Ciężar właściwy

W następnym artykule zgłębimy temat Ciężar właściwy, który na przestrzeni czasu stał się przedmiotem zainteresowania i debaty w różnych obszarach. Od początków po dzisiejsze znaczenie Ciężar właściwy był przedmiotem badań i analiz prowadzonych przez ekspertów i entuzjastów. W tym artykule przeanalizujemy jego wpływ, ewolucję i możliwe wyzwania, przed którymi stoi we współczesnym społeczeństwie. Dzięki podejściu multidyscyplinarnemu będziemy starali się zrozumieć różne wymiary i aspekty związane z Ciężar właściwy, oferując wszechstronną wizję, która zachęca do refleksji i debaty.

Ciężar właściwy γ – stosunek ciężaru ciała do jego objętości:

Z definicji wynika zależność ciężaru właściwego od gęstości danego ciała:

gdzie:

ciężar (w niutonach),
masa ciała (w kilogramach),
gęstość ciała (w kg/m³),
przyspieszenie ziemskie (w m/s²),
objętość (w m³).

Jednostką ciężaru właściwego jest (niuton na metr sześcienny). Z zależności tej wynika, podobnie jak dla gęstości, zależność ciężaru właściwego od temperatury i ciśnienia.

W odróżnieniu od gęstości, ciężar właściwy zależy też od siły ciążenia, czyli w warunkach nieważkości wynosi zero (podobnie jak ciężar), podczas gdy gęstość pozostaje taka sama (podobnie jak masa).

Ciężar właściwy wody w zależności od temperatury

Temperatura Ciężar właściwy
0 9,805
5 9,807
10 9,804
15 9,798
20 9,789
25 9,777
30 9,765
40 9,731
50 9,690
60 9,642
70 9,589
80 9,530
90 9,467
100 9,399
Ciężar właściwy wody przy ciśnieniu standardowym

Ciężar właściwy powietrza w zależności od temperatury

Temperatura Ciężar właściwy
−40 14,86
−20 13,86
0 12,68
10 12,24
20 11,82
30 11,43
40 11,06
60 10,4
80 9,81
100 9,28
200 7,33
Ciężar właściwy powietrza przy ciśnieniu standardowym

Przypisy

  1. ciężar właściwy, Encyklopedia PWN .
  2. a b Finnemore, J.E. (2002). Fluid Mechanics with Engineering Applications. New York: McGraw-Hill.