Câmp gravitațional și intensitatea câmpului gravitațional

Articol despre câmpul gravitațional și intensitatea câmpului gravitațional

Când împingi o carte pe suprafața mesei până când cartea se mișcă, mâna ta atinge cartea. În mod similar, când legi un obiect cu o bucată de frânghie, apoi tragi de el până când se mișcă, mâna ta atinge frânghia, frânghia atinge obiectul. În acest caz, forța de împingere, forța de tragere, forța de tensiune a frânghiei și forțe de acest fel se numesc forțe de atingere sau forțe de contact. Forța gravitațională a Pământului care trage fructul care cade spre suprafața Pământului sau forța gravitațională a Pământului care trage Luna pe orbita Pământului are loc fără ca Pământul să aibă contact cu fructul și Luna.

Prin urmare, forțele gravitaționale sau forțe de acest gen se numesc forțe de neatingere. Cum ar putea fructul să cadă și luna să „cadă” spre Pământ fără ca pământul, fructul și luna să se atingă? Oamenii de știință, inclusiv Newton , au considerat că este dificil să-și imagineze conceptul de forță de neatingere. Pentru a imagina și înțelege mai ușor conceptul de forță de neatingere, este ridicat conceptul de câmp.

Câmp gravitațional

Când un obiect cu masă se află în spațiu, obiectul produce un câmp gravitațional. Câmpul gravitațional al unui obiect cu masa m este ilustrat sub forma unor linii de câmp, așa cum se arată în figura de mai jos.

Cu cât obiectul este mai departe de suprafața acestuia, cu atât distanța dintre liniile câmpului gravitațional este mai mare. În schimb, cu cât obiectul este mai aproape de suprafața acestuia, cu atât distanța dintre liniile câmpului se apropie. Cu cât obiectul este mai aproape, cu atât intensitatea câmpului gravitațional este mai mare. Cu cât obiectul este mai departe, cu atât liniile câmpului gravitațional sunt mai mici. De asemenea, cu cât masa obiectelor este mai mare, cu atât liniile câmpului gravitațional sunt mai mari și mai apropiate. Dacă o particulă de testare este plasată lângă un obiect care produce un câmp gravitațional, aceasta va experimenta o forță gravitațională. Direcționarea forței gravitaționale către centrul obiectului produce un câmp gravitațional.

Câmp gravitațional și intensitatea câmpului gravitațional 1Cu cât este mai departe de suprafața obiectului, cu atât distanța dintre liniile câmpului gravitațional este mai mare. În schimb, cu cât este mai aproape de suprafața obiectului, cu atât distanța dintre liniile câmpului gravitațional se apropie. Cu cât este mai aproape, cu atât intensitatea câmpului gravitațional este mai mare. Cu cât este mai departe, cu atât câmpul gravitațional devine mai mic. De asemenea, cu cât masa unui obiect este mai mare, cu atât liniile câmpului gravitațional sunt mai apropiate.

Dacă o particulă de testare este plasată lângă un obiect care produce un câmp gravitațional, particula de testare va experimenta o forță gravitațională. Direcționarea forței gravitaționale către centrul obiectului produce un câmp gravitațional.

Intensitatea câmpului gravitațional

Intensitatea câmpului gravitațional al Pământului resimțită de un obiect deasupra suprafeței Pământului:

Câmp gravitațional și intensitatea câmpului gravitațional 2

g = intensitatea câmpului gravitațional

Fg = forța gravitațională

mB = masa Pământului

RB = raza Pământului = 6.37 x 106 m

h = înălțimea obiectelor deasupra suprafeței Pământului

Dacă vrem să calculăm intensitatea câmpului gravitațional al unui Câmp gravitațional și intensitatea câmpului gravitațional 2planetă, masa și raza Pământului (mB și RB) sunt înlocuite de masa și raza lunii sau de masa și raza unei anumite planete.

Dacă ne uităm la mișcarea de cădere liberă a unui obiect deasupra suprafeței Pământului, atunci aceasta este văzută ca accelerația gravitațională a Pământului pe care o experimentează obiectul, care este de 9.8 m/s2Dacă obiectul este încă deasupra suprafeței Pământului (obiectele nu cad liber), atunci g este considerat intensitatea câmpului gravitațional al Pământului resimțită de obiect, care este de 9.8 N/kg.

 

Lăsați un comentariu