主な違い:質量は3つのタイプに分けられます:慣性質量、アクティブ重力質量、パッシブ重力。 物理学で使用される最も一般的なタイプは慣性質量です。これは物体の加速度に対する抵抗の定量的な尺度です。 科学の世界では、物質は質量または体積を持っている(空間を占めている)あらゆる物体と定義されます。
質量と物質は、物理学、宇宙論および天体物理学の分野で最も一般的に聞かれる重要な原則です。 お互いに密接に関係しているので、それらはしばしば交換可能であると考えられますが、それらは異なる意味を持つ完全に異なる単語です。 物質と比較すると、質量はより明確に定義された概念です。

質量は3つのタイプに分けられます:慣性質量、アクティブ重力質量、パッシブ重力。 物理学で使用される最も一般的なタイプは慣性質量です。これは物体の加速度に対する抵抗の定量的な尺度です。 能動重力質量は、物体によって及ぼされる重力の大きさの尺度であり、一方受動受動重力は、他の物体と相互作用するときに物体によって経験される重力の大きさの尺度である。 質量を表すのに使用される国際単位系(SI)の単位はキログラム(kg)です。 インペリアル単位システムは、質量を表すためにポンド、穀物、および石を使用しますが。
日常の用法では、私たちは「質量」を「質量」として使いますが、これは質量よりも物質に密接に関連しています。 体重は実際には体重ではなく、体重で測定されます。 質量は実際には体に作用している重力であり、質量は決して変化しない固有の性質です。 素人の言葉では、物の重さは周囲によって変わることがありますが、質量は変わりません。 たとえば、地球上の人の体重は50 kg、体重は491ニュートンです。 月の同じ人は同じ質量を持ちますが、重さは81.5ニュートンになります。
物質とエネルギーは二つの形の質量です。 アインシュタインの相対性理論によれば、電磁波にも質量があります。 質量には、静止質量と相対論的質量の2種類があります。 理論によると、物体の質量は常に一定のままではありません。 静止質量は物体が静止している質量であり、相対論的質量は物体が動いているときです。 質量は原子力発電で使用されるエネルギーに変換することもできます。

物質は適切な科学的定義を持っていませんが、物質の概念は古代ギリシャ人の話に戻ります。 当時、物質は「物質的」と考えられていました。つまり、目に見えるものはすべて物質と見なされていました。 科学の世界では、物質は質量または体積を持っている(空間を占めている)あらゆる物体と定義されます。 物質の最も古い本当の科学的理論は、紀元前400年ごろにLeucippusとDemocritusによって示唆されていると信じられています。 「粒子状物質論」理論は、物質は連続的ではなく、離散的な構成要素で構成されていると述べています。
物質は通常、固体、液体、気体、プラズマの4つの状態または相に分類されます。 すべてのオブジェクトは分子で構成され、各分子は原子、原子物質で構成され、相互作用する原子内粒子で構成されていると述べました。 しかし、アインシュタインの相対性理論は、すべての物質が最終的にエネルギーに変わることができると述べました。 彼は、波は時々粒子として振る舞い、粒子は波として振る舞うことを示しました。 これは波動粒子二重性として知られています。 これは質量とエネルギーを組み合わせ、それらを物質の形態にします。 式E = mc 2、ここでEは質量mの物質のエネルギー、c 2の2乗の光速は、物質から多くのエネルギーが得られることを示しています。
物質が十分に加熱されると、それはイオン化(またはその電子を失う)し、それによって光の形でエネルギーを放出させます。 太陽から放出されて始まる光は、この電離の結果です。 低温での原子物質も光を反射し、特定の波長の光を吸収することがあり、それが私たちが見る物体の色を決定します。