Peso específico
Também: Densidade relativa, Relação de densidade, peso espec.
O peso específico (também: densidade relativa) indica quanto mais pesado é uma substância em comparação com a água (densidade 1,0 g/cm³) e é um dos indicadores mais fiáveis para a verificação de autenticidade de metais preciosos.
O peso específico (termo técnico: densidade relativa) é uma grandeza adimensional que descreve a relação entre a densidade de uma substância e a densidade da água pura a 4 °C (= 1,0 g/cm³). Na prática, o termo é muitas vezes usado como sinónimo de densidade em g/cm³, pois o valor numérico é idêntico. Para compradores e verificadores de metais preciosos, a grandeza é indispensável: uma barra de ouro genuína, para o mesmo tamanho, parece nitidamente mais pesada do que uma falsificação feita de um metal mais leve – o peso específico denuncia a fraude.
Fórmula e medição
A densidade resulta da massa e do volume:
ρ = m / V
ρ = densidade em g/cm³
m = massa em gramas (pesagem a seco)
V = volume em cm³
O volume é difícil de medir diretamente em objetos irregulares (moedas, ouro de sucata). O método mais elegante é o princípio de Arquimedes: pesa-se a peça a seco e depois submersa em água. A diferença corresponde ao peso da água deslocada – daí resulta o volume e, deste, a densidade. A nossa calculadora de verificação de autenticidade executa este cálculo passo a passo.
Pesos específicos em comparação
| Metal | Densidade (g/cm³) | Observação |
|---|---|---|
| Ósmio | 22,59 | elemento estável mais denso |
| Irídio | 22,56 | segundo elemento mais denso |
| Platina | 21,45 | mais pesada que o ouro |
| Ouro (999) | 19,32 | valor de referência mais importante |
| Tungsténio | 19,25 | metal de falsificação perigoso |
| Paládio | 12,02 | nitidamente mais leve que o ouro |
| Prata (999) | 10,49 | bem mensurável |
| Cobre | 8,96 | metal base em ligas |
| Alumínio | 2,70 | leve de imediato percetível |
A proximidade do tungsténio (19,25 g/cm³) ao valor do ouro (19,32 g/cm³) torna as falsificações com tungsténio difíceis de desmascarar apenas com o teste de densidade – aqui são necessários métodos adicionais, como ultrassons ou fluorescência de raios X.
Influência do toque na densidade
As ligas afastam-se dos valores dos metais puros. Quanto menor o toque, mais o metal de liga influencia a densidade total:
- Ouro 750 (18 quilates): aprox. 15,5–16,5 g/cm³ (consoante o metal de liga)
- Ouro 585 (14 quilates): aprox. 12,9–14,0 g/cm³
- Prata 925 (prata sterling): aprox. 10,36 g/cm³
Quem quiser calcular o valor de fusão de ouro usado precisa do toque – e quem não conhece o toque pode delimitá-lo através de uma medição combinada de densidade e peso. O verificador de peso da moeda compara automaticamente o peso nominal e real de moedas correntes.
Verificação de autenticidade prática
- Pesagem a seco com uma balança de precisão (resolução de 0,01 g ou melhor).
- Pesagem submersa em água destilada (fio ou cesto, sem bolhas de ar).
- Cálculo do volume: V = (massa a seco − massa submersa) / 1,0 g/cm³
- Cálculo da densidade: ρ = massa a seco / V
- Comparação do resultado com os valores nominais da tabela acima.
Um desvio superior a ± 0,5 g/cm³ do valor nominal é um sério sinal de alerta. Nas moedas, recomenda-se adicionalmente a verificação de dimensões da moeda (diâmetro e espessura).
Em resumo
O peso específico é um dos métodos físicos mais antigos e fiáveis de verificação de materiais – diz-se que Arquimedes terá concebido a ideia de base já no século III a.C. Para os detentores de metais preciosos vale a regra: quem combina balança e copo de água pode desmascarar muitas falsificações de forma gratuita e sem laboratório.