O que é quantidade de material?

A quantidade de material tem a ver com a quantidade de algo que existe em um determinado local. Coloquialmente, é medido usando libras ou quilogramas, mas muitos cientistas preferem a massa, que descreve mais objetivamente a quantidade de material em uma determinada amostra. Como a massa é geralmente correlacionada ao peso em situações cotidianas, os quilogramas também são usados ​​para medir a massa.

Quando os químicos se referem à quantidade material de partículas em uma amostra, geralmente usam moles, uma quantidade que se refere a aproximadamente 6 x 10 23 unidades de algo, geralmente átomos ou moléculas. O grande número é conhecido como número de Avogadro ou constante de Avogodro, em homenagem ao cientista italiano Amedeo Avogadro, que percebeu, no início do século XIX, que o volume de um gás é proporcional à quantidade material de partículas no gás. O número da Avogodro é definido como o número de átomos em exatamente 12 gramas de carbono.

Enquanto um sistema não perde ou ganha átomos, embora troque com a fissão / fusão externa ou nuclear, ele retém a mesma quantidade de quantidade de material indefinidamente. Existe a possibilidade de que os prótons, que compõem o núcleo dos átomos, decaiam espontaneamente após um período extraordinariamente longo, mas isso não foi comprovado e há poucas evidências a seu favor.

A mesma quantidade de material pode ter um peso diferente, dependendo do planeta que está próximo. Por exemplo, em Júpiter, você teria um peso dezenas de vezes maior do que na Terra, tão extremo que quebraria sua espinha. Por outro lado, na superfície da Lua, a gravidade é aproximadamente 1/4 da da Terra, então seu peso é cerca de 1/4, mesmo que sua massa (e a quantidade material de partículas em seu corpo) permaneça a mesma.

Outro exemplo em que a quantidade de material pode ser constante enquanto o peso flutua é quando algo está se movendo muito perto da velocidade da luz. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quando algo se move extremamente rápido, aproximando-se da velocidade da luz, ganha peso. É por isso que uma partícula com massa diferente de zero nunca pode se mover na velocidade da luz - à medida que a velocidade aumenta, o mesmo ocorre com a massa, dificultando a aceleração. Os requisitos de energia para continuar a aceleração à velocidade da luz são infinitos - maiores que a quantidade total de energia no universo.

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