Akselerasjon av fritt fall

click fraud protection

Nevn begrepet fritt fall akselerasjon ofte ledsaget av eksempler og erfaringer fra skolebøkene, hvor forskjellige vekt objekter (for eksempel en penn og mynter) ble droppet fra samme høyde.Det synes helt klart at gjenstander faller til jorden ved ulike tidsintervaller (penn så generelt ikke kan falle).Følgelig er det frie fall av legemer er ikke gjenstand for bare en bestemt regel.Imidlertid virker det selvinnlysende først nå, var nødvendig tid til å gjennomføre tester for å bekrefte dette.Forskere rimelig å anta at høsten organer som opererer en kraft som påvirker deres bevegelse, og som en konsekvens, frekvensen av vertikal bevegelse.Dette ble etterfulgt av ikke mindre kjente forsøk med glassrør med innvendig en mynt og penn (for renheten av eksperimentet).Fra røret ble oppbrukt luft, hvorpå de ble tett tillukket.Hva var en overraskelse for forskerne, når og penn og mynter, til tross for åpenbart forskjellige vekter falle i samme hastighet.

Denne erfaringen var grunnlaget ikke bare for etableringen av begrepet

gravitasjonsakselerasjon (USP), men også til å foreslå at det frie fallet (dvs. fall en kropp, som ikke er påvirket av eventuelle motstridende krefter) er bare mulig i et vakuum.I luften, som er kilden motstand, alle legemene beveger seg med akselerasjon.

Så forestillingen gravitasjonsakselerasjon fikk følgende definisjon:

  • kropper faller fra resten under påvirkning av jordens gravitasjon.

Dette konseptet ble tildelt bokstaven i det greske alfabetet g (VES).

På basis av disse forsøk ble det klart at den nøyaktig USP typisk av jorden, siden vi vet at vår planet er en kraft som trekker hele overflaten av legemet.Det var imidlertid et annet spørsmål: hvordan måle verdien og hva det tilsvarer.

beslutning på det første spørsmålet ble funnet ganske raskt: forskere med en spesiell fotografisk fikse posisjonen av kroppen i løpet av høsten i et vakuum ved ulike tidsintervaller.Det viste seg en interessant ting: alle likene i jordens høst med samme akselerasjon, som imidlertid varierer noe avhengig av plasseringen på planeten.Høyden som kroppen begynte å bevege seg, spiller ingen rolle: det kan være 10, 100 eller 200 meter.

var mulig å finne ut: tyngdens akselerasjon på jorda er ca 9,8 N / kg.Faktisk kan denne verdien også være i området fra 9,78 N / kg til 9,83 N / kg.Denne forskjellen (om enn liten i øynene av lekmann) forklarer hvordan formen på jorden (som ikke er helt sfærisk, men flattrykt ved polene) og daglig rotasjon av jorden rundt solen.Vanligvis er den gjennomsnittlige verdien av teller tatt - 9,8 N / kg for et stort antall - rundet opp til 10 N / kg.

g = 9,8 N / kg

På bakgrunn av dataene viser at tyngdeakselerasjonen på andre planeter derav forskjellige fra verden.Forskere kom til den konklusjon at det kan uttrykkes ved følgende formel:

g = G x M planet / (R planet) (2)

enkle ord: G (gravitasjonskonstanten (6,67 • 10 (-11)m2 / s2 ∙ kg)) må multipliseres med M - masse planet-delt R - radius av en planet på torget.For eksempel finner tyngdens akselerasjon på månen.Å vite at dens masse er lik 7,3477 × 10 (22) kg, og radius - 1737,10 km, finner vi at USP = 1,62 N / kg.Som du kan se, akselerasjonen i de to planetene er svært forskjellige fra hverandre.Spesielt i verden, er det nesten seks ganger så mye!Enkelt sagt, trekker månen objekter som er på overflaten, med en kraft på mindre enn 6 ganger enn Jorden.Det er derfor astronautene på månen, ser vi på tv, som det blir enklere.Faktisk, de mister vekt (ikke masse!).Resultatet er en morsom effekter som å hoppe flere meter, følelsen av å fly og lange skritt.