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Accélération de la gravité

Mention du concept accélération de la gravité souvent accompagné d'exemples et d'expériences demanuels scolaires, dans lesquels diverses matières de poids (notamment un stylo et une pièce de monnaie) ont été abandonnées de la même taille. Il semble absolument évident que des objets tomberont sur la terre à différents intervalles de temps (le stylo peut ne pas tomber du tout). Par conséquent, la chute libre des corps n'obéit pas à une seule règle spécifique. Cependant, cela semble être pris pour acquis seulement maintenant, il y a quelque temps, il était nécessaire de mener des expériences pour le confirmer. Les chercheurs ont raisonnablement supposé qu'une certaine force agissait sur la chute des corps, ce qui affectait leur mouvement et, par conséquent, la vitesse du mouvement vertical. Cela a été suivi d'expériences tout aussi célèbres avec des tubes de verre contenant une pièce de monnaie et un stylo (pour la pureté de l'expérience). L'air a été pompé hors des tubes, après quoi ils ont été scellés hermétiquement. Quelle surprise les chercheurs étaient lorsque le stylo et la pièce, malgré un poids manifestement différent, tombaient à la même vitesse.

Une telle expérience a servi de base non seulement à la création du concept même. accélération de la gravité (USP), mais aussi pour l'hypothèse quela chute libre (c'est-à-dire une chute du corps sur laquelle aucune force opposée n'agit) n'est possible que dans le vide. Dans l'air, qui est une source de résistance, tous les corps se déplacent avec accélération.

Donc, le concept est apparu accélération de la gravitéayant reçu la définition suivante:

  • la chute de corps d'un état de repos sous l'influence de la gravité terrestre

La lettre de l'alphabet grec g (je) a été attribuée à ce concept.

Sur la base de ces expériences, il est devenu clair que l'USPelle est précisément caractéristique de la Terre, car on sait qu'il existe une force sur notre planète qui attire tous les corps à sa surface. Cependant, une autre question s'est posée: comment mesurer cette quantité et ce qu'elle équivaut.

La solution à la première question a été trouvée assez rapidement:des scientifiques utilisant des photographies spéciales ont enregistré la position du corps lors d'une chute dans un espace sans air à différents moments. Il s'est avéré une chose curieuse: tous les corps à un endroit donné de la Terre tombent avec la même accélération, qui, cependant, varie quelque peu selon l'endroit spécifique sur la planète. Dans le même temps, la hauteur à partir de laquelle les corps ont commencé à se déplacer n'a pas d'importance: elle peut être de 10, 100 ou 200 mètres.

J'ai réussi à découvrir:l'accélération de la gravité sur Terre est d'environ 9,8 N / kg. En fait, cette valeur peut être comprise entre 9,78 N / kg et 9,83 N / kg. Cette différence (bien que faible aux yeux de l'homme moyen) s'explique à la fois par la forme de la Terre (qui n'est pas tout à fait sphérique, mais aplatie aux pôles), et par la rotation diurne de la Terre autour du Soleil. En règle générale, une valeur moyenne de 9,8 N / kg est prise pour les calculs, avec de grands nombres, elle est arrondie à 10 N / kg.

g = 9,8 N / kg

Au vu des données obtenues, on constate que l'accélération de la gravité sur les autres planètes diffère de celle sur Terre. Les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'elle peut être exprimée par la formule suivante:

g = planètes G x M / (planètes R) (2)

En termes simples:G (constante gravitationnelle (6,67 • 10 (-11) m2 / s2 ∙ kg)) doit être multiplié par M - la masse de la planète -, divisé par R - le rayon de la planète au carré. Par exemple, nous trouvons l'accélération de la gravité sur la lune. Sachant que sa masse est de 7,3477 · 10 (22) kg et que le rayon est de 1737,10 km, nous trouvons que USP = 1,62 N / kg. Comme vous pouvez le voir, les accélérations sur deux planètes sont très différentes les unes des autres. En particulier, sur Terre, il est presque 6 fois plus grand! Autrement dit, la Lune attire des objets situés à sa surface avec une force inférieure à 6 fois celle de la Terre. C'est pourquoi les astronautes sur la lune, que nous voyons à la télévision, semblent devenir plus légers. En fait, ils perdent du poids (pas de la masse!). Le résultat est des effets amusants comme sauter de quelques mètres, un sentiment de vol et de longues étapes.

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