Bagaimana Menghitung Daya Graviti

Posted on
Pengarang: Monica Porter
Tarikh Penciptaan: 19 Mac 2021
Tarikh Kemas Kini: 3 Julai 2024
Anonim
Tutorial 3.1 A KEGRAVITIAN - DAYA GRAVITI // GRAVITATION - GRAVITATIONAL FORCE
Video.: Tutorial 3.1 A KEGRAVITIAN - DAYA GRAVITI // GRAVITATION - GRAVITATIONAL FORCE

Kandungan

Graviti adalah di mana-mana - secara literal dan dalam tindakan sedar setiap orang di seluruh planet ini. Adalah sukar atau mustahil untuk membayangkan hidup di dunia tanpa kesannya, atau bahkan di mana kesan-kesan itu diserap oleh jumlah "kecil" - katakan, "hanya" kira-kira 25 peratus. Nah, bayangkan diri anda tidak dapat melompat cukup tinggi untuk menyentuh rim bola keranjang berkapasitas 10 kaki dengan mudah untuk dapat membanting dengan mudah; ini adalah tentang apa keuntungan 25 peratus dalam kemampuan melompat berkat graviti yang berkurang akan menyediakan sejumlah besar orang!

Salah satu daripada empat kekuatan fizikal asas, graviti mempengaruhi setiap usaha kejuruteraan manusia yang pernah dilakukan, terutama dalam bidang ekonomi. Dapat mengira daya graviti dan menyelesaikan masalah yang berkaitan adalah kemahiran asas dan penting dalam kursus sains fizikal pengantar.

Pasukan Graviti

Tidak ada yang dapat mengatakan dengan tepat apa graviti "," tetapi mungkin untuk menerangkannya secara matematik dan dari segi kuantiti dan sifat fizikal lain. Graviti adalah salah satu daripada empat kuasa asas dalam alam semula jadi, yang lain adalah kuasa nuklear yang kuat dan lemah (yang beroperasi di peringkat intra atom) dan daya elektromagnetik. Graviti adalah yang paling lemah dari empat, tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap bagaimana alam semesta itu sendiri berstruktur.

Secara matematik, daya graviti dalam Newton (atau setara, kg m / s2) antara mana-mana dua objek jisim M1 dan M2 dipisahkan oleh r meter dinyatakan sebagai:

F_ {grav} = frac {GM_1M_2} {r ^ 2}

Dimanakah universal graviti berterusan G = 6.67 × 10-11 N m2/ kg2.

Gravity Explained

Magnitud g dari medan graviti mana-mana objek "besar" (iaitu, galaksi, bintang, planet, bulan, dan lain-lain) dinyatakan secara matematik oleh hubungan:

g = frac {GM} {d ^ 2}

di mana G adalah tetap yang ditakrifkan, M adalah jisim objek dan d adalah jarak antara objek dan titik di mana bidang diukur. Anda boleh melihat dengan melihat ungkapan untuk Fgrav itu g mempunyai unit daya yang dibahagikan dengan jisim, kerana persamaan untuk g pada asasnya ialah daya persamaan graviti (persamaan untuk Fgrav) tanpa mengambil kira jisim objek yang lebih kecil.

Pembolehubah g oleh itu mempunyai unit pecutan. Berhampiran permukaan bumi, pecutan yang disebabkan oleh daya graviti Bumi ialah 9.8 meter sesaat sesaat, atau 9.8 m / s2. Jika anda memutuskan untuk pergi jauh dalam sains fizikal, anda akan melihat angka ini lebih banyak kali daripada anda boleh mengira.

Memaksa Kerana Formula Graviti

Menggabungkan formula dalam dua bahagian di atas menghasilkan hubungan

F = mg

di mana g = 9.8 m / s2 di bumi. Ini adalah kes khas undang-undang baru Newtons gerakan, iaitu

F = ma

Formula pecutan graviti boleh digunakan dengan cara biasa dengan persamaan-persamaan Newtonian usul yang berkaitan massa (m), halaju (v), kedudukan linear (x), kedudukan menegak (y), pecutan (a) dan masa (t). Iaitu, sama seperti d = (1/2)pada2, jarak objek akan bergerak dalam masa t dalam garis di bawah daya pecutan yang diberikan, jarak y objek akan jatuh di bawah daya graviti dalam masa t dihasilkan oleh ekspresi d = (1/2)gt2, atau 4.9_t_2 untuk objek yang berada di bawah pengaruh graviti bumi.

Petua