ການເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ - ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ

1. ຄວາມເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ຢູ່ໜ້າຜິວຂອງດວງຈັນ ແມ່ນເທົ່າໃດ ? ມວນສານ ຂອງດວງຈັນ = 7.35 x 10 22 ກິໂລກຣາມ, ລັດສະໝີຂອງດວງຈັນແມ່ນ 1.7 x 10 6 ແມັດ, ຄ່າຄົງທີ່ທົ່ວໄປແມ່ນ 6.67 x 10 -11 N m 2 / ກິໂລກຣາມ 2

ການແກ້ໄຂ

ສູດຂອງ ກົດການເຄື່ອນທີ່ຂໍ້ທີສອງຂອງນິວຕັນ :

ການເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ - ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 1

ສູດຂອງ ກົດໝາຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງນິວຕັນ :

ການເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ - ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 2

G = ຄ່າຄົງທີ່ສາກົນ, M = ມວນສານຂອງໂລກ, m = ມວນສານຂອງວັດຖຸ, r = ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດໃຈກາງຂອງໂລກ ແລະ ວັດຖຸ. ຖ້າວັດຖຸນັ້ນຢູ່ທີ່ໜ້າໂລກ, r = ລັດສະໝີຂອງໂລກ

ແທນຄ່າ F ໃນສົມຜົນທີ 1 ດ້ວຍຄ່າ F ໃນສົມຜົນທີ 2:

ການເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ - ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 3

ຄວາມເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢູ່ໜ້າຜິວຂອງດວງຈັນແມ່ນເທົ່າໃດ?

ການເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ - ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 4

[irp]

2. ຄວາມເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢູ່ໜ້າໂລກແມ່ນ g. ທີ່ R (R ແມ່ນໜ້າໂລກ), ຄວາມເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງແມ່ນ…

ການແກ້ໄຂ

ການເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ - ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 5

R = ລັດສະໝີຂອງໂລກ. ທີ່ R ສູງກວ່າໜ້າໂລກ = ທີ່ 2R ສູງກວ່າຈຸດໃຈກາງຂອງໂລກ.

ການເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ - ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 6

ທີ່ R ຂ້າງເທິງໜ້າໂລກ, ຄວາມເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ = ¼ g. ຖ້າ g = 9.8 m/s2 , ທີ່ R ຂ້າງເທິງໜ້າໂລກ, ຄວາມເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ = 2.45 m/ s2.

[wpdm_package id='947′]

  1. ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂກົດໝາຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງນິວຕັນ
  2. ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ບັນຫານ້ຳໜັກ, ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ
  3. ບັນຫາການເລັ່ງຍ້ອນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ
  4. ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂດາວທຽມ Geosynchronous
  5. ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂກົດໝາຍຂອງ Kepler ບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້