A. 密度如何计算
密度的计算公式:密度=质量÷体积,所以要计算密度,需要先知道质量和体积。
B. 怎样计算密度
密度的计算应该注意注意事项:
(1)单位体积的某种物质的质量,叫做这种物质的“密度”.密度是物质质量m与其体积V的比值,定义式为
ρ=m/V
根据定义,在SI中,单位是千克每立方米(kg/m3),量纲为ML-3.
(2)表观密度
多孔固体(颗粒或粉末)材料质量与其表现体积(包括“孔隙”的体积)之比值.
(3)实际密度
多孔固体材料与其休积(不包括孔隙的体积)之比值.
(4)堆积密度
在特定条件下,在既定容积的容器内,疏松状(小块、颗粒、纤维)材料质量与所占体积之比值.
特定条件是指自然堆积、振动或敲击或施加一定压力的堆积等.
(5)标准密度
在规范规定的标准条件下的物质密度.比如,在温度为273.15K(0℃)、压强101325Pa(latm)下的气体标准密度;温度温度20℃、压强(latm)下的液体标准密度.
(6)参考密度
在规定的参考状态(温度和压强)下的物质密度.
(7)相对密度
在特定条件下,物质密度ρl与参考物质密度ρ2之比值.定义式为
d=ρ1/ρ2.
相对密度,过去常叫做“比重”.“比重”通常指某种物质的密度与纯水密度之比值,它已包含于上述相对密度的概念之中.历史上,“比重”还有一种定义,D=G/V,即单位体积的重量,这说明,“比重”这一概念本身就比较混乱,现在不再沿用.
密度是表征物质特性的一个重要物理量.且单位体积的同种物质的质量是一个定值,不同物质单位体积的质量不同.因此可以用单位体积的质量来表征物质的这种特性.
密度在国际单位制中的主单位是“千克/米3”,这是绝大多数同学都能够掌握的,但是要换算单位,不少同学却感到困难了.例如:铁的密度是78×103千克/米3=克/厘米3.这个问题可以利用单位换算中的基本方法来解决,那就是分子里的单位变小多少倍,换算后的数值就变大多少倍:1千克=103克;分母中的单位变小多少倍,换算后的数值要变小多少倍:1米3=106厘米3,因此,7.8×10千克/米3=7.8×103×(103/106)克/厘米3=7.8克/厘米3;根据这种换算方法;分析一下可以得出密度的单位有一个规律,即:对于某种物质的密度,在分别用“克/厘米3”,“千克/分米3”和“吨/米3”来做单位时,它们的数值是相同的.例如,铁的密度,按照这个规律可知:ρ水=7.8克/厘米3=7.8千克/分米3=7.8吨/米3.这个“7.8”就是课本上密度表中铁的密度值去掉103得到的.记住这个规律,不但给密度单位的换算带来很大的方便,而且使一些涉及密度计算的问题变得简单.例如用这种方法来记算水的质量,就是1厘米3(毫升)水的质量是1克,1分米3(升)水的质量是1千克,1米3水的质量是1吨.
C. 如何算密度
物体的密度(ρ)是用质量(m)除以体积(V)得出的。
计算时用公式ρ=m/V就可以了。
注:m是物体的质量,如果他告诉你的是物体的重力(G),你要先用重力(G)除以g(10N/kg)得到物体的质量再求密度。
(3)按键密度计算方法扩展阅读:
一般来说,不论什么物质,也不管它处于什么状态,随着温度、压力的变化,体积或密度也会发生相应的变化。联系温度T、压力p和密度ρ(或体积)三个物理量的关系式称为状态方程。气体的体积随它受到的压力和所处的温度而有显着的变化。对于理想气体,状态方程为 ,式中R为气体常数,等于287.14米2(秒2*开)。如果它的温度不变,则密度同压力成正比; 如果它的压力不变,则密度同温度成反比。对一般气体,如果密度不大,温度离液化点又较远,则其体积随压力的变化接近理想气体;对于髙密度的气体,还应适当修正上述状态方程。
固态或液态物质的密度,在温度和压力变化时,只发生很小的变化。例如在0℃附近,各种金属的温度系数(温度升高1℃时,物体体积的变化率)大多在10-9左右。深水中的压力和水下爆炸时的压力可达几百个大气压,甚至更高(1大气压=101325帕),此时必须考虑密度随压力的变化。
D. 如何计算密度,
计算密度的几种方法
一、公式法,直接用密度等于质量除以体积来进行计算,但是这里要注意单位的统一.千克对应立方米,克对应立方厘米.该公式气体,液体,固体均可以使用.1、先用天平计算出物体或者液体的质量,记为m 2、再用量筒测出体积,记为v 3、再m除以v计算密度
二、视重法,该方法只能计算固体的密度(且该物体密度比水要大).1、现将物体放在弹簧秤下进行测量,测得物体的重力,记为F1 2、在将物体浸入水中进行称重,测得读书,记为F2 3、将F2减去F1就是物体所受的浮力
三、刻度法,该方法只能用于计算固体的密度(且该物体密度比水要小) 1、将物体放入水中,在水中漂浮,在吃水深度的地方划上一条线 2、计算排开水的体积和总体积的比值,记为x% 3、用水的密度乘以x%即为物体的密度
四、排水法
1、用天平测出金属块质量m1;
2、往烧杯装满水,称出质量为 m2;
3、将属块轻轻放入水中,溢出部分水,将金属块取出,称出烧杯和剩下水的质量m3
4、密度为ρ=
3
21mmmρ
水
五、密度计直接测量(仅能测量量程以内液体的密度) 将密度及放入液体中,待静止后读书
六、浮力秤法
需要器:刻度尺、圆筒杯、水
1、在圆筒杯内放入适量水,再将塑料杯杯口朝上轻轻放入,让其漂浮,用刻度尺测出杯中水的高度h1; 2、将待测物轻轻放入杯中,漂浮,用刻度尺测出水的高度h2;
3、将待测物从杯中取出,放入水中,下沉,用刻度尺测出水的高度h3.计算表达式:ρ=
1
312hhhhρ水
七、等效浮力秤法(课测量密度略大于水的固体,如鸡蛋)
1、在玻璃杯中倒入适量水,将鸡蛋轻轻放入,鸡蛋下沉;
2、往水中逐渐加盐,边加边用密度计搅拌,直至鸡蛋漂浮,用密度计测出盐水的密度即等到于鸡蛋的密度
E. 密度计算怎么算
密度=质量/体积,,比如水的密度=1吨/立方米。
质量就反过来,体积就多了,不同的形状不同的计算方法。最简单的长*宽*高=立方体体积
密度的变化规律
一般来说,不论什么物质,也不管它处于什么状态,随着温度、压力的变化,体积或密度也会发生相应的变化。联系温度T、压力p和密度ρ(或体积)三个物理量的关系式称为状态方程。气体的体积随它受到的压力和所处的温度而有显着的变化。对于理想气体,状态方程为
,式中R为气体常数,等于287.14米2(秒2*开)。如果它的温度不变,则密度同压力成正比; 如果它的压力不变,则密度同温度成反比。对一般气体,如果密度不大,温度离液化点又较远,则其体积随压力的变化接近理想气体;对于髙密度的气体,还应适当修正上述状态方程。
固态或液态物质的密度,在温度和压力变化时,只发生很小的变化。例如在0℃附近,各种金属的温度系数(温度升高1℃时,物体体积的变化率)大多在10-9左右。深水中的压力和水下爆炸时的压力可达几百个大气压,甚至更高(1大气压=101325帕),此时必须考虑密度随压力的变化。R.H.科尔建议采用下列状态方程:
式中, p0是一个大气压下水的密度。若n和B取作7和3000大气压,则一直到105大气压,上述公式和实测数据的误差都在百分之几的范围内。
就整个自然界而言,特大的压力会使某些天体中物质的密度与常见密度相差悬殊,例如中子星的密度可以达到10克/厘米3。
F. 计算密度的三个公式
计算密度的三个公式:ρ=m/V
观察密度天平我们可以发现,它与普通的电子天平相比,多了一些组件。密度天平包括一个带有防风罩的电子天平、一个金属支架、一个烧杯支架、一个凸型架,一个烧杯。有的还带有一支温度计。另外,像天马仪器最新的后置式密度天平,其显示器和天平主机是可分离式设计,能够减少操作时因震动对天平的影响,并能避免测量密度时液体溅出污染显示屏。
G. 计算密度的方法4个
一、 测固体密度
基本原理:ρ=m/V:
1、 称量法:
器材:天平、量筒、水、金属块、细绳
步骤:1)、用天平称出金属块的质量;
2)、往量筒中注入适量水,读出体积为V1,
3)、用细绳系住金属块放入量筒中,浸没,读出体积为V2。
计算表达式:ρ=m/(V2-V1)
2、 比重杯法:
器材:烧杯、水、金属块、天平、
步骤:1)、往烧杯装满水,放在天平上称出质量为 m1;
2)、将属块轻轻放入水中,溢出部分水,再将烧杯放在天平上称出质量为m2;
3)、将金属块取出,把烧杯放在天平上称出烧杯和剩下水的质量m3。
计算表达式:ρ=ρ水(m2-m3)/(m1-m3)
3、 阿基米德定律法: 器材:弹簧秤、金属块、水、细绳
步骤:1)、用细绳系住金属块,用弹簧秤称出金属块的重力G;
2)、将金属块完全浸入水中,用弹簧秤称出金属块在水中的视重G/;
计算表达式:ρ=Gρ水/(G-G/)
4、 浮力法(一):
器材:木块、水、细针、量筒
步骤:1)、往量筒中注入适量水,读出体积为V1;
2)、将木块放入水中,漂浮,静止后读出体积 V2;
3)、用细针插入木块,将木块完全浸入水中,读出体积为V3。
计算表达式:ρ=ρ水(V2-V1)/(V3-V1)
5、 浮力法(二):
器材:刻度尺、圆筒杯、水、小塑料杯、小石块
步骤:1)、在圆筒杯内放入适量水,再将塑料杯杯口朝上轻轻放入,让其漂浮,用刻度尺
测出杯中水的高度h1;
2)、将小石块轻轻放入杯中,漂浮,用刻度尺测出水的高度h2;
3)、将小石块从杯中取出,放入水中,下沉,用刻度尺测出水的高度h3.
计算表达式:ρ=ρ水(h2-h1)/(h3-h1)
6、 密度计法:
器材:鸡蛋、密度计、水、盐、玻璃杯
步骤:1)、在玻璃杯中倒入适量水,将鸡蛋轻轻放入,鸡蛋下沉;
2)、往水中逐渐加盐,边加边用密度计搅拌,直至鸡蛋漂,浮,用密度计测出盐水的
密度即等到于鸡蛋的密度;
H. 怎样计算键密度
含能材料中键离解能的密度泛函理论计算
Calculations of bond dissociation energies and dipole moments in eneretic materials density functional methods
张芳沛 张红 刘子江 程新路 董洁摘 要通过计算一个包括臭氧,硝基甲烷以及1,3,5-三硝基-1,3,5-三氮杂环已烷(RDX)在内的典型系统的键离解能,对由四种交换/相关函数(BLYP,B3LYP,B3PW91和B3P86)加上不同的基函数组合而成的多种密度泛函方法的准确性进行了比较研究.结果表明:B3P86/6-31G**是计算该系统C-NO2,O-O和N-NO2键离解能的最可靠的方法.
标 签 密度泛函计算 键离解能 含能材料 Density functional calculations Bond dissociation energies Energetic materialsAbstractThe accuracy of four exchange/correlation functional combinations (BLYP, B3LYP, B3PW91 and B3P86) in combination with different basis sets are evaluated for computing bond dissociation energies of a typical system containing ozone, nitromethane and hexahydro-1, 3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX). Results indicate: the B3P86/6-31G~(**) is the most reliable method for the evaluation of C-NO2, O-O and N-NO2 bond dissociation energies of this system.
中图分类号 O561所属栏目基金项目 中国工程物理研究院化工材料研究所所长基金资助
收稿日期 2004-9-1修改稿日期作者单位查看
张芳沛:四川大学原子与分子物理研究所,四川,成都,610065
张红:四川大学物理科学与技术学院,四川,成都,610065
刘子江:四川大学原子与分子物理研究所,四川,成都,610065
程新路:四川大学原子与分子物理研究所,四川,成都,610065
董洁:四川大学原子与分子物理研究所,四川,成都,610065
联系人作者程新路;
[email protected]
作者简介张芳沛(1977-),男,河南濮阳人,四川大学原子与分子物理研究所硕士研究生,主要从事原子分子物理研究.通讯联系人:程新路,
I. 谁知道a型平键计算重量的方法啊
体积乘以密度。密度与材质相关,一般材质应为钢材,不同牌号的钢材密度差别很小,钢材密度可以取7.9g/cm^3。