1. Brug af en balanceskala:
* princip: Denne metode er afhængig af at sammenligne objektets vægt med kendte standardmasser.
* Procedure:
* Placer objektet på den ene side af balanceskalaen.
* Sted kendte standardmasser på den anden side indtil skalafaldoen.
* Den samlede masse af standardmasserne svarer til objektets masse.
2. Brug af densitetsformel:
* princip: Denne metode bruger objektets volumen og densitet. Densitet er en materiel egenskab, der repræsenterer masse pr. Enhedsvolumen.
* Formel: Masse (m) =densitet (ρ) x volumen (v)
* Procedure:
* Bestem objektets volumen ved hjælp af passende metoder som vandfortrængning eller måling af dets dimensioner.
* Slå op, eller mål objektets densitet.
* Multiplicer densiteten med volumen for at finde massen.
3. Brug af Newtons anden bevægelseslov:
* princip: Denne metode er afhængig af objektets acceleration under en kendt kraft.
* Formel: Masse (m) =kraft (f) / acceleration (a)
* Procedure:
* Påfør en kendt kraft på objektet.
* Mål den resulterende acceleration.
* Opdel kraften med accelerationen for at beregne massen.
4. Brug af et massespektrometer:
* princip: Denne metode bruger afbøjning af ladede partikler i et magnetfelt til at bestemme deres masse-til-ladningsforhold.
* Procedure:
* Ioniser objektet og send ionerne gennem et magnetfelt.
* Mål afbøjningen af ionerne baseret på deres masse-til-ladningsforhold.
* Denne metode bruges hovedsageligt til analyse af masserne af atomer og molekyler.
Valg af den rigtige metode:
* Balanceskala: Enkel og nøjagtig til hverdagsobjekter.
* Densitetsformel: Velegnet når objektets volumen og densitet er kendt.
* Newtons anden lov: Nyttigt til genstande i bevægelse og når direkte måling af masse er vanskelig.
* massespektrometer: Bedst til analyse af massen af atomer og molekyler.
Husk, at massens enheder afhænger af de enheder, der bruges til andre mængder som kraft, acceleration, densitet og volumen.