Данные выражения не эквивалентны, и выбор зависит от того, какая именно плотность рассматривается. Различаются:
средняя плотность тела
— отношение массы тела к его объёму
. В однородном случае она называется просто плотностью тела (или плотностью вещества, из которого это тело состоит);
плотность тела в точке
—
предел
отношения массы малой части тела (
), содержащей эту точку, к объёму этой малой части (
), когда объём стремится к нулю
, или, кратко,
. Так как на атомарном уровне любое тело неоднородно, при предельном переходе нужно остановиться на объёме, соответствующем используемой
физической модели
.
Для обозначения плотности обычно используется греческая буква
(
ро
) (происхождение обозначения подлежит уточнению), иногда используются латинские буквы
D
и
d
(от
лат.
«плотность»). Исходя из определения плотности, её размерность представляет собой кг/м³ в
СИ
и г/см³ в системе
СГС
.
Понятие «плотность» в физике может иметь более широкую трактовку. Существуют
поверхностная плотность
(отношение массы к
площади
) и
линейная плотность
(отношение массы к длине), применяемые соответственно к плоским (двумерным) и вытянутым (одномерным) объектам. Кроме того, говорят не только о плотности массы, но и о плотности других величин, например энергии, электрического заряда. В таких случаях к термину «плотность» добавляются конкретизирующие слова, скажем «
линейная плотность заряда
». «По умолчанию» под плотностью понимается вышеуказанная (трёхмерная, кг/м³) плотность массы.
Содержание
Формула нахождения плотности
Плотность (плотность однородного тела или средняя плотность неоднородного) находится по формуле:
где
M
— масса тела,
V
— его объём;
формула является просто математической записью определения термина «плотность», данного выше.
истинную плотность, определяемую без учёта пустот;
насыпную плотность
, рассчитываемую как отношение массы вещества ко всему занимаемому им объёму.
Истинную плотность из насыпной (кажущейся) получают с помощью величины коэффициента пористости — доли объёма пустот в занимаемом объёме.
Зависимость плотности от температуры
Как правило, при уменьшении
температуры
плотность увеличивается, хотя встречаются вещества, чья плотность в определённом диапазоне температур ведёт себя иначе, например,
вода
,
бронза
и
чугун
. Так, плотность воды имеет максимальное значение при 4 °C и уменьшается как с повышением, так и с понижением температуры относительно этого значения.
При изменении
агрегатного состояния
плотность вещества меняется скачкообразно: плотность растёт при переходе из газообразного состояния в жидкое и при затвердевании жидкости.
Вода
,
кремний
,
висмут
и некоторые другие вещества являются исключениями из данного правила, так как их плотность при затвердевании уменьшается.
Диапазон плотностей в природе
Для различных природных объектов плотность меняется в очень широком диапазоне.
Средняя плотность
красных гигантов
в пределах их
фотосфер
много меньше, чем у Солнца — из-за того, что их радиус в сотни раз больше при сравнимой массе.
Плотность газообразного водорода (самого лёгкого газа) при стандартных условиях равна 0,0899 кг/м³.
Плотность сухого
воздуха
при стандартных условиях составляет 1,293 кг/м³.
Один из самых тяжёлых газов,
гексафторид вольфрама
, примерно в 10 раз тяжелее воздуха (12,9 кг/м³ при +20 °C)
Средняя плотность падает обратно пропорционально квадрату массы чёрной дыры (ρ~M
−2
). Так, если чёрная дыра с
массой порядка солнечной
обладает плотностью около 10
19
кг/м³, превышающей ядерную плотность (2×10
17
кг/м³), то сверхмассивная чёрная дыра с массой в 10
9
солнечных масс (существование таких чёрных дыр предполагается в
квазарах
) обладает средней плотностью около 20 кг/м³, что существенно меньше плотности воды (1000 кг/м³).
Значения плотности
металлов
могут изменяться в весьма широких пределах: от наименьшего значения у лития, который легче воды, до наибольшего значения у осмия, который тяжелее золота и платины.
(
лат.
consistere
— состоять) — состояние вещества, степень мягкости или плотности (
твёрдости
) чего-либо — полутвердых-полумягких веществ (масел, мыла, красок, строительных растворов и т. д.); наприм., глицерин имеет сиропообразную консистенцию.
Подразумевается также, что область стягивается к точке, то есть, не только её объём стремится к нулю (что могло бы быть не только при стягивании области к точке, но, например, к отрезку), но также стремится к нулю и её
диаметр
(максимальный линейный размер).
Агекян Т. А. .
Расширение Вселенной. Модель Вселенной
// Звёзды, галактики, Метагалактика. 3-е изд. / Под ред. А. Б. Васильева. —
М.
:
Наука
, 1982. — 416 с.
— С. 249.
Stern, S. A., et al.
The Pluto system: Initial results from its exploration by New Horizons
(англ.)
// Science : journal. — 2015. —
Vol. 350
,
no. 6258
. —
P. 249—352
. —
doi
:
.
(неопр.)
. Санкт-Петербургский Государственный Технологический Университет Растительных Полимеров (2014). Дата обращения: 4 января 2019.
23 ноября 2018 года.