnik 1,000,000. Zawsze sprawdzaj swoje jednostki!
- Temperatura ma znaczenie: Woda ma 1000 w 4°C, 997 w 20°C, 958 w 100°C
- Galony USA vs UK: 20% różnicy wpływa na konwersje lb/gal (119.8 vs 99.8 kg/m³)
- SG jest bezwymiarowe: Nie dodawaj jednostek. SG × 1000 = kg/m³ (następnie dodaj jednostki)
- Grawitacja API jest odwrotna: Wyższe API = lżejsza ropa (przeciwieństwo gęstości)
- Gęstość gazu zmienia się wraz z P&T: Należy określić warunki lub użyć prawa gazu doskonałego
Szybkie Przykłady
Wzorce Gęstości
| Materiał | kg/m³ | SG | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wodór | 0.09 | 0.0001 | Najlżejszy pierwiastek |
| Powietrze | 1.2 | 0.001 | Poziom morza |
| Korek | 240 | 0.24 | Unosi się |
| Drewno | 500 | 0.5 | Sosna |
| Lód | 917 | 0.92 | 90% zanurzone |
| Woda | 1000 | 1.0 | Wzorzec |
| Woda morska | 1025 | 1.03 | Dodano sól |
| Beton | 2400 | 2.4 | Budownictwo |
| Aluminium | 2700 | 2.7 | Lekki metal |
| Stal | 7850 | 7.85 | Konstrukcyjna |
| Miedź | 8960 | 8.96 | Przewodnik |
| Ołów | 11340 | 11.34 | Ciężki |
| Rtęć | 13546 | 13.55 | Ciekły metal |
| Złoto | 19320 | 19.32 | Szlachetny |
| Osm | 22590 | 22.59 | Najgęstszy |
Powszechne Materiały
| Materiał | kg/m³ | g/cm³ | lb/ft³ |
|---|---|---|---|
| Powietrze | 1.2 | 0.001 | 0.075 |
| Benzyna | 720 | 0.72 | 45 |
| Etanol | 789 | 0.79 | 49 |
| Olej | 918 | 0.92 | 57 |
| Woda | 1000 | 1.0 | 62.4 |
| Mleko | 1030 | 1.03 | 64 |
| Miód | 1420 | 1.42 | 89 |
| Guma | 1200 | 1.2 | 75 |
| Beton | 2400 | 2.4 | 150 |
| Aluminium | 2700 | 2.7 | 169 |
Zastosowania w Świecie Rzeczywistym
Inżynieria
Wybór materiału według gęstości. Stal (7850) mocna/ciężka. Aluminium (2700) lekkie. Beton (2400) konstrukcje.
- Stal: 7850 kg/m³
- Aluminium: 2700 kg/m³
- Beton: 2400 kg/m³
- Pianka: 30-100 kg/m³
Przemysł Naftowy
Grawitacja API klasyfikuje ropę. Ciężar właściwy dla jakości. Gęstość wpływa na mieszanie, separację, wycenę.
- API > 31.1: lekka ropa naftowa
- API < 22.3: ciężka ropa naftowa
- Benzyna: ~720 kg/m³
- Diesel: ~832 kg/m³
Żywność i Napoje
Brix dla zawartości cukru. Plato dla słodu. SG dla miodu, syropów. Kontrola jakości, monitorowanie fermentacji.
- Brix: sok, wino
- Plato: moc piwa
- Miód: ~1400 kg/m³
- Mleko: ~1030 kg/m³
Szybka Matematyka
Konwersje
g/cm³ × 1000 = kg/m³. lb/ft³ × 16 = kg/m³. SG × 1000 = kg/m³.
- 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
- 1 lb/ft³ ≈ 16 kg/m³
- SG × 1000 = kg/m³
- 1 g/mL = 1 kg/L
Obliczanie Masy
m = ρ × V. Woda: 2 m³ × 1000 = 2000 kg.
- m = ρ × V
- Woda: 1 L = 1 kg
- Stal: 1 m³ = 7850 kg
- Sprawdź jednostki
Objętość
V = m / ρ. Złoto 1 kg: V = 1/19320 = 51.8 cm³.
- V = m / ρ
- 1 kg złota = 51.8 cm³
- 1 kg Al = 370 cm³
- Gęsty = mały
Jak Działają Konwersje
- Krok 1: Źródło → kg/m³
- Krok 2: kg/m³ → Cel
- Skale specjalne: nieliniowe
- SG = gęstość / 1000
- g/cm³ = g/mL = kg/L
Powszechne Konwersje
| Z | Na | × | Przykład |
|---|---|---|---|
| g/cm³ | kg/m³ | 1000 | 1 → 1000 |
| kg/m³ | g/cm³ | 0.001 | 1000 → 1 |
| lb/ft³ | kg/m³ | 16 | 1 → 16 |
| kg/m³ | lb/ft³ | 0.062 | 1000 → 62.4 |
| SG | kg/m³ | 1000 | 1.5 → 1500 |
| kg/m³ | SG | 0.001 | 1000 → 1 |
| g/L | kg/m³ | 1 | 1000 → 1000 |
| lb/gal | kg/m³ | 120 | 1 → 120 |
| g/mL | g/cm³ | 1 | 1 → 1 |
| t/m³ | kg/m³ | 1000 | 1 → 1000 |
Szybkie Przykłady
Rozwiązane Problemy
Belka Stalowa
Belka stalowa 2m × 0.3m × 0.3m, ρ=7850. Waga?
V = 0.18 m³. m = 7850 × 0.18 = 1413 kg ≈ 1.4 tony.
Test Pływalności
Drewno (600 kg/m³) w wodzie. Unosi się?
600 < 1000, unosi się! Zanurzone: 600/1000 = 60%.
Objętość Złota
1 kg złota. ρ=19320. Objętość?
V = 1/19320 = 51.8 cm³. Rozmiar pudełka zapałek!
Powszechne Błędy
- **Pomylenie jednostek**: g/cm³ ≠ g/m³! 1 g/cm³ = 1,000,000 g/m³. Sprawdzaj przedrostki!
- **Temperatura**: Woda się zmienia! 1000 w 4°C, 997 w 20°C, 958 w 100°C.
- **Galon USA vs UK**: USA=3.785L, UK=4.546L (20% różnicy). Określaj!
- **SG ≠ gęstość**: SG jest bezwymiarowe. SG×1000 = kg/m³.
- **Gazy są ściśliwe**: Gęstość zależy od P i T. Użyj prawa gazu doskonałego.
- **Skale nieliniowe**: API, Brix, Baumé wymagają wzorów, a nie współczynników.
Ciekawostki
Osm jest Najgęstszy
22,590 kg/m³. Stopa sześcienna = 1,410 funtów! Nieznacznie przewyższa iryd. Rzadki, używany w końcówkach piór.
Lód Unosi się
Lód 917 < woda 1000. Prawie unikalne! Jeziora zamarzają od góry do dołu, ratując życie wodne.
Woda Maksimum w 4°C
Najgęstsza w 4°C, a nie 0°C! Chroni jeziora przed całkowitym zamarznięciem—woda o temp. 4°C opada na dno.
Aerożel: 99.8% Powietrza
1-2 kg/m³. 'Zamarznięty dym'. Utrzymuje 2000 razy większy ciężar od własnego. Używają go łaziki marsjańskie!
Gwiazdy Neutronowe
~4×10¹⁷ kg/m³. Łyżeczka = 1 miliard ton! Atomy zapadają się. Najgęstsza materia.
Wodór Najlżejszy
0.09 kg/m³. 14 razy lżejszy od powietrza. Najpowszechniejszy we wszechświecie mimo niskiej gęstości.
Historyczna Ewolucja Pomiaru Gęstości
Przełom Archimedesa (250 p.n.e.)
Najsłynniejszy moment 'Eureka!' w nauce miał miejsce, gdy Archimedes odkrył zasadę wyporności i przemieszczenia gęstości podczas kąpieli w Syrakuzach na Sycylii.
- Król Hieron II podejrzewał, że jego złotnik oszukuje, mieszając srebro w złotej koronie
- Archimedes musiał udowodnić oszustwo bez niszczenia korony
- Zauważając przemieszczenie wody w swojej wannie, zdał sobie sprawę, że może mierzyć objętość w sposób nieniszczący
- Metoda: Zmierzyć wagę korony w powietrzu i w wodzie; porównać z próbką czystego złota
- Wynik: Korona miała niższą gęstość niż czyste złoto—oszustwo udowodnione!
- Dziedzictwo: Zasada Archimedesa stała się podstawą hydrostatyki i nauki o gęstości
To odkrycie sprzed 2300 lat pozostaje podstawą nowoczesnych pomiarów gęstości za pomocą metod przemieszczenia wody i wyporności.
Postępy Renesansu i Oświecenia (1500-1800)
Rewolucja naukowa przyniosła precyzyjne instrumenty i systematyczne badania gęstości materiałów, gazów i roztworów.
- 1586: Galileusz wynalazł wagę hydrostatyczną—pierwszy precyzyjny instrument do pomiaru gęstości
- Lata 1660: Robert Boyle badał związki między gęstością gazu a ciśnieniem (prawo Boyle'a)
- 1768: Antoine Baumé opracował skale areometryczne dla roztworów chemicznych—używane do dziś
- 1787: Jacques Charles zmierzył gęstość gazu w zależności od temperatury (prawo Charlesa)
- Lata 1790: Lavoisier ustanowił gęstość jako podstawową właściwość w chemii
Te postępy przekształciły gęstość z ciekawostki w naukę ilościową, umożliwiając rozwój chemii, materiałoznawstwa i kontroli jakości.
Rewolucja Przemysłowa i Skale Specjalistyczne (1800-1950)
Przemysł opracował niestandardowe skale gęstości dla ropy naftowej, żywności, napojów i chemikaliów, każda zoptymalizowana pod kątem ich specyficznych potrzeb.
- 1921: Amerykański Instytut Naftowy stworzył skalę grawitacji API—wyższe stopnie = lżejsza, bardziej wartościowa ropa naftowa
- 1843: Adolf Brix udoskonalił sacharymetr do roztworów cukru—°Brix wciąż jest standardem w przemyśle spożywczym/napojowym
- Lata 1900: Skala Plato została znormalizowana dla piwowarstwa—mierzy zawartość ekstraktu w brzeczce i piwie
- 1768-obecnie: Skale Baumégo (ciężkie i lekkie) dla kwasów, syropów i chemikaliów przemysłowych
- Skala Twaddella dla ciężkich cieczy przemysłowych—wciąż używana w galwanotechnice
Te nieliniowe skale przetrwały, ponieważ są zoptymalizowane dla wąskich zakresów, w których precyzja ma największe znaczenie (np. API 10-50° obejmuje większość ropy naftowej).
Nowoczesna Nauka o Materiałach (1950-Obecnie)
Zrozumienie na poziomie atomowym, nowe materiały i precyzyjne instrumenty zrewolucjonizowały pomiar gęstości i inżynierię materiałową.
- 1967: Krystalografia rentgenowska potwierdziła, że osm jest najgęstszym pierwiastkiem o gęstości 22,590 kg/m³ (przewyższa iryd o 0,12%)
- Lata 1980-90: Cyfrowe gęstościomierze osiągnęły precyzję ±0,0001 g/cm³ dla cieczy
- Lata 1990: Opracowano aerożel—najlżejszy stały materiał na świecie o gęstości 1-2 kg/m³ (99,8% powietrza)
- Lata 2000: Stopy szkła metalicznego o niezwykłych stosunkach gęstości do wytrzymałości
- 2019: Redefinicja SI wiąże kilogram ze stałą Plancka—gęstość jest teraz możliwa do prześledzenia do fizyki fundamentalnej
Odkrywanie Kosmicznych Ekstremów
Astrofizyka XX wieku ujawniła ekstrema gęstości wykraczające poza ziemską wyobraźnię.
- Przestrzeń międzygwiezdna: ~10⁻²¹ kg/m³—prawie idealna próżnia z atomami wodoru
- Atmosfera Ziemi na poziomie morza: 1,225 kg/m³
- Białe karły: ~10⁹ kg/m³—łyżeczka waży kilka ton
- Gwiazdy neutronowe: ~4×10¹⁷ kg/m³—łyżeczka równa się ~1 miliardowi ton
- Osobliwość czarnej dziury: Teoretycznie nieskończona gęstość (fizyka zawodzi)
Znane gęstości obejmują ~40 rzędów wielkości—od pustek wszechświata po zapadnięte jądra gwiazd.
Współczesny Wpływ
Dziś pomiar gęstości jest niezbędny w nauce, przemyśle i handlu.
- Przemysł naftowy: Grawitacja API określa cenę ropy naftowej (±1° API = miliony wartości)
- Bezpieczeństwo żywności: Kontrole gęstości wykrywają fałszowanie miodu, oliwy z oliwek, mleka, soku
- Farmaceutyka: Precyzja poniżej miligrama do formułowania leków i kontroli jakości
- Inżynieria materiałowa: Optymalizacja gęstości dla przemysłu lotniczego i kosmicznego (mocny + lekki)
- Środowisko: Pomiar gęstości oceanów/atmosfery dla modeli klimatycznych
- Eksploracja kosmosu: Charakteryzowanie asteroid, planet, atmosfer egzoplanet
Kluczowe Kamienie Milowe w Nauce o Gęstości
Porady Profesjonalistów
- **Wzorzec wody**: 1 g/cm³ = 1 g/mL = 1 kg/L = 1000 kg/m³
- **Test pływalności**: Stosunek <1 unosi się, >1 tonie
- **Szybka masa**: Woda 1 L = 1 kg
- **Sztuczka z jednostkami**: g/cm³ = SG numerycznie
- **Temperatura**: Określ 20°C lub 4°C
- **Imperialny**: 62.4 lb/ft³ = woda
- **Automatyczna notacja naukowa**: Wartości < 0,000001 lub > 1,000,000,000 kg/m³ wyświetlają się w notacji naukowej dla czytelności.
Referencje Jednostek
SI / Metryczny
| Jednostka | Symbol | kg/m³ | Uwagi |
|---|---|---|---|
| kilogram na metr sześcienny | kg/m³ | 1 kg/m³ (base) | Baza SI. Uniwersalna. |
| gram na centymetr sześcienny | g/cm³ | 1.0 × 10³ kg/m³ | Powszechna (10³). = SG dla wody. |
| gram na mililitr | g/mL | 1.0 × 10³ kg/m³ | = g/cm³. Chemia. |
| gram na litr | g/L | 1 kg/m³ (base) | = kg/m³ numerycznie. |
| miligram na mililitr | mg/mL | 1 kg/m³ (base) | = kg/m³. Medycyna. |
| miligram na litr | mg/L | 1.0000 g/m³ | = ppm dla wody. |
| kilogram na litr | kg/L | 1.0 × 10³ kg/m³ | = g/cm³. Ciecze. |
| kilogram na decymetr sześcienny | kg/dm³ | 1.0 × 10³ kg/m³ | = kg/L. |
| tona metryczna na metr sześcienny | t/m³ | 1.0 × 10³ kg/m³ | Tona/m³ (10³). |
| gram na metr sześcienny | g/m³ | 1.0000 g/m³ | Gazy, jakość powietrza. |
| miligram na centymetr sześcienny | mg/cm³ | 1 kg/m³ (base) | = kg/m³. |
| kilogram na centymetr sześcienny | kg/cm³ | 1000.0 × 10³ kg/m³ | Wysoka (10⁶). |
Imperialny / Amerykański
| Jednostka | Symbol | kg/m³ | Uwagi |
|---|---|---|---|
| funt na stopę sześcienną | lb/ft³ | 16.02 kg/m³ | Standard USA (≈16). |
| funt na cal sześcienny | lb/in³ | 27.7 × 10³ kg/m³ | Metale (≈27680). |
| funt na jard sześcienny | lb/yd³ | 593.2760 g/m³ | Roboty ziemne (≈0.59). |
| funt na galon (USA) | lb/gal | 119.83 kg/m³ | Ciecze USA (≈120). |
| funt na galon (imperialny) | lb/gal UK | 99.78 kg/m³ | UK o 20% większy (≈100). |
| uncja na cal sześcienny | oz/in³ | 1.7 × 10³ kg/m³ | Gęsty (≈1730). |
| uncja na stopę sześcienną | oz/ft³ | 1.00 kg/m³ | Lekki (≈1). |
| uncja na galon (USA) | oz/gal | 7.49 kg/m³ | USA (≈7.5). |
| uncja na galon (imperialny) | oz/gal UK | 6.24 kg/m³ | UK (≈6.2). |
| tona (krótka) na jard sześcienny | ton/yd³ | 1.2 × 10³ kg/m³ | Krótka (≈1187). |
| tona (długa) na jard sześcienny | LT/yd³ | 1.3 × 10³ kg/m³ | Długa (≈1329). |
| slug na stopę sześcienną | slug/ft³ | 515.38 kg/m³ | Inżynieria (≈515). |
Ciężar Właściwy i Skale
| Jednostka | Symbol | kg/m³ | Uwagi |
|---|---|---|---|
| ciężar właściwy (względem wody w 4°C) | SG | 1.0 × 10³ kg/m³ | SG=1 to 1000. |
| gęstość względna | RD | 1.0 × 10³ kg/m³ | = SG. Termin ISO. |
| stopień Baumé (ciecze cięższe od wody) | °Bé (heavy) | formula | SG=145/(145-°Bé). Chemikalia. |
| stopień Baumé (ciecze lżejsze od wody) | °Bé (light) | formula | SG=140/(130+°Bé). Ropa naftowa. |
| stopień API (ropa naftowa) | °API | formula | API=141.5/SG-131.5. Wyższy=lżejszy. |
| stopień Brix (roztwory cukru) | °Bx | formula | °Bx≈(SG-1)×200. Cukier. |
| stopień Plato (piwo/brzeczka) | °P | formula | °P≈(SG-1)×258.6. Piwo. |
| stopień Twaddella | °Tw | formula | °Tw=(SG-1)×200. Chemikalia. |
System CGS
| Jednostka | Symbol | kg/m³ | Uwagi |
|---|---|---|---|
| gram na centymetr sześcienny (CGS) | g/cc | 1.0 × 10³ kg/m³ | = g/cm³. Stara notacja. |
Specjalistyczne i Przemysłowe
| Jednostka | Symbol | kg/m³ | Uwagi |
|---|---|---|---|
| funty na galon (płuczka wiertnicza) | ppg | 119.83 kg/m³ | = lb/gal USA. Wiertnictwo. |
| funty na stopę sześcienną (budownictwo) | pcf | 16.02 kg/m³ | = lb/ft³. Budownictwo. |
Często Zadawane Pytania
Gęstość a ciężar właściwy?
Gęstość ma jednostki (kg/m³, g/cm³). SG to bezwymiarowy stosunek do wody. SG=ρ/ρ_wody. SG=1 oznacza to samo co woda. Pomnóż SG przez 1000, aby uzyskać kg/m³. SG jest przydatny do szybkich porównań.
Dlaczego lód unosi się na wodzie?
Woda rozszerza się podczas zamarzania. Lód=917, woda=1000 kg/m³. Lód jest o 9% mniej gęsty. Jeziora zamarzają od góry do dołu, pozostawiając wodę dla życia poniżej. Gdyby lód tonął, jeziora zamarzałyby w całości. Unikalne wiązanie wodorowe.
Wpływ temperatury?
Wyższa temperatura → niższa gęstość (rozszerzalność). Gazy są bardzo wrażliwe. Ciecze ~0,02%/°C. Ciała stałe minimalnie. Wyjątek: woda jest najgęstsza w 4°C. Zawsze podawaj temperaturę dla precyzji.
Galony USA a UK?
USA=3.785L, UK=4.546L (o 20% większy). Wpływa na lb/gal! 1 lb/galon USA=119.8 kg/m³. 1 lb/galon UK=99.8 kg/m³. Zawsze określaj.
Dokładność SG dla materiałów?
Bardzo dokładna, jeśli temperatura jest kontrolowana. ±0.001 jest typowe dla cieczy w stałej temperaturze. Ciała stałe ±0.01. Gazy wymagają kontroli ciśnienia. Standard: 20°C lub 4°C dla odniesienia do wody.
Jak mierzyć gęstość?
Ciecze: areometr, piknometr, miernik cyfrowy. Ciała stałe: Archimedes (przemieszczenie wody), piknometr gazowy. Precyzja: 0,0001 g/cm³ jest możliwa. Kontrola temperatury jest kluczowa.
Pełny Katalog Narzędzi
Wszystkie 71 narzędzia dostępne w UNITS