движение в поле тяжести

Движение под действием силы тяжести

Движение под действием силы тяжести.

Основной задачей механики, является определение положения тела в любой момент времени. Решением задачи для частиц, движущихся в поле тяжести Земли являются, уравнения, в проекциях на оси OX и OY :

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Этих формул достаточно, чтобы решить любую задачу о движении тела под действием силы тяжести.

А) Тело брошено вертикально вверх

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Движение тела в этом случае будет происходить по прямой линии, причем сначала вертикально вверх до точки, в которой скорость обратится в нуль, а затем вертикально вниз.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Б) Тело брошено горизонтально

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Чтобы определить вид траектории, по которой тело будет дви­гаться в этом случае, выразим время t из первого уравнения и подставим его во второе уравнение. В результате мы получим квадратичную зависимость у от х:

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Это означает, что тело при этом будет двигаться по ветви параболы.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

В) Тело брошено под углом к горизонту

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Во всех рассмотренных примерах на тело действовала одна и та же сила тяжести. Однако движения при этом выглядели по-разному. Объясняется это тем, что характер движения любого тела в заданных условиях определяется его начальным состоянием. Недаром все по­лученные нами уравнения содержат начальные координаты и на­чальные скорости. Меняя их, мы можем заставить тело подниматься вверх или опускаться вниз по прямой линии, двигаться по параболе, достигая ее вершины, или опускаться по ней вниз; дугу параболы мы можем изогнуть сильнее или слабее и т. д. И в то же время все это многообразие движений можно выразить одной простой фор­мулой:

Источник

Движение в поле силы тяжести

Кинематика

Механика – раздел физики, изучающий механическое движение.

Механическое движение – это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

Кинематика – раздел механики, изучающий геометрические характеристики механического движения.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестиОсновные понятия механического движения

Траектория – линия, которую описывает тело при своем движении.

Путь,S – длина траектории.

Перемещение, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести– направленный отрезок (вектор), соединяющий начальное и конечное положения тела при его движении.

Если размеры тела намного меньше проходимого им пути, то размерами тела можно пренебречь и рассматривать его как материальную точку.

Механическое движение всегда рассматривают относительно некоторой системы отчета, которая позволяет определить характеристики этого движения.

Систему отсчета образуют тело отсчета, связанная с ним прямоугольная система координат и прибор для измерения времени (часы).

Виды механического движения
по виду траекториипо характеру движения
прямолинейноекриволинейноеравномерное (с постоянной скоростью)равнопеременное (с постоянным ускорением)

Физические величины, характеризующие механическое движение

Прямолинейное равномерное движение

Физическая величинаФормулаГрафик зависимости от времениФизическая величинаФормулаГрафик зависимости от времени
Ускорение, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, (м/с 2 ) движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестиПеремещение (путь), движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, (м) движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести
Скорость, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, (м/с) движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестиКоордината, х, (м) движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, закон движения движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Прямолинейное равнопеременное движение

Физическая величинаФормулаГрафик зависимости от времениФизическая величинаФормулаГрафик зависимости от времени
Ускорение, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, (м/с 2 ) движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестиПеремещение (путь), движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, (м) движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести
Скорость, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, (м/с) движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестиКоордината, х, (м) движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, закон движения движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Средняя скорость движения: движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Движение в поле силы тяжести

Свободным падением называется движение, которое совершило бы тело только под действием силы тяжести без учета сопротивления воздуха.

Источник

Движение в поле тяжести

Все тела обладающие массой притягиваются друг к другу. Исаак Ньютон на основе многолетних данных астрономических наблюдений и законов динамики сформулировал закон всемирного тяготения : две любые материальные точки массами m 1 и m 2 притягиваются друг к другу вдоль линии соединяющей точки с силой прямо пропорциональной произведению масс точек и обратно пропорциональной квадрату расстояния (r) между ними:

Земля не является «материальной точкой» для тел, расположенных на ее поверхности. Теоретически доказано, что сила, с которой Земля притягивает тела, расположенные вне ее, равна силе, которую создавала бы материальная точка массой (М), равной массе Земли, и расположенная в центре Земли. Назовем силой тяжести силу, с которой тело взаимодействует с планетой, вблизи которой оно находится.

В соответствии с законом всемирного тяготения на материальную точку массой (m) со стороны Земли будет действовать сила тяжести, равная

Если тело движется с ускорением равным ускорению силы тяжести, то вес тела будет равен нулю:

1) вес тела равен нулю когда тело движется с ускорением равным ускорению силы тяжести ( ) в лифте вертикально вниз;

Закон всемирного тяготения определяет величину и направление силы всемирного тяготения, но не отвечает на вопрос как осуществляется это взаимодействие. Гравитационное взаимодействие между телами осуществляется с помощью поля тяготения, или гравитационного поля.

1. Напряженность гравитационного поля ( ), силовая характеристика поля, равна силе, действующей со стороны поля на материальную точку единичной массы, и совпадает по направлению с действующей силой (это ничто иное как ускорение, с которым тело движется в поле тяготения):

Независимо от своей массы все тела под действием силы тяжести движутся с одинаковым ускорением ( )

Единица измерения [φ]=Дж/кг.

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле равна:

Тогда работа гравитационного поля по перемещению тела из точки с потенциалом φ 1 в точку с потенциалом φ 2 равна:

Работа гравитационного поля по перемещению тела между двумя точками не зависит от траектории движения тела, а определяется только разностью потенциалов начальной и конечной точек, на замкнутом пути работа гравитационного поля равна нулю. То есть, сила всемирного тяготения и сила тяжести являются консервативными.

В качестве примера рассмотрим гравитационное поле материальной точки.

Наглядную картину поля представляет набор линий напряженности и эквипотенциальных поверхностей, например, гравитационное поле материальной точки представлено на рисунке (1.8.2).

Мы уже упоминали, что гравитационное поле Земли можно рассматривать, как поле материальной точки расположенной в центре Земли. Тогда потенциальная энергия тела, находящегося на высоте h относительно Земли:

Потенциальная энергия тела на высоте h над поверхностью Земли, равна:

Рассмотрим взаимосвязь между потенциалом и напряженностью поля тяготения.

Элементарная работа, совершаемая полем при малом перемещении тела массой (m), равна

Величина dφ/dl характеризует изменение потенциала на единицу длины в направлении перемещения в поле тяготения, это ничто иное, как градиент потенциала.

Таким образом, напряженность гравитационного поля численно равна градиенту потенциала гравитационного поля и направлена в сторону его уменьшения:

На Земле приблизительно инерциальными являются системы отсчета, которые покоятся или движутся равномерно и прямолинейно относительно точек на поверхности Земли.

Силы инерции обусловлены ускоренным движением системы отсчета относительно измеряемой системы, рассматривают три варианта проявления этих сил.

1. Сила инерции возникает при ускоренном поступательном движении системы отсчета и направлена против вектора ускорения неинерциальной системы отсчета :

Действию центробежной силы инерции подвергаются пассажиры в движущемся транспорте на поворотах; летчики при выполнении фигур высшего пилотажа; центробежные силы инерции используются во всех центробежных механизмах: насосах, сепараторах, где они достигают огромных значений. При проектировании быстро вращающихся деталей машин (роторов, винтов самолетов) принимаются специальные меры для уравновешивания центробежных сил инерции.

равна произведению удвоенной массы тела на векторное произведение скорости поступательного движения тела относительно системы отсчета и угловой скорости вращения системы отсчета. Эта сила направлена перпендикулярно векторам скорости тела и угловой скорости вращения системы в соответствии с правилом правого винта.

Земля представляет собой вращающуюся систему отсчета и действие силы Кориолиса объясняет ряд наблюдаемых на Земле явлений. Так, если тело движется в северном полушарии на север (рис.1.8.4), то сила Кориолиса будет направлена вправо по отношению к направлению движения, и тело отклонится на восток. Если тело движется в юг, то сила Кориолиса также направлена вправо по отношению к направлению движения, и тело отклонится на запад. Поэтому в северном полушарии наблюдается более сильное подмывание правых берегов рек; правые рельсы железнодорожных путей по движению изнашиваются быстрее, чем левые. Аналогично можно показать, что в южном полушарии сила Кориолиса, действующая на движущиеся тела, будет направлена влево по отношению к направлению движения.

Если учесть силы инерции, то второй закон Ньютона будет справедлив для любой системы отсчета : произведение массы тела на ускорение в рассматриваемой системе отсчета равно сумме всех сил, действующих на данное тело (включая и силы инерции):

Обратим еще раз внимание на то, что силы инерции вызываются не взаимодействием тел, а ускоренным движением системы отсчета, поэтому они не подчиняются третьему закону Ньютона. Два основных положения механики: 1) ускорение всегда вызывается силой; 2) сила всегда обусловлена взаимодействием между телами, в неинерциальных системах отсчета одновременно не выполняются.

Таким образом, силы инерции действуют только в неинерциальных системах отсчета, в инерциальных системах отсчета таких сил не существует.

Все тела независимо от их масс и химического состава, получают в данном гравитационном поле одинаковые ускорения. Поэтому в таком поле они движутся совершенно одинаково, если только одинаковы начальные условия. Тем же свойством обладают свободно движущиеся тела, если их движение рассматривать относительно какой-либо неинерциальной системы отсчета.

Силы инерции, действующие на тела неинерциальной системе отсчета, пропорциональны их массам и при прочих равных условиях сообщают этим телам одинаковые ускорения. Поэтому в «поле сил инерции» эти тела движутся совершенно одинаково, если только одинаковы начальные условия.

Все механические явления и движения в лифте будут в точности такими же, что и в неподвижном лифте, висящем в поле тяжести.

Никакой эксперимент, выполненный внутри лифта, не может отделить однородное поле тяготения от однородного поля сил инерции.

Аналогия между силами тяготения и силами инерции лежит в основе принципа эквивалентности гравитационных сил и сил инерции.

Принципа эквивалентности Эйнштейна: все физические явления в поле сил тяготения происходят совершенно так же, как и в соответствующем поле сил инерции, если напряженности обоих полей в соответствующих точках пространства совпадают, а прочие начальные условия для рассматриваемых тел одинаковы.

Принцип эквивалентности гравитационных сил и сил инерции можно рассматривать как принцип эквивалентности гравитационной и инерционной масс тела.

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет, 2013

Источник

Содержание:

Движение в гравитационном поле:

Вы в 7-ом классе узнали о том, что Земля создает вокруг себя постоянное поле притяжения и с помощью этого поля притягивает к себе все тела. Значит, на любое движение на Земле оказывает свое влияние поле притяжения. Представим, что с вершины горы брошено какое-либо тело в горизонтальном направлении со скоростью движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Если скорость тела увеличить, то оно упадет в точке движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестиили движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести. Начиная с некоторой определенной скорости тела не падают на Землю, а начинают вращаться вокруг Земли. Такое тело становится искусственным спутником Земли. Движение искусственного спутника является движением в поле притяжения. Почему спутник не падает на Землю? При каких скоростях
это происходит? Сначала рассмотрим силы, действующие на спутник. На спутник постоянно действует сила притяжения Земли. Чтобы снизить сопротивление воздуха, спутник нужно поднять в самые верхние слои атмосферы.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

На высоте 300 – 400 км от поверхности Земли сопротивление воздуха почти отсутствует. Значит, на таких высотах силу притяжения Земли компенсирует центробежная сила, которая появляется благодаря скорости спутника (рис. 2.4).
В этом случае:

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

В случае, когда высоту движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестипо сравнению с радиусом Земли движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестиможно не учитывать,

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Чтобы вычислить значение движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, принимаем движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, соответственно движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести.
Эта скорость называется первой космической скоростью.
Искусственный спутник Земли, который двигается с такой скоростью, делает один оборот вокруг Земли за время: движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести.

На практике время, за которое спутник совершает один оборот, больше чем расчетное время. Причина этого явления в том, что радиус орбиты спутника и радиус Земли отличаются друг от друга.

Таким образом, скорости спутников, вращающихся на орбитах с большими радиусами, будут меньше, чем скорости спутников, вращающихся на орбитах, близких к поверхности Земли.

Период вращения таких спутников вычисляется по формуле:

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Здесь: движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести– период вращения спутников, вращающихся на орбитах, близких к поверхности Земли.

Используя формулу периода вращения спутника, вращающегося на произвольных высотах, можно вычислить необходимое расстояние от Земли, на котором спутник должен зафиксироваться. На какой высоте должен двигаться спутник, чтобы период его вращения был равен 24 часам? Расчеты показали, что высота составляет:

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Такая орбита называется геостационарной орбитой.

Впервые на нашей планете 4 октября 1957 года на территории бывшего СССР был запущен первый искусственный спутник Земли. Спутник имел форму шара диаметром 58 см и массой 83,6 кг. Этот спутник совершил вокруг Земли 1400 оборотов, т.е. преодолел расстояние в 60 миллионов километров. А 12 апреля 1961 года первый человек полетел в космос. Первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин был гражданином бывшего СССР. 20 июля 1969 года американские астронавты Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин впервые совершили посадку на Луну.

Для того чтобы долететь до планет Солнечной системы, космический корабль должен преодолеть вторую космическую скорость, равную 11,2 км/с.
Для достижения далеких звезд потребуется преодолеть силу притяжения Солнечной системы, т.е. космический корабль должен двигаться с третьей космической скоростью. Величина третьей космической скорости равна 16,7 км/с.

Среди космонавтов, которые многократно летали в космос, наш соотечественник В. Джанибеков и представитель узбекской нации С. Шарипов.

Гравитационное поле и сила притяжения

Шесть из восьми планет Солнечной системы были открыты благодаря наблюдениям за звездным небом. Именно так в 1781 г. английский астроном Джон Гершель открыл Уран. Впрочем, планета вела себя «странно»: ее орбита не соответствовала расчетам, основанным на законе всемирного тяготения. Ученые предположили, что рядом с Ураном есть еще одна планета, и начали искать ее с помощью. математики.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Рассчитать орбиту новой планеты удалось англичанину Джону Адамсу и французу Урбену Леверье. 23 августа 1846 г. немецкий астроном Иоганн Галле навел телескоп на указанное Леверье место и. увидел планету! Нептун — восьмая планета Солнечной системы — стал первым космическим объектом, открытым «на кончике пера».

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестидвижение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Как определить силу гравитационного притяжения

Гравитационное взаимодействие — взаимодействие, свойственное всем телам во Вселенной и проявляющееся в их взаимном притяжении друг к другу. Гравитационное взаимодействие происходит посредством гравитационного поля, которое существует вокруг любого тела: звезды, планеты, человека, молекулы и т. д. Выведем закон всемирного тяготения, следуя логике рассуждений Ньютона, который и установил данный закон.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжестидвижение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Закон всемирного тяготения имеет определенные границы применимости (рис. 11.2). Только в XX в. было установлено: когда гравитационные поля настолько сильны, что разгоняют тела до скоростей порядка скорости света, или когда частицы, пролетающие вблизи массивных тел, еще на отдалении имеют скорость, сравнимую со скоростью света, силу гравитационного притяжения нельзя рассчитать по закону всемирного тяготения. В общем случае тяготение описывается общей теорией относительности.

Как измерить гравитационную постоянную

Гравитационная постоянная G — одна из фундаментальных констант в физике. По современным данным, значение гравитационной постоянной составляет:

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Из формулы (3) следует: движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести. То есть, если r= 1 м, а движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести=1 кг, то G численно равна F. Гравитационная постоянная численно равна силе гравитационного притяжения двух материальных точек массой 1 кг каждая, находящихся на расстоянии 1 м друг от друга.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Измерить гравитационную постоянную достаточно сложно: гравитационное притяжение между телами становится заметным только при очень большой массе хотя бы одного из тел.

Гравитационную постоянную впервые измерил английский ученый Генри Кавендиш (1731–1810) в 1798 г. с помощью крутильных весов (рис. 11.3).

Как «взвесить» Землю

Опыт Г. Кавендиша еще называют «взвешиванием Земли». Как можно измерить массу Земли и любой другой планеты? Вспомним о силе тяжести.

Сила тяжести движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести— это сила, с которой Земля (или другое астрономическое тело) притягивает к себе тела, находящиеся на ее поверхности или вблизи нее.

Сила тяжести направлена вертикально вниз и приложена к точке, которую называют центром тяжести тела.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Приравняв правые части формул (1) и (2), получим формулу для вычисления ускорения свободного падения:

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Проанализировав последнюю формулу, приходим к следующим выводам.

Отметим, что из-за вращения Земли, а также из-за того, что форма Земли — геоид, ускорение свободного падения зависит от географической широты местности (рис. 11.5).

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Ускорение свободного падения в определенной местности может отличаться от его средних значений на данной широте. Причины — в неоднородности земной коры, наличии гор и впадин; в различной плотности пород, залегающих в недрах Земли. Так, уменьшение ускорения свободного падения часто свидетельствует о залежах торфа, нефти, газа; увеличение — о залежах металлических руд. Метод поиска залежей полезных ископаемых по точному определению ускорения свободного падения называют гравиметрической разведкой.

Первая космическая скорость

Представим, что мы стреляем из пушки в горизонтальном направлении, с каждым выстрелом увеличивая скорость движения ядра. Траектория движения ядер будет параболической, и каждый раз ядра будут падать все дальше. Если представить, что Земля плоская, на этом наш эксперимент можно было бы и завершить, но Земля имеет форму шара, поэтому с каждым выстрелом она все больше и больше будет «уходить» из-под ядра (рис. 11.6). Теперь представим, что сопротивление воздуха отсутствует, а мы придали ядру такую большую скорость, что оно облетело вокруг Земли и вернулось к месту выстрела.

При этом ядро не остановится, а будет и дальше двигаться с неизменной скоростью, «наматывая круги» вокруг планеты. Другими словами, мы получим искусственный спутник Земли.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Рис. 11.6. Движение тела под действием силы тяжести (по рисунку И. Ньютона): ядра A и B падают на Землю, ядро C выходит на круговую орбиту, D — на эллиптическую, ядро E летит в открытый космос

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Рис. 11.7. На спутник, движущийся по круговой орбите на высоте h над поверхностью планеты, действует одна сила — сила тяжести движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, которая и придает спутнику центростремительное ускорение движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Скорость, которую надо сообщить объекту, чтобы он двигался вокруг планеты по круговой орбите, называют первой космической скоростью.

Первую космическую скорость v можно вычислить, учитывая, что именно сила тяжести придает телу центростремительное ускорение (рис. 11.7). По второму закону Ньютона:

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Следовательно, движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести. Отсюда получаем формулу для вычисления первой космической скорости движения спутника на высоте h над поверхностью планеты: движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести.

Для случаев вблизи поверхности Земли (h≈ 0) данная формула принимает вид: движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести. Вспомним, что у поверхности Землидвижение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести, то есть движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести. После упрощения получим: движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести.

Поскольку движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести=движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести(м/с) — первая космическая скорость у поверхности Земли.

4 октября 1957 г. Советский Союз вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли — ПС-1. Его разработали С. П. Королев, М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов и другие выдающиеся ученые. ПС-1 представлял собой небольшую сферу диамет ром 58 см и массой 83,6 кг, оснащенную четырьмя антеннами длиной 2,4 и 2,9 м для передачи сигнала.

движение в поле тяжести. Смотреть фото движение в поле тяжести. Смотреть картинку движение в поле тяжести. Картинка про движение в поле тяжести. Фото движение в поле тяжести

Спутник отделился от второй ступени ракеты-носителя на 315-й секунде после старта и почти сразу начал передавать сигнал, который слышали не только специалисты, но и радиолюбители практически всех стран. С этого момента начался отсчет космической эры человечества.

«Тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до края неба. сделал человечество бессмертным», — писал американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. В течение 92 суток полета спутник совершил 1440 оборотов вокруг Земли, после чего сгорел в атмосфере. Траекторию движения спутника на карту звездного неба первыми нанесли наблюдатели Лаборатории космических исследований Ужгородского государственного университета.

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *