Силы в природе Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести
По второму закону Ньютона причиной изменения движения, то есть причиной ускорения тел, является сила. В механике рассматриваются силы различной физической природы. Многие механические явления и процессы определяются действием сил тяготения.
Закон всемирного тяготения был открыт И. Ньютоном в 1682 году. Еще в 1665 году 23-летний Ньютон высказал предположение, что силы, удерживающие Луну на ее орбите, той же природы, что и силы, заставляющие яблоко падать на Землю. По его гипотезе между всеми телами Вселенной действуют силы притяжения (гравитационные силы), направленные по линии, соединяющей центры масс (рис. 1.1.2). У тела в виде однородного шара центр масс совпадает с центром шара.
1 |
Рисунок 1.1.2. Гравитационные силы притяжения между телами. |
В последующие годы Ньютон пытался найти физическое объяснение законам движения планет, открытых астрономом И. Кеплером в начале XVII века, и дать количественное выражение для гравитационных сил. Зная как движутся планеты, Ньютон хотел определить, какие силы на них действуют. Такой путь носит название обратной задачи механики. Если основной задачей механики является определение координат тела известной массы и его скорости в любой момент времени по известным силам, действующим на тело, и заданным начальным условиям (прямая задача механики), то при решении обратной задачи необходимо определить действующие на тело силы, если известно, как оно движется. Решение этой задачи и привело Ньютона к открытию закона всемирного тяготения.
Все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними:
|
Коэффициент пропорциональности G одинаков для всех тел в природе. Его называют гравитационной постоянной
G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 (СИ). |
Многие явления в природе объясняются действием сил всемирного тяготения. Движение планет в Солнечной системе, движение искусственных спутников Земли, траектории полета баллистических ракет, движение тел вблизи поверхности Земли – все эти явления находят объяснение на основе закона всемирного тяготения и законов динамики.
Одним из проявлений силы всемирного тяготения является сила тяжести. Так принято называть силу притяжения тел к Земле вблизи ее поверхности. Если M – масса Земли, RЗ – ее радиус, m – масса данного тела, то сила тяжести равна
где g – ускорение свободного падения у поверхности Земли:
Сила тяжести направлена к центру Земли. В отсутствие других сил тело свободно падает на Землю с ускорением свободного падения. Среднее значение ускорения свободного падения для различных точек поверхности Земли равно 9,81 м/с2. Зная ускорение свободного падения и радиус Земли (RЗ = 6,38·106 м), можно вычислить массу Земли M:
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Введение Предмет физики, и ее связь с другими науками, техникой.
- Величины, измерения, погрешности и округление величин.
- Обработка результатов косвенных измерений.
- Допуск к лабораторной работе
- Оформление конспекта для допуска к лабораторной работе
- Оформление лабораторной работы к зачету
- Г р а ф и к (требования):
- Вывод по графику (шаблон):
- Вывод по ответу (шаблон):
- Механика Второй закон Ньютона.
- Силы в природе Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести
- Вес и невесомость
- Сила трения
- Законы сохранения в механике Закон сохранения импульса. Реактивное движение
- Механическая работа и мощность
- Кинетическая и потенциальная энергии
- Закон сохранения механической энергии
- Механические колебания
- Механические колебания Гармонические колебания
- Свободные колебания. Пружинный маятник
- Свободные колебания. Математический маятник
- Превращения энергии при свободных механических колебаниях
- Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания
- Вопросы и задания для самоконтроля
- Распределение максвелла
- Молекулярно-кинетическая теория
- Основное уравнение мкт газов. Температура
- Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы
- Испарение, конденсация, кипение. Насыщенные и ненасыщенные пары
- Табличные значения
- Вопросы и задания для самоконтроля
- Цикл карно
- Термодинамика Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике
- Первый закон термодинамики
- Теплоемкость идеального газа
- Тепловые двигатели. Термодинамические циклы. Цикл Карно
- Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Понятие энтропии
- Постоянный электрический ток
- Последовательное и параллельное соединение проводников
- Правила Кирхгофа для разветвленных цепей
- Работа и мощность тока
- Некоторые полезные сведения