135 Esimerkkejä aineesta
Fysiikan mukainen aine on kaikki se aine, elementti tai kokonaisuus, jolla kaikki ruumiit ja universumi muodostuvat.
Kaikki on tilaa. Sillä on omat ominaisuutensa, kuten massa, joka löytyy eri tiloista, joko nestemäisestä, kiinteästä, kaasumaisesta tai plasmasta.
Voimme myös määritellä aineen sellaisena, kuin sillä on massaa ja se vie paikan avaruudessa, ja aistit tuntuvat. Aine koostuu elementaarisista hiukkasista, joilla on pidennyksen, inertian ja gravitaation ominaisuudet.
Laajentumalla ymmärrämme, että asia on tilaa, jonka massa ja tilavuus ovat. Inertialla voimme ymmärtää aineen antaman vastarinnan muuttaa sen lepotilaa, inertia on suurempi, mitä suurempi kohteen massa on.
Ja lopuksi, gravitaatio, jonka voimme määritellä keskinäiseksi vetovoimaksi, joka tuntuu kaikista aineesta koostuvista esineistä.
Aineen määrä, jonka kohde on määrittänyt sen massan, jonka voimme mitata grammoina tai kilogrammoina, sekä tilavuus, jonka voimme mitata kuutiometreinä.
Aine on elementti, jota ei voida luoda tai tuhota, koska se on vakio ja sitä voidaan muuttaa vain.
Tämä on klassinen fysiikan teoria, joka vastaa Lavoisierin lakia aineen säilyttämisestä. jossa määrätään, että suljetussa järjestelmässä massa voidaan muuntaa vain.
Mutta nykyaikaisemmat tekijät, kuten Johon Wheeler ja George Breit, katsovat, että asia voitaisiin luoda energian avulla.
Esitetyt esimerkit aineesta (tavalliset esineet)
Kirja
Tuoli
Taulukko
Puu
Lasi
Maito
Iho
Kumi
Suola
Levy
Ilmapallo
Koira
Puhelin
Tietokone
Hunaja
Suklaa
Kivi
Henkilö
Puu
Kukka
Kivi
Tuoli
Huonekalut
Maalaus
Maljakko
Laatikko
Kuppi
Kuppi
Lasi
Harja
Jotkut korvakorut
Kehys
Kynttilä
Levy
Ruokailuvälineet
Lautapeli
Leijona
Auto
Moottoripyörä
Bussi
Roskakori
Ikkuna
Ovi
Peili
Kuva
Pullo
Kuppi teetä
Kissa
Koira
Tyyny
Esimerkkejä alkeellisesta asiasta
Alkeellisessa aineessa löydämme elementit, jotka muodostavat elementtien jaksollisen taulukon.
Nämä ovat aiheen alkeellisinta osaa. Kaikki esineen muodostavat esineet voidaan jakaa näihin pieniin elementteihin.
Actinium
Alumiini
Americio
Antimoni
Argoni
arsenikki
Astatus
rikki
Barium
Berkelio
beryllium
Bismutti
Bohrio
Boro
Bromo
Kadmium
kalsium
Californium
hiili
Cerium
Cesium
kloori
Koboltti
Kupari
Chrome
Curio
Copernicio
Darmstadt
Disprosio
Dubnio
Einsteinium
Erbium
Scandium
tina
Strontium
Europium
Fermio
Fluori
Fosfori
Francio
Gadolinium
Gallium
Germanium
Hafnium
Hassio
Helium
Vety
El Hierro
Holmio
Intialainen
Iridium
Iterbio
Itrium
Krypton
Lantano
Lawrencio
litium
Lutetium
magnesium
Mangaani
Meitnerium
Mendelevio
Elohopea
molybdeeni
Neodyymi
Neon
Neptunium
Niobium
nikkeli
Typpi
Nobelium
Kulta
Osmium
Happi
Palladium
Hopea
Platina
Lyijy
Plutonium
polonium
kalium
Praseodymium
Prometio
Protactinium
Radio
Radon
Renio
Rodium
Rubidiumi
Roentgenium
Rutenium
Rutherfordio
Samarium
Seaborgio
seleeni
pii
natrium
Thallium
Tantaali
Teknetium
Telluri
Terbium
Titaani
torium
Tulio
volframi
Ununtrium
Flerovio
Ununpentio
Livermorio
Ununseptio
Uraani
Vanadiini
Xenon
Jodi
sinkki
Zirkonium
viittaukset
- HEWITT, Paul G. Käsitteellinen fysiikka. Pearson Education, 2002.
- EIDELMAN, Simon, et ai. Hiukkasfysiikan tarkastelu. Fysiikan kirjeet B, 2004, voi. 592, nro 1, s. 1-5.
- BARNETT, R. Michael, et ai. Hiukkasfysiikan tarkastelu. Fyysinen tarkastelu D, 1996, voi. 54, nro 1, p. 1.
- KITTEL, Charles. Johdatus kiinteän tilan fysiikkaan. Wiley, 2005.
- LEET, L. DonJudson, et ai. Fyysisen geologian perusteet. 1968.
- CETTO, K., et ai. Fysiikan maailma 2. 1993.
- GAMOW, George; VELA, Fernando. Fysiikan biografia. Salvat, 1971.