Zatímco hmotnost se měří v kilogramech , jednotky, která se také používá pro hmotnosti , tam jerozdíl mezi hmotností a hmotností . Hmotnost objektu ( w) je definována jeho hmotnost ( m ) krátgravitační zrychlení ( g ) , vyjádřené ve vzorci w = mg . To znamená, že při změně gravitace , takže se hmotnost objektu . Například , i když je vaše hmotnost zůstává konstantní , vaše váha na Zemi je šestkrát větší, než je vaše hmotnost bude na Měsíci , který má slabší gravitaci .
Inertia
Galileo nejprve postuloval koncept setrvačnosti v 17. století , a jeho prvního zákona pohybu , Sir Isaac Newton dále rozvíjet Galileo pozorování . Podle prvního zákona , a to bez zásahu vnější síly , objekty v pohybu, se bude nadále pohybovat stejnou rychlostí v přímém směru. Objekty v klidu , na druhé straně , zůstane v klidu , pokudje vnější síla se pohybuje . Tato tendence odolávat změnám v pohybu je známý jako " setrvačnosti ", a je v přímém vztahu k hmotnosti objektu . Více masivníobjekt je , tím více se brání změnám v jeho pohybu.
Momentum
Momentum nastane, kdyžobjekt je v pohybu , a mohou být převedena z jednoho objektu do druhého , kdyžse srazí dvě . Je to kombinace hmotnosti a rychlosti , a má směrový kvalitu, ukazující ve směru pohybu objektu . Existujepřímý vztah mezi hmotností a hybností , což znamená, že hmota , tím větší účetní objektu , tím vyšší je jeho hybnost bude . Zvyšující se rychlost objektu bude také mít za následek zvýšení hybnosti .
Zrychlení
vnější síla působí na objekt ,změna pohybu objektu bude přímo souvisí s jeho hmotnost . Tato změna v pohybu , známý jako zrychlení , závisí na hmotnosti objektu a síle vnější síly . Vztah mezi silou ( F ) , hmotnost (M) a zrychlení ( a) je popsána rovnicí F = ma . Tato rovnice znamená, ženová síla působící na těleso bude měnit rychlost , a naopak , budezměna v rychlosti generovat sílu .