Таблицы плотностей некоторых веществ
Таблица плотностей – первая таблица значений физических величин, с которой вы знакомитесь. В предыдущем параграфе вы узнали способ «рождения» аналогичных таблиц – проведение многочисленных измерений и последующих вычислений.
Вам уже известно, что при изменениях температуры объём тел меняется. Как следствие, меняется и плотность. Например, при 0°С и нормальном атмосферном давлении масса 1 м³ воздуха равна 1,3 кг, а при 100°С из-за теплового расширения в 1 м³ помещается 950 г воздуха (см. рисунок). Поэтому в таблицах со значениями плотностей всегда указана температура (см. таблицы далее).
Плотность всех веществ зависит и от давления, оказываемого на них. Например, на высоте 10 км атмосферное давление значительно меньше, чем вблизи земли, в результате чего там масса 1 м³ воздуха составляет всего около 400 граммов. Плотность твёрдых веществ и жидкостей в гораздо меньшей степени зависит от давления, чем плотность газов.
В правой колонке твёрдых веществ собраны металлы (см. таблицу). Как видите, плотность металлов составляет несколько тысяч килограммов на кубический метр. Например, плотность свинца 11300 кг/м³. Это значение можно записать короче, если выразить в других единицах, например так: 11,3 г/см³. Поясним, как сделан этот «перевод» одних единиц в другие:
11300 | кг | = | 11300 кг | = | 11300 · 1000 г | = | 11300000 г | = | 11,3 г | = 11,3 г/см³ | ||
м³ | ( 100 см )³ | 100³ см³ | 1000000 см³ | 1 см³ |
В нижней таблице приведены плотности газов и сжиженных газов. Обратите внимание, как значительно отличается плотность газа и получающейся из него жидкости: воздух, азот и кислород уплотняются приблизительно в 700 раз, водород и гелий – в 800 раз. Примечание: углекислый газ при охлаждении при атмосферном давлении из газообразного состояния превращается сразу в твёрдое, поэтому в таблице вы видите прочерк.
Твёрдые вещества: плотность, кг/м³ (при 20 °С) | ||||
Бетон сухой | 2300 | Алюминий | 2700 | |
Кирпич сухой | 1800 | Золото | 19000 | |
Лёд, 0°С | 900 | Латунь | 8300-8700 | |
Мрамор | 2600-2800 | Медь | 8900 | |
Парафин | 900 | Олово | 7300 | |
Пробка | 240 | Свинец | 11300 | |
Сосна сухая | 500 | Серебро | 10500 | |
Стекло оконное | 2500 | Сталь | 7700-7900 | |
Стекло органич. | 1200 | Чугун | 7000-7800 | |
Фарфор | 2300 | Цинк | 7100 |
Сыпучие вещества: плотность, кг/м³ (при 20 °С) | ||||
Гравий | 1500-1700 | Песок | 1200-1700 | |
Картофель | 660-680 | Уголь | 800-850 |
Жидкие вещества: плотность, кг/м³ (при 20 °С) | ||||
Ацетон | 780 | Молоко коровье | 1030 | |
Бензин | 730 | Мёд свежий | 1350 | |
Вода пресная | 1000 | Нефть | 730-940 | |
Вода морская | 1030 | Ртуть | 13500 | |
Керосин | 800 | Руть, 0°С | 13600 | |
Масло машинное | 910 | Спирт этиловый | 790 | |
Масло подсолн. | 930 | Эфир этиловый | 710 |
Газы (при 20 °С) и сжиженные газы, кг/м³ | ||||||
Азот | 1,25 | 850 | Гелий | 0,18 | 147 | |
Водород | 0,09 | 72 | Кислород | 1,43 | 1150 | |
Воздух | 1,29 | 861 | Углекислый газ | 1,98 | – |
Удельный вес алюминиевых сплавов в таблице
Удельный вес сплавов алюминия в зависимости от видов
Вид алюминия | Марка алюминия | Удельный вес в г/см3 |
Алюминий первичный | А5 | 2,71 |
А85 | 2,71 | |
А95 | 2,71 | |
А97 | 2,71 | |
А99 | 2,7 | |
А999 | 2,7 | |
Алюминий технический | АД1 | 2,71 |
АД0 | 2,71 | |
АД | 2,71 | |
Алюминий литейный | АЛ1 | 2,75 |
АЛ2 | 2,65 | |
АЛ3 | 2,7 | |
АЛ4 | 2,65 | |
АЛ5 | 2,65 | |
АЛ7 | 2,68 | |
АЛ8 | 2,55 | |
АЛ9 | 2,66 | |
АЛ19 | 2,78 | |
АК5М7 | 2,85 | |
ВАЛ10 | 2,8 | |
Деформируемый алюминиевый сплав | 1420 | 2,47 |
АВ | 2,7 | |
АД31 | 2,71 | |
АД33 | 2,71 | |
АК4 | 2,77 | |
АК4-1 | 2,8 | |
АК6 | 2,75 | |
АК8 | 2,8 | |
АМг1 | 2,67 |
Введение к вычислению масс
Главная > Вычисление масс > Введение к вычислению масс
4.05.2013 // Владимир Трунов
Имея дело с драгоценным металлом, приходится постоянно заботиться о его расходе. Часто хочется заранее знать, сколько примерно будет весить изделие еще до того, как оно будет изготовлено. В большинстве случаев это можно посчитать.
В этой рубрике собраны несколько статей с формулами для расчета массы деталей различной формы. Почему массы, а не веса? Короткий ответ: грамм массы обозначается буквой «г», а грамм веса — буквой «Г», и мне лень нажимать Shift. Длинный ответ: масса — это более фундаментальная характеристика объекта, чем его вес. Например, кольцо массой в 10 г на Земле будет весить 10 Г, а на Луне — только 1,65 Г. Мало того, даже и на Земле вес предмета меняется в зависимости от нашего местоположения: то, что на полюсе весит тонну, на экваторе будет весить всего лишь 995 кГ. Поэтому есть смысл покупать картошку на экваторе и продавать ее на полюсе. И поэтому же есть смысл вычислять именно массу изделия, а не его вес. Да и Shift, опять же, лишний раз нажимать не придется.
Общий подход к вычислению массы детали заключается в вычислении ее объема, который затем умножается на плотность ее материала. Плотность — это масса одного кубического сантиметра этого материала. Ниже приведены таблицы значений плотности некоторых металлов и сплавов.
Несколько слов о единицах измерения. Размеры в ювелирном деле принято измерять в миллиметрах, поэтому объем, полученный из формул, будет измеряться в кубических миллиметрах. А поскольку плотность выражается в граммах на кубический сантиметр, то наш объем надо разделить на 1000, прежде чем умножать его на плотность (в одном кубическом сантиметре — 1000 кубических миллиметров, хоть сразу и не подумаешь!).
И последнее замечание. Полученные по формулам значения массы могут отличаться от реальных на несколько процентов. Это не потому, что формулы не точные, а потому, что в жизни всё чуть сложнее, чем в математике: прямые углы — не совсем прямые, круг и сфера — не идеальные, деформация заготовки при гибке, чеканке и выколотке приводит к неравномерности ее толщины, и можно перечислить еще кучу отклонений от идеала. Последний удар по нашему стремлению к точности наносят шлифовка и полировка, которые приводят к плохо предсказуемым потерям массы изделия. Поэтому к полученным значениям следует относиться как к ориентировочным.
Плотность металлов
Плотность золотых сплавов
Плотность серебряных сплавов
Плотность медных сплавов
вычисление массы, ювелирные сплавы
Масса обручального кольца
Масса проволоки, прутка, проката
Масса кольца, звена
Похожие записи
Единицы измерения плотности
Официальной единицей измерения плотности в системе СИ является кг/м³. Поскольку это довольно большой объем, то для удобства чаще всего используют
- г/см³ для твердых веществ,
- г/мл для жидкостей,
- г/л для газов.
Плотность воды составляет примерно 1 грамм / кубический сантиметр. Она принимается за стандартное значение для расчетов.
Другие единицы измерения плотности
В качестве других единиц измерения плотности, также используются метрические тонны и литры, хотя они не включены в Международную систему СИ. Другие единицы включают:
- грамм на миллилитр (г/мл)
- метрическая тонна на кубический метр (т/м³)
- килограмм на литр (кг/л)
- мегаграмм (метрическая тонна) на кубический метр (мг/м³)
- грамм на кубический сантиметр (г/см³) 1г/см³ = 1000 кг/м³
- килограмм на кубический дециметр (кг/дм³ )
Чтобы сделать быстрый и точный перевод из одних величин в другие вы можете использовать наш конвертер плотности.
Справочник
Плотность твердых веществ и жидкостей
Вещество | Плотность г/мл = 103 кг/м3 | Вещество | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
Агат | 2,6 | Пробка | 0,25 |
Алебастр | 1,8 | Ртуть | 13,6 |
Алюминий | 2,7 | Сало | 0,9 |
Алмаз | 3,5 | Свинец | 11,3 |
Асбест | 2,4 | Серебро | 10,3 |
Асфальт | 1,4 | Скипидар | 0,85 |
Ацетон | 0,8 | Слюда | 2,8 |
Бензин | 0,7 | Смола (камедь) | 1,1 |
Бура | 1,7 | → черная | 1,1 |
Вар | 1 | Спирт денатурированный | 0,8 |
Вода морская | 1,03 | → этиловый | 0,8 |
Воск (лабораторный) | 1 | Спирт | 0,79 |
→ пчелиный | 0,95 | Сталь мягкая | 7,9 |
Германий | 5,4 | → углеродистая (<1% C) | 7,8 |
Глицерин | 1,3 | Сургуч | 1,8 |
Гранит | 2,7 | Сплавы | |
Графит | 2,3 | → Альни | 6,9 |
Дерево сухое | → Альнико | 7,1 | |
→ Бакаут | 1,3 | → Баббит (80% Sn) | 7,3 |
→ Бальза (пробковое) | 0,2 | → Бронза алюминиевая (8% Al) | 7,7 |
→ Бамбук | 0,4 | → → фосфористая | 8,9 |
→ Бук | 0,75 | → Дюралюминий | 2,8 |
→ Дуб | 0,7 | → Железо нержавеющее (12% Cr) | 7,7 |
→ Кедр | 0,55 | → Зеркальная бронза | 8,4 |
→ Красное дерево | 0,8 | → Инвар | 8 |
→ Самшит | 1 | → Инконель | 8,5 |
→ Сосна (белая) | 0,5 | → Константан | 8,9 |
→ Тиковое дерево | 0,85 | → Кронит | 8,1 |
→ Черное дерево | 1,2 | → Латунь (60/40) | 8,4 |
Желатин | 1,3 | → → (70/30) | 8,5 |
Железо кремнистое | 6,9 | → Ло–Экс | 2,7 |
→ сварочное | 7,8 | → Магналий | 2,6 |
Зола (древесная) | 0,75 | → Мазак (№2) | 6,7 |
Золото (22 карата) | 17,5 | → Манганин | 8,5 |
→ (9 каратов) | 11,3 | → Медь бериллиевая | 8,2 |
Карбид вольфрама (6% СО) | 15 | → Монель | 8,8 |
→ вольфрама (12% СО) | 14,2 | → Мю–металл | 8,8 |
Кварц кристаллический | 2,6 | → Нейзильбер | 8,4 |
→ плавленный полупрозрачный | 2,1 | Никель–серебро | 8,8 |
→ → прозрачный | 2,2 | Никель–хром | 8,4 |
Кварцевый песок (чистый) | 2,6 | Никоник | 8,2 |
Керамот | 1,6 | Пермаллой | 8,6 |
Керосин | 0,8 | Платина–иридий (90/10) | 21,5 |
Каолин | 2,6 | Приной мягкий (70% Sn, 30% Pb) | 8,3 |
Корунд | 4 | Сплав «Y» | 2,8 |
Кость | 1,9 | Супермаллой | 8,9 |
→ слоновая | 1,8 | Пушечный металл | 8,2 |
Кремний | 2,4 | Элинвар | 8,1 |
Ксилол | 0,85 | Тиокол | 1,4 |
Лед | 0,92 | Уголь (антрацит) | 1,6 |
Масло животное | 0,9 | → (битуминозный) | 1,4 |
→ касторовое | 0,95 | → (древесный) | 0,4 |
→ льняное | 0,95 | → (ретортный) | 1,9 |
→ оливковое | 0,9 | Уайт–спирт | 0,85 |
→ парафиновое | 0,8 | Фарфор | 2,3 |
Медь | 8,9 | Хром | 7,2 |
Микалекс | 2,4 | Чугун | 7 |
Молоко | 1,03 | Шифер | 2,8 |
Мрамор | 2,7 | Эбонит | 1,2 |
Наждак | 4 | Янтарь | 1,1 |
Нефть | 0,8 | ||
Нихром | 8,4 | ||
Олово | 7,3 | ||
Парафин | 0,9 | ||
Песок (сухой) | 1,6 |
Плотность газов и паров
Вещество | Формула | Плотность г/мл = 103 кг/м3 | Вещество | Формула | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
Азот | N2 | 1.2505 | Неон | Ne | 0.8999 |
Аммиак | NH3 | 0.7714 | Нитрозил | ||
Аргон | Ar | 1.7839 | → фтористый | NOF | 2.176* |
Ацетилен | C2H2 | 1.1709 | → хлористый | NOCl | 2.992 |
Бор фтористый | BF3 | 2.99 | Озон | O3 | 2.22 |
n-Бутан | C4H10 | 2.703 | Окись азота | NO | 1.3402 |
i-Бутан | C4H10 | 2.673 | Пропан | C3H8 | 2.0037 |
Водород | H2 | 0.08987 | Пропилен | C3H6 | 1.915 |
→ бромистый | HBr | 3.664 | Радон | Rn | 9.73 |
→ иодистый | Hl | 5.789 | Сера | ||
→ мышьяковистый | H3As | 3.48 | → двуокись | SO2 | 2.9263 |
→ селенистый | H2Se | 3.6643 | → гексафторид | SF6 | 6.50* |
→ сернистый | H2S | 1.5392 | Силан | ||
→ теллуристый | H2Te | 5.81 | → диметил | SiH2(CH3)2 | 2.73 |
→ фосфористый | H3P | 1.53 | → метил | SiH3CH3 | 2.08 |
→ хлористый | HCl | 1.6391 | → хлористый | SiH3Cl | 3.03 |
Воздух | — | 1.2928 | → трифтористый | SiHF3 | 3.89 |
Гелий | He | 0.1785 | Стибин (15°С, 754 мм.рт.ст.) | SbH3 | 5.3 |
Германия тетрагидрид | GeH4 | 3.42 | Cульфурил фтористый | SO2F2 | 3.72* |
Диметилсульфид | C2H6S | 0.848* | Триметиламин | (CH3)3N | 2.580* |
Диметилдисульфид | (CH3S)2 | 1.062* | Триметилбор | (CH3)3B | 2.52 |
Диметиламин | (CH3)2NH | 1.966* | Углерод | ||
Дифтордихлорметан | CF2Cl2 | 5.51 | → двуокись | CO2 | 1.9768 |
Дициан | C2N2 | 2.335* | → окись | CO | 1.25 |
Закись азота | N2O | 1.978 | → серокись | COS | 2.72 |
Кислород | O2 | 1.42904 | Фосфор | ||
Кремний | → фтористый | PF3 | 3.907* | ||
→ фтористый | SiF4 | 4.9605 | → оксифторид | POF3 | 4.8 |
→ гексагидрид | Si2H6 | 2.85 | → пентафторид | PF5 | 5.81 |
→ тетрагидрид | SiH4 | 1.44 | Фтор | F2 | 1.695 |
Криптон | Kr | 3.74 | Фторокись азота | NO2F | 2.9 |
Ксенон | Xe | 5.89 | Хлор | Cl2 | 3.22 |
Метан | CH4 | 0.7168 | → двуокись | ClO2 | 3.09* |
Метилеихлорид | CH3Cl | 2.307 | → окись | Cl2O | 3.89* |
Метиламин | CH5N | 1.388 | Хлорокись азота | NO2Cl | 2.57 |
Метилмеркаптан | CH3SH | 0.87 | Этан | C2H6 | 1.356 |
Метиловый эфир | C2H6O | 2.1098 | Этилен | C2H4 | 1.2605 |
Метилфторид | CH3F | 1.545 | |||
Метилхлорид | CH3Cl | 2.307 | |||
Мышьяк фтористый | AsF5 | 7.71 |
Примечание: источниками справочных данных являются публикации в Интернете, поэтому они не могут считаться «официальными» и «абсолютно точными». Как правило, в Интернет справочниках не приводятся ссылки на научные работы, являющиеся основой опубликованных данных. Мы стараемся брать информацию из наиболее надежных научных сайтов. Однако если кого-то интересуют ссылки на эксперименты, советуем произвести самостоятельно углубленный поиск в Интернете. Будем признательны за любые комментарии к нашим справочным таблицам, а особенно за уточнения существующей информации или дополнение справочных данных.
Удельный вес драгоценных камней (Таблица плотности)
Удельный вес драгоценного камня — это обзначение относительной плотности ювелирного или драгоценного камня.
Каждый ювелир по опыту знает, что некоторые камни “на вес” тяжелее, чем другие. Так, например, бесцветный циркон весит больше, чем алмаз такого же размера, а сапфир больше, чем изумруд. Ученые уже давно научились выражать это качество количественно, и это играет большую роль при распознавании веществ. В качестве стандарта была использована вода, и вес каждого вещества сравнивался с весом равного объема чистой воды. Полученное в результате такого сравнения число называется удельным весом, или относительной плотностью вещества. Таким образом, удельный вес тела есть отношение его веса к весу чистой воды равного объема. Для получения точных данных в качестве стандарта используется вода при температуре 4°С.
Таблица удельный вес драгоценных камней и ювелирных материалов
В справочной таблице даны значения удельного веса (или относительной плотности) для более 100 драгоценных камней и ювелирных материалов.
Драгоценный камень | Удельный вес | Драгоценный камень | Удельный вес |
Аквамарин | 2,69 | Нефрит | 2,96 |
Аксинит | 3,28 | Обсидиан | 2,35 |
Алмаз | 3,52 | Огненный опал | 2,00 |
Альмандин | 4,2 | Опал | 2,1 |
Амазонит | 2,56 | Ортоклаз | 2,56 |
Амблигонит | 3,03 | Палладий | 11,3 |
Анатаз | 3,88 | Панцирь черепахи | 1,30 |
Андалузит | 3,15 | Пейнит | 4,01 |
Апатит | 3,21 | Периклаз (синтет.) | 3,59 |
Арагонит | 2,94 | Петалит | 2,39 |
Бакелит | 1,26 | Пирит | 4,9 |
Барит | 4,5 | Пироп | 3,7 |
Бенитоит | 3,67 | Платина | 21,5 |
Берилл (желтый) | 2,69 | Плеонаст | 3,8 |
Бериллонит | 2,82 | Поллуцит | 2,92 |
Бирюза | 2,8 | Пренит | 2,87 |
Бовенит | 2,6 | Псевдофит | 2,7 |
Бразилианит | 2,99 | Растительная кость | 1,40 |
Варисцит | 2,55 | (желтый) | 3,56 |
Везувиан | 3,38 | Родицит | 3,40 |
Вердит | 2,9 | Родонит | 3,6 |
Виллемит | 4,03 | Родохрозит | 3,6 |
Гамбергит | 2,35 | Рутил (синтетический) | 4,25 |
Ганошпинель | До 3,97 | Серебро | 10,5 |
ГГГ | 7,05 | Сингалит | 3,48 |
Гематит | 5,05 | Скаполит желтый | 2,70 |
Гессонит | 3,65 | Скаполит розовый | 2,63 |
Гроссуляр | 3,5 | Слоновая кость | 1,8 |
Данбурит | 3,00 | Смитсонит | 4,35 |
Датолит | 2,95 | Содалит | 2,3 |
Демантоид | 3,85 | Солнечный камень | 2,64 |
Диопсид | 3,29 | Спессартин | 4,16 |
Диоптаз | 3,30 | Сподумен | 3,18 |
Жадеит | 3,33 | Ставролит | 3,70 |
Жемчуг (культур.) | 2,75 | Сфалерит | 4,09 |
Жемчуг (ориенталь) | 2,71 | Сфен | 3,53 |
Жемчуг розовый | 2,85 | Тальк | 2,75 |
Золото 375 пр. | 11,4 | Таффеит | 3,61 |
Золото 583 пр. | 13,93 | Титанат стронция | 5,13 |
Золото 750 пр. | 15,4 | Топаз (белый) | 3,56 |
Золото 916 пр. | 17,7 | Топаз (желтый) | 3,53 |
Золото чистое | 19,3 | Турмалин | 3,06 |
Изумруд | 2,71 | Фенакит | 2,96 |
Изумруд (синтет.) | 2,65 | Фибролит | 3,25 |
Иолит | 2,59 | Флюорит | 3,18 |
Кальцит | 2,71 | Халцедон | 2,6 |
Карборунд | 3,17 | Хризоберилл | 3,71 |
Касситерит | 6,9 | Хризоколла | 2,20 |
Кварц | 2,65 | Хризолит | 3,34 |
Кварцевое стекло | 2,21 | Целлулоид | 1,38 |
Кианит | 3,68 | Циркон (голубой и бесцветный) | 4,69 |
Копал | 1,06 | Циркон (зеленый) | 4-4,5 |
Коралл | 2,68 | Цоизит | 3,1 |
Корнерупин | 3,32 | Цоизит (голубой) | 3,35 |
Корунд | 3,99 | Шеелит | 6,0 |
Кость | 2,0 | Шпинель | 3,60 |
Кубическая окись циркония | 5,6-5,9 | Шпинель (синтетическая) | 3,63 |
Лабрадор | 2,70 | Эвклаз | 3,10 |
Лазулит | 3,09 | Эканит | 3,28 |
Лазурит | 2,8 | Энстатит | 3,27 |
Лейцит | 2,47 | Эпидот | 3,45 |
Лунный камень | 2,57 | Эриноид | 1,33 |
Малахит | 3,8 | Янтарь | 1,08 |
Модцавит | 2,35 | ||
Примечание. В том случае, когда значение удельного веса варьирует более чем на одну или две единицы во втором после запятой знаке, дается лишь один знак после запятой. |
____________
Источник информации:
1. АндерсонБ. Определение драгоценных камней: Пер. с англ. /-Москва, Мир камня 1996
2. СЛОВАРЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ./ -Томск: 1996.
Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных строительных материалов
В таблице приведены средние значения для материалов различных производителей.
Материал | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м*С) | Паропроницаемость, | Эквивалентная1 (при сопротивлении теплопередаче = 4,2м2*С/Вт) толщина, м | Эквивалентная2 (при сопротивление паропроницанию =1,6м2*ч*Па/мг) толщина, м |
Мг/(м*ч*Па) | |||||
Железобетон | 2500 | 1,69 | 0.03 | 7,10 | 0.048 |
Бетон | 2400 | 1,59 | 0.03 | 6,34 | 0.048 |
Керамзитобетон | 1800 | 0.66 | 0.09 | 2,77 | 0.144 |
Керамзитобетон | 500 | 0.14 | 0.30 | 0.59 | 0.48 |
Кирпич красный глиняный | 1800 | 0.56 | 0.11 | 2,35 | 0.176 |
Кирпич, силикатный | 1800 | 0.70 | 0.11 | 2,94 | 0.176 |
Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 1600 | 0.41 | 0.14 | 1,72 | 0.224 |
Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 1200 | 0.35 | 0.17 | 1,47 | 0.272 |
Пенобетон | 1000 | 0.29 | 0.11 | 1,22 | 0.176 |
Пенобетон | 300 | 0.08 | 0.26 | 0.34 | 0.416 |
Гранит | 2800 | 3,49 | 0.008 | 14,6 | 0.013 |
Мрамор | 2800 | 2,91 | 0.008 | 12,2 | 0.013 |
Сосна, ель поперек волокон | 500 | 0.09 | 0.06 | 0.38 | 0.096 |
Дуб поперек волокон | 700 | 0.10 | 0.05 | 0.42 | 0.08 |
Сосна, ель вдоль волокон | 500 | 0.18 | 0.32 | 0.75 | 0.512 |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 0.30 | 0.96 | 0.48 |
Фанера клееная | 600 | 0.12 | 0.02 | 0.50 | 0.032 |
ДСП, ОСП | 1000 | 0.15 | 0.12 | 0.63 | 0.192 |
ПАКЛЯ | 150 | 0.05 | 0.49 | 0.21 | 0.784 |
Гипсокартон | 800 | 0.15 | 0.075 | 0.63 | 0.12 |
Картон облицовочный | 1000 | 0.18 | 0.06 | 0.75 | 0.096 |
Минплита | 200 | 0.070 | 0.49 | 0.30 | 0.784 |
Минплита | 100 | 0.056 | 0.56 | 0.23 | 0.896 |
Минплита | 50 | 0.048 | 0.60 | 0.20 | 0.96 |
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ | 35 | 0.031 | 0.013 | 0.13 | 0.021 |
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ | 45 | 0.036 | 0.013 | 0.13 | 0.021 |
Пенопласт | 150 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.08 |
Пенопласт | 100 | 0.041 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
Пенопласт | 40 | 0.038 | 0.05 | 0.16 | 0.08 |
Пенопласт ПВХ | 125 | 0.052 | 0.23 | 0.22 | 0.368 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 80 | 0.041 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 60 | 0.035 | 0.0 | 0.15 | 0.08 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 40 | 0.029 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 30 | 0.020 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
Керамзит | 800 | 0.18 | 0.21 | 0.75 | 0.336 |
Керамзит | 200 | 0.10 | 0.26 | 0.42 | 0.416 |
Песок | 1600 | 0.35 | 0.17 | 1,47 | 0.272 |
Пеностекло | 400 | 0.11 | 0.02 | 0.46 | 0.032 |
Пеностекло | 200 | 0.07 | 0.03 | 0.30 | 0.048 |
АЦП | 1800 | 0.35 | 0.03 | 1,47 | 0.048 |
Битум | 1400 | 0.27 | 0.008 | 1,13 | 0.013 |
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА | 1400 | 0.25 | 0.00023 | 1,05 | 0.00036 |
Рубероид, пергамин | 600 | 0.17 | 0.001 | 0.71 | 0.0016 |
Полиэтилен | 1500 | 0.30 | 0.00002 | 1,26 | 0.000032 |
Асфальтобетон | 2100 | 1,05 | 0.008 | 4,41 | 0.0128 |
Линолеум | 1600 | 0.33 | 0.002 | 1,38 | 0.0032 |
Сталь | 7850 | 58 | 0 | 243 | 0 |
Алюминий | 2600 | 221 | 0 | 928 | 0 |
Медь | 8500 | 407 | 0 | 1709 | 0 |
Стекло | 2500 | 0.76 | 0 | 3,19 | 0 |
1 — сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых зданий в Московском регионе, строительство которых начинается с 1 января 2000 года.
2 — сопротивление паропроницанию внутреннего слоя стены двухслойной стены помещения с сухим или нормальным режимом, свыше которого не требуется определять сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции.
Стоимость Доставки уточняйте у менеджеров на нашем сайте!
Применение понятия плотности
В нашей реальной жизни знания о плотности материалов находят широкое практическое применение. Например, при сооружении трубопроводов, в судостроении, при расчете и распределении веса в самолете и др.
Напомним: в физике плотность определяет массу вещества в единице объема, поэтому она связана с его «весом», а не с его текучестью (вязкостью).
- При изменении температуры и давления плотность меняется. Изменения относительно несущественны для твердых тел и жидкостей, но заметны для газов. Увеличение давления вызывает увеличение плотности (при уменьшении объема). Повышение температуры приводит к уменьшению плотности (с увеличением объема).
- Плотность тела можно определить в лаборатории, например, взвесив его и затем погрузив в воду, отмечая увеличение объема. Плотность вычисляем делением массы на объем.