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.

Twoje Centrum Dowodzenia Gęstością
To potężne narzędzie konwertuje ponad 30 jednostek gęstości, obejmując system metryczny SI (kg/m³, g/cm³), imperialny (lb/ft³, lb/in³), specjalistyczne skale (grawitacja API dla ropy naftowej, Brix dla żywności, Plato dla piwowarstwa) oraz bezwymiarowe stosunki (ciężar właściwy). Niezależnie od tego, czy formułujesz chemikalia, projektujesz komponenty statków kosmicznych, czy analizujesz jakość ropy naftowej, to narzędzie zapewnia laboratoryjną dokładność dla zależności masy od objętości, które definiują zachowanie materiału.

Podstawy Gęstości

Gęstość (ρ)
Masa na jednostkę objętości. Jednostka SI: kilogram na metr sześcienny (kg/m³). Symbol: ρ. Definicja: ρ = m/V. Wyższa gęstość = więcej masy w tej samej objętości.

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
Szybkie Podsumowanie
  • 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

2.7 g/cm³ → kg/m³= 2,700
500 kg/m³ → g/cm³= 0.5
62.4 lb/ft³ → kg/m³≈ 1,000
SG 0.8 → kg/m³= 800
1 g/mL → kg/L= 1
7.85 g/cm³ → lb/ft³≈ 490

Wzorce Gęstości

Materiałkg/m³SGUwagi
Wodór0.090.0001Najlżejszy pierwiastek
Powietrze1.20.001Poziom morza
Korek2400.24Unosi się
Drewno5000.5Sosna
Lód9170.9290% zanurzone
Woda10001.0Wzorzec
Woda morska10251.03Dodano sól
Beton24002.4Budownictwo
Aluminium27002.7Lekki metal
Stal78507.85Konstrukcyjna
Miedź89608.96Przewodnik
Ołów1134011.34Ciężki
Rtęć1354613.55Ciekły metal
Złoto1932019.32Szlachetny
Osm2259022.59Najgęstszy

Powszechne Materiały

Materiałkg/m³g/cm³lb/ft³
Powietrze1.20.0010.075
Benzyna7200.7245
Etanol7890.7949
Olej9180.9257
Woda10001.062.4
Mleko10301.0364
Miód14201.4289
Guma12001.275
Beton24002.4150
Aluminium27002.7169

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

Metoda podstawowa
Najpierw przekonwertuj na kg/m³. SG: pomnóż przez 1000. Skale specjalne używają nieliniowych wzorów.
  • Krok 1: Źródło → kg/m³
  • Krok 2: kg/m³ → Cel
  • Skale specjalne: nieliniowe
  • SG = gęstość / 1000
  • g/cm³ = g/mL = kg/L

Powszechne Konwersje

ZNa×Przykład
g/cm³kg/m³10001 → 1000
kg/m³g/cm³0.0011000 → 1
lb/ft³kg/m³161 → 16
kg/m³lb/ft³0.0621000 → 62.4
SGkg/m³10001.5 → 1500
kg/m³SG0.0011000 → 1
g/Lkg/m³11000 → 1000
lb/galkg/m³1201 → 120
g/mLg/cm³11 → 1
t/m³kg/m³10001 → 1000

Szybkie Przykłady

2.7 g/cm³ → kg/m³= 2,700
500 kg/m³ → g/cm³= 0.5
62.4 lb/ft³ → kg/m³≈ 1,000
SG 0.8 → kg/m³= 800
1 g/mL → kg/L= 1
7.85 g/cm³ → lb/ft³≈ 490

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

~250 p.n.e.
Archimedes odkrywa zasadę wyporności i pomiar gęstości poprzez przemieszczenie wody
1586
Galileusz wynalazł wagę hydrostatyczną do precyzyjnych pomiarów gęstości
1768
Antoine Baumé opracował skale areometryczne dla kwasów i cieczy—wciąż używane w przemyśle
1843
Adolf Brix udoskonalił sacharymetr; °Brix stał się standardem dla zawartości cukru
1921
Amerykański Instytut Naftowy ustanowił skalę grawitacji API dla ropy naftowej
Lata 1940
Skala Plato została znormalizowana dla przemysłu piwowarskiego (gęstość brzeczki i piwa)
1967
Krystalografia rentgenowska potwierdziła, że osm jest najgęstszym naturalnym pierwiastkiem (22,590 kg/m³)
Lata 1990
Zsyntetyzowano aerożel—najlżejszy stały materiał o gęstości ~1 kg/m³ (99,8% powietrza)
2019
Redefinicja SI: Kilogram oparty na stałej Plancka—gęstość ma teraz kwantową precyzję

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

JednostkaSymbolkg/m³Uwagi
kilogram na metr sześciennykg/m³1 kg/m³ (base)Baza SI. Uniwersalna.
gram na centymetr sześciennyg/cm³1.0 × 10³ kg/m³Powszechna (10³). = SG dla wody.
gram na mililitrg/mL1.0 × 10³ kg/m³= g/cm³. Chemia.
gram na litrg/L1 kg/m³ (base)= kg/m³ numerycznie.
miligram na mililitrmg/mL1 kg/m³ (base)= kg/m³. Medycyna.
miligram na litrmg/L1.0000 g/m³= ppm dla wody.
kilogram na litrkg/L1.0 × 10³ kg/m³= g/cm³. Ciecze.
kilogram na decymetr sześciennykg/dm³1.0 × 10³ kg/m³= kg/L.
tona metryczna na metr sześciennyt/m³1.0 × 10³ kg/m³Tona/m³ (10³).
gram na metr sześciennyg/m³1.0000 g/m³Gazy, jakość powietrza.
miligram na centymetr sześciennymg/cm³1 kg/m³ (base)= kg/m³.
kilogram na centymetr sześciennykg/cm³1000.0 × 10³ kg/m³Wysoka (10⁶).

Imperialny / Amerykański

JednostkaSymbolkg/m³Uwagi
funt na stopę sześciennąlb/ft³16.02 kg/m³Standard USA (≈16).
funt na cal sześciennylb/in³27.7 × 10³ kg/m³Metale (≈27680).
funt na jard sześciennylb/yd³593.2760 g/m³Roboty ziemne (≈0.59).
funt na galon (USA)lb/gal119.83 kg/m³Ciecze USA (≈120).
funt na galon (imperialny)lb/gal UK99.78 kg/m³UK o 20% większy (≈100).
uncja na cal sześciennyoz/in³1.7 × 10³ kg/m³Gęsty (≈1730).
uncja na stopę sześciennąoz/ft³1.00 kg/m³Lekki (≈1).
uncja na galon (USA)oz/gal7.49 kg/m³USA (≈7.5).
uncja na galon (imperialny)oz/gal UK6.24 kg/m³UK (≈6.2).
tona (krótka) na jard sześciennyton/yd³1.2 × 10³ kg/m³Krótka (≈1187).
tona (długa) na jard sześciennyLT/yd³1.3 × 10³ kg/m³Długa (≈1329).
slug na stopę sześciennąslug/ft³515.38 kg/m³Inżynieria (≈515).

Ciężar Właściwy i Skale

JednostkaSymbolkg/m³Uwagi
ciężar właściwy (względem wody w 4°C)SG1.0 × 10³ kg/m³SG=1 to 1000.
gęstość względnaRD1.0 × 10³ kg/m³= SG. Termin ISO.
stopień Baumé (ciecze cięższe od wody)°Bé (heavy)formulaSG=145/(145-°Bé). Chemikalia.
stopień Baumé (ciecze lżejsze od wody)°Bé (light)formulaSG=140/(130+°Bé). Ropa naftowa.
stopień API (ropa naftowa)°APIformulaAPI=141.5/SG-131.5. Wyższy=lżejszy.
stopień Brix (roztwory cukru)°Bxformula°Bx≈(SG-1)×200. Cukier.
stopień Plato (piwo/brzeczka)°Pformula°P≈(SG-1)×258.6. Piwo.
stopień Twaddella°Twformula°Tw=(SG-1)×200. Chemikalia.

System CGS

JednostkaSymbolkg/m³Uwagi
gram na centymetr sześcienny (CGS)g/cc1.0 × 10³ kg/m³= g/cm³. Stara notacja.

Specjalistyczne i Przemysłowe

JednostkaSymbolkg/m³Uwagi
funty na galon (płuczka wiertnicza)ppg119.83 kg/m³= lb/gal USA. Wiertnictwo.
funty na stopę sześcienną (budownictwo)pcf16.02 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

Filtruj według:
Kategorie: