บทความ
 เคมี (Chemistry)
 สู่อิสรภาพทางการเงิน (To Financial Freedom)
 การคำนวณ และออกแบบ (Calculation and design)
 เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)
 เครื่องมือกล (Machine tools)
 Laws of Nature
 อวกาศ
 พลังงาน
 อิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฏีสัมพัทธภาพ
 ไครโอเจนิกส์
 เฮลิคอปเตอร์
 เกียร์อัตโนมัติ
 โทรศัพท์มือถือ
 ยาง
 รถไฟความเร็วสูง
 คลัตช์ และกระปุกเกียร์ธรรมดา
 เจ็ทแพ็ค
 แผ่นดินไหว
 คู่มือ ต้องรอด
 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 ดาวเทียม
 เชื่อมโลหะใต้น้ำ
 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 เครื่องยนต์ดีเซล
 เครื่องยนต์เบนซิน
 คัมภีร์สงครามซุนวู ฉบับเข้าใจง่าย
 โลหะ
 ฟิสิกส์
 ปัญหาพระยามิลินท์
 ยานยนต์สมัยใหม่
 แมคาทรอนิกส์
 เครื่องกล 6 แกน
 เครื่องยนต์เจ็ท
 หุ่นยนต์
 สินค้า ผลงาน
 เขียนแบบ
 ออกแบบ คำนวณ
 วางโครงการ
 งานโลหะ
 อุปกรณ์
 เครื่องกล
วันนี้ 1,979
เมื่อวาน 1,634
สัปดาห์นี้ 8,209
สัปดาห์ก่อน 11,634
เดือนนี้ 36,444
เดือนก่อน 76,610
ทั้งหมด 4,380,941
  Your IP :3.146.35.203

5.3 มวล

 

      ลองนึกถึงการเล่นบาสเกตบอล หรือโบล์ลิ่ง ซึ่งบอลที่ถูกเล่นนั้น มันพยายามรักษาการเคลื่อนที่เพื่อไปสู่เป้าหมาย ก็คือ การลงห่วง หรือกลิ่งไปโดนพินให้ล้ม

 

 

รูปการเล่นบาสเกตบอล

แนะนำเพื่อให้อ่านได้ต่อเนื่องให้ คลิกขวาเลือก Open link in new window

 

      ซึ่งลูกบาสเกตบอลที่จะให้มันไปได้นั้น ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะโยนมัน

 

 

รูปการเล่นโบล์ลิ่ง

       ส่วนในลูกโบลล์ลิ่งต้องใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้น เพราะลูกโบล์ลิ่งต้องกลิ้งไปกับพื้น ทำให้มีความต้านทานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของมันมากกว่าลูกบาสเกตบอล ดังนั้น เราจะมีวิธีที่จะประมาณแนวคิดนี้ได้หรือไม่

 

      มวล (Mass) เป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุที่ระบุถึงการเกิดความต้านทานขึ้นกับวัตถุจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว หน่วยของมวลในหน่วยเอสไอ ก็คือ กิโลกรัม การทดลองที่แสดงให้เห็นว่ามวลของวัตถุที่มาก หากมีแรงมากระทำไม่มากพอก็จะทำให้เกิดความเร่งขึ้นน้อย

 

                เพื่ออธิบายมวลในเชิงปริมาณ เราทำการทดลองในการเปรียบเทียบความเร่งที่ได้จากการใส่แรงในวัตถุที่แตกต่างกัน สมมติว่าเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุที่มีมวล m1 จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทำให้เราสามารถวัดปริมาณความเร่งของวัตถุ a1  ได้ และแรงเดียวกันกระทำบนวัตถุมวล m2 จนมันเกิดความเร่ง a2  อัตราส่วนของมวลทั้งสอง คืออัตราผกผันของขนาดของความเร่งที่ได้จากการกระทำของแรง

 

 

รูปสมการ 5.1

 

 

รูปการออกแรงกับมวลที่แตกต่างกัน ความเร่งก็จะแตกต่างกัน

 

      ยกตัวอย่าง หากให้แรงกระทำกับวัตถุที่มีมวล 3 กิโลกรัมจนมันเคลื่อนที่แล้วเกิดความเร่ง 4 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง แล้วถ้าหากใช้แรงขนาดเดียวกันไปกระทำกับมวลของวัตถุ 6 กิโลกรัมจนวัตถุเคลื่อนที่เกิดความเร่ง 2 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง เป็นต้น

 

      เราสรุปได้ว่า ขนาดของความเร่งของวัตถุเป็นสัดส่วนผกผันต่อมวลของมันเมื่อกระทำโดยแรงที่ให้ หากวัตถุหนึ่งมีมวลที่ทราบ มวลของอีกวัตถุสามารถได้จากการวัดความเร่ง

 

      มวลเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของวัตถุ มันเป็นอิสระจากสภาพแวดล้อมของวัตถุ และวิธีการที่ใช้วัดมัน มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ และทำให้สามารถปฏิบัติไปตามกฎทางคณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น หากเรารวมมวล 3 กิโลกรัม กับ 5 กิโลกรัม รวมกันเป็น 8 กิโลกรัม

 

      ผลที่ได้นี้สามารถนำมาตรวจสอบ โดยการทดลองเปรียบเทียบกับอัตราเร่ง โดยใช้แรงกระทำหลากหลายขนาด จนเกิดความเร่งที่แตกต่างกันไปของวัตถุ

 

      มวล กับน้ำหนัก มันคนละเรื่องกันไม่ควรใช้แทนกันจนเกิดความสับสน มวล และน้ำหนักทั้งสองจะเป็นปริมาณที่มีความแตกต่างกัน

 

      โดยน้ำหนักของวัตถุจะมีความเร่งโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้อง ความเร่งโน้มถ่วงจะมีค่าอยู่ที่เท่าใดมักจะขึ้นอยู่กับแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุ และขึ้นอยู่กับสถานที่ (จะได้อธิบายรายละเอียดที่หัวข้อ 5.5) ยกตัวอย่างเช่น คน ๆ หนึ่งมีน้ำหนัก 180 ปอนด์ที่วัดบนโลก แต่พอไปวัดบนดวงจันท์มีน้ำหนักเพียง 30 ปอนด์

 

 

รูปความแตกต่างของน้ำหนักที่วัดได้บนโลก กับบนดวงจันทร์ในขณะที่มวลยังคงเหมือนเดิม

 

      ซึ่งต่างตรงข้ามกับมวล โดยมวลของวัตถุจะเหมือนกันในทุก ๆ แห่ง เช่น เมื่ออยู่บนโลกวัตถุมีมวล 2 กิโลกรัม และเมื่อนำไปวัดบนดวงจันทร์ มวลก็ยังเป็น 2 กิโลกรัมเหมือนเดิม

 

 

 

 

ข้อคิดดี ๆ ที่นำมาฝาก

 

“ความมหัศจรรย์หลาย ๆ อย่าง

ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้

เริ่มต้นมาจากฝันกลางวันของคนบางคนนี่แหละ”

 

 

 

Share on Facebook
 
Google

WWW
http://www.thummech.com/
ฟังเพลงออนไลน์ คลิกเลย
 
Copyright © 2013-2015 Thummech All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus 
คนธรรมดามีความรู้คือคนฉลาด คนฉลาดมีความเข้าใจคือคนธรรมดา