單位體積的物體的質(zhì)量叫做密度,實際上也就是單位體積的物體所含物質(zhì)的多少叫做密度,那么,空間是否也有相似的特性呢"para" label-module="para">
那么至此,很多問題也就產(chǎn)生了,或許大家會想,我們的空間怎么會不均勻"para" label-module="para">
定義完成后,就該說說空間與現(xiàn)實的關系了,這里要從空間與物質(zhì)的關系說起.再引入一個假設,物質(zhì)的存在需要占據(jù)空間,并且占據(jù)的空間總量與體積無關,而是與其質(zhì)量與能量的總和存在一種比例關系(很遺憾不能斷定是正比).
為了驗證假設的有效性,試著用空間密度假說解釋一個基本現(xiàn)象.那么,先從引力和斥力的產(chǎn)生說起.我們知道,兩個粒子之間既存在引力,也存在斥力,只是當距離相對比較大時,主要表現(xiàn)為引力.我們從空間密度的角度解釋下這個問題.
由于空間密度的差異,當兩個物體距離比較大時,中間的空間密度相對較小,有靠攏的趨勢,而當兩物體之間的距離小到一定程度時,中間的空間密度相對較大,有遠離的趨勢.如此,就產(chǎn)生里引力和斥力.
由于數(shù)學限制,還不能得出嚴格的結論.相信會在以后得到解決.2100433B
那么質(zhì)量和空間是否可以想象成這種類似的存在呢?
就是說,質(zhì)量只是更微觀層面上的某種東西的密度(這里的密度不是說我們熟知的結構密度,而是一個代名詞)的體現(xiàn)呢?假設空間本身就是有密度(或者說維度,或其他的什么)的,那么當某種東西的密度與我們的空間密度相當時,就會下沉到我們熟知的宇宙中,并以有質(zhì)量的物質(zhì)形式體現(xiàn),讓我們觀察到。
當某種東西的密度小于我們的空間密度時, 就會上浮到其他(也許是更高維度空間)空間中去,并以適合于其他宇宙 觀察的形式體現(xiàn) 。
我們用秤在水底稱量質(zhì)量相同的石頭和木頭,得出的結果是石頭的重量是正數(shù),而木頭的重量則是負數(shù)。 在空氣中稱量質(zhì)量相同的二氧化碳氣體和氫氣,得出的的結果是二氧化碳的重量為正數(shù),氫氣的重量為負數(shù)。
之所以這樣,是因為在更微觀的層面上,它們的分子結構不同,導致其單位體積內(nèi)的分子數(shù)量不同,密度也就不同。而作為環(huán)境的水或是空氣都是有密度的,當物質(zhì)密度大于環(huán)境就會下沉,小于環(huán)境就會上浮。
氣在標準狀態(tài)下的密度為的1.293kg/m3比容為比容:單位質(zhì)量的物質(zhì)所占有的容積稱為比容,用符號"V"表示。其數(shù)值是密度的倒數(shù)。v=1/(1.293kg/m^3)=0.7734m^3/kg
符號:(ρd) 土的孔隙中完全沒有水時的密度,稱干密度;是指土單位體積中土粒的重量,即:固體顆粒的質(zhì)量與土的總體積之比值。 干密度反映了土的孔隙比,因而可用以計算土的孔隙率,它往往通過土的密度及含水率...
我算的屋面的爐渣量為90立,現(xiàn)場進了120立仍然不夠,請問,是絕對體積與松散體積的原因嗎》我找不到相關的數(shù)據(jù)可以解釋,請前輩指導。 我算的屋面的爐渣量為90立,虛方應該是90*1.306=117.5...
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上海城郊人工林普遍存在林分密度高、林相結構簡單、個體生長分化嚴重等現(xiàn)象,合理調(diào)控森林的密度結構成為城市森林建設亟待解決的關鍵問題。本研究以上海寶山區(qū)建植于2001年、初植密度為4 600株·hm-2的香樟人工林為對象,在生長3a后將林分密度分別調(diào)控為1 000株·hm-2(P1)、1 300株·hm-2(P2)和1 600株·hm-2(P3)的3個不同樣地,于2012年各設置1個50m×50m典型樣地,細分成4個25m×25m樣方,調(diào)查測定林木的測樹因子、空間結構和樹芯結構,分析林木生長過程和空間分布格局。結果表明,隨著密度增加,林木枯死率升高,林木分化程度增強;P1、P2、P3樣方個體最大徑級分別達25.7、28.6cm和23.9cm,變異系數(shù)分別為0.11、0.13和0.17。在4~25m空間尺度上,P1、P2樣方個體呈隨機分布,P3樣方個體呈聚集分布和隨機分布交替現(xiàn)象。各齡級林木胸徑生長呈先增加后減少趨勢,密度越高林木徑向生長量越小,而現(xiàn)存生物量以P2樣方最高,達17 392.21kg·hm-2。因此,上海地區(qū)10a左右的香樟幼林合理密度約為1 300株·hm-2,采用動態(tài)密度管理機制,使林分達到最佳生長狀態(tài)。
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人員密度設定對地下商業(yè)空間空調(diào)負荷計算、空調(diào)系統(tǒng)設計有著重要的影響,以濟南某地下商業(yè)空間為例,定量描述了上述影響,提出了人員密度的取值思路及相關參考數(shù)據(jù),給出了在不同人員密度下一次回風定風量系統(tǒng)冬、夏季的處理極限,對比了冬、夏季風量,結果顯示,等送風溫差下,冬季風量較夏季風量大。
人體的密度僅有1.02 g/cm3,只比水的密度多出一些。汽油的密度比水小,所以在路上看到的油漬,都會浮在水面上。海水的密度大于水,所以人體在海水中比較容易浮起來。(死海海水密度達到1.3g/cm3,大于人體密度,所以人可以在死海中漂浮起來。)
種群在單位面積或單位體積中的個體數(shù)就是種群密度,種群密度是種群最基本的數(shù)量特征。不同的種群密度差異很大,同一種群密度在不同條件下也有差異。
作為單位空間,除面積、容積等物理空間外,對于較微小的種群也多用一棵植物、枝、葉、糞塊等的棲息場所單位。在對每一單位空間的真正密度的推測困難時,也可通過一定的方法(例如定時采集、陷阱、綱撈等法)利用捕獲數(shù)以表示其相對密度。此外對某地區(qū)的總面積的密度稱為粗密度,對實際棲息場所的密度稱為經(jīng)濟密度或生態(tài)密度。
一般來說,不論什么物質(zhì),也不管它處于什么狀態(tài),隨著溫度、壓力的變化,體積或密度也會發(fā)生相應的變化。聯(lián)系溫度T、壓力F和密度ρ(或體積)三個物理量的關系式稱為狀態(tài)方程。氣體的體積隨它受到的壓力和所處的溫度而有顯著的變化。對于理想氣體,狀態(tài)方程為
固態(tài)或液態(tài)物質(zhì)的密度,在溫度和壓力變化時,只發(fā)生很小的變化。例如在0℃附近,各種金屬的溫度系數(shù)(溫度升高1℃時,物體體積的變化率)大多在10-9左右。深水中的壓力和水下爆炸時的壓力可達幾百個大氣壓,甚至更高(1大氣壓=101325帕),此時必須考慮密度隨壓力的變化。R.H.科爾建議采用下列狀態(tài)方程:
式中, p0是一個大氣壓下水的密度。若n和B取作7和3000大氣壓,則一直到105大氣壓,上述公式和實測數(shù)據(jù)的誤差都在百分之幾的范圍內(nèi)。
就整個自然界而言,特大的壓力會使某些天體中物質(zhì)的密度與常見密度相差懸殊。