La aceleración de la caída libre

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Mencione el concepto de aceleración de caída libre menudo acompañado de ejemplos y experiencias de los libros de texto, en el que se dejaron caer diferentes objetos de peso (como una pluma y monedas) desde la misma altura.Parece absolutamente claro que los objetos caen a la tierra en diferentes intervalos de tiempo (pluma por lo general no puede caer).En consecuencia, la caída libre de los cuerpos no está sujeto a una sola regla específica.Sin embargo, parece evidente por sí sólo ahora, se requiere un poco de tiempo para llevar a cabo pruebas para confirmar esto.Los investigadores razonable suponer que en el otoño de los organismos que realizan un poder que afecta su movimiento y, como consecuencia, la tasa de movimiento vertical.Esto fue seguido por no menos famosos experimentos con tubos de vidrio con el interior de una moneda y la pluma (por la pureza del experimento).De tubo se agotó el aire, tras lo cual fueron cerrado herméticamente.¿Cuál fue la sorpresa de los investigadores, el momento y la pluma y monedas, a pesar de los diferentes pesos obviamente caen a la misma velocidad.

Esta experiencia fue la base no sólo para la creación del concepto de gravitatoria aceleración (USP), sino también para sugerir que la caída libre (es decir, la caída de un cuerpo, que no se ve afectada por cualquier fuerza de oposición) es posible sólo en el vacío.En el aire, que es la resistencia de la fuente, todos los cuerpos se mueven con aceleración.

Así la noción aceleración de la gravedad, recibió la siguiente definición: cuerpos

  • caen del resto bajo la influencia de la gravedad de la Tierra.

Este concepto fue galardonado con la letra del alfabeto griego g (PVC).

Sobre la base de estos experimentos, se hizo evidente que la USP exactamente típico de la Tierra, ya que sabemos que nuestro planeta es una fuerza que atrae a toda la superficie del cuerpo.Hubo, sin embargo, otra pregunta: ¿cómo medir el valor y lo que es igual.Decisión

a la primera pregunta se encontró con bastante rapidez: los científicos una fotografía especial fijan la posición del cuerpo durante la caída al vacío a diferentes intervalos de tiempo.Resultó una cosa interesante: todos los cuerpos en caída de la Tierra con la misma aceleración, que, sin embargo, varía un poco dependiendo de la ubicación en el planeta.La altura a la que el cuerpo comenzó a moverse, no importa: puede ser de 10, 100 o 200 metros.

era posible descubrir: la aceleración de la gravedad en la Tierra es de aproximadamente 9,8 N / kg.De hecho, este valor también puede estar en el intervalo de 9,78 N / kg a 9,83 N / kg.Esta diferencia (aunque pequeña a los ojos de los profanos) explica cómo la forma de la Tierra (que no es exactamente esférica, pero achatada en los polos) y la rotación diaria de la Tierra alrededor del sol.Por lo general, el valor promedio de los recuentos tomada - 9,8 N / kg para un gran número - redondea a 10 N / kg.

g = 9,8 N / kg

En el contexto de los datos muestra que la aceleración de la gravedad en otros planetas del mismo diferentes del mundo.Los científicos llegaron a la conclusión de que se puede expresar mediante la siguiente fórmula:

g = G x H planeta / (R planeta) (2)

palabras simples: G (constante gravitacional (6,67 • 10 (-11)m2 / s2 ∙ kg)) debe ser multiplicado por M - masa planetaria dividida por R - radio de un planeta en la plaza.Por ejemplo, encontrar la aceleración de la gravedad en la Luna.Sabiendo que su masa es igual a 7,3477 × 10 (22) kilogramos, y el radio - 1.737,10 kilometros, nos encontramos con que la USP = 1,62 N / kg.Como puede ver, la aceleración en los dos planetas son muy diferentes entre sí.En particular, en el mundo, es casi 6 veces más!En pocas palabras, la luna dibuja objetos que están en la superficie, con una fuerza de menos de 6 veces que la Tierra.Es por eso que los astronautas en la luna, que ven en la televisión, al igual que se hace más fácil.De hecho, pierden peso (masa no!).El resultado es un efecto divertidas como saltar varios metros, la sensación de volar y pasos largos.