Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСЕ3.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
964.61 Кб
Скачать

15: Гравитационное взаимодействие. Сила тяжести и сила веса.

Существует 4 не сводящихся друг к другу вида взаимодействий. Это гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. В физике причиной изменения движения тел является сила.

Гравитация— дальнодействующее фундаментальное взаимодействие в природе, которому подвержены все материальные тела.

Гравитационная сила (сила тяжести) придает ускорение 9,8 м/с2 телам, свободно падающим у поверхности Земли.

Гравитационная сила, с которой притягиваются друг к другу две частицы, обратно пропорционально квадрату расстояния между их центрами и прямо пропорционально произведению их масс.

F = G*m1m2/r2

Где G = 6, 673*10-11(Н*м2/кг2)

Сила тяжести и сила веса

Все тела на Земле испытывают силу ее притяжения.

Сила тяжести тела —_это мера его притяжения к Земле (с учетом влияния вращения Земли)

Сила тяжести зависит от масс Земли и притягиваемого ею тела, а также от расстояния между ними.

Силу, в которой вследствие притяжения к Земле тело действует на свою опору или подвес, называют весом тела.

Сила тяжести пропорциональна массе и ускорению свободного падения в данной точке:

,

Вес и масса

В современной науке вес и масса — совершенно разные вещи: масса является неотъемлемым свойством тела, а вес — результат действия силы тяжести на опору. Так как сила тяжести на полюсах совсем незначительно отличается от силы тяжести на экваторе, различие между массой и весом не важна для многих практических целей.

Тема №16

Условия перемещения

в космическом пространстве.

Космические скорости.

Космический аппарат (КА) — техническое устройство, используемое для выполнения разнообразных задач в космическом пространстве, а также проведения исследовательских и иного рода работ на поверхности различных небесных тел.

На участке выведения космический аппарат должен приобрести необходимую космическую скорость в заданном направлении.

Космическая скорость (v1, v2, v3, v4) — это минимальная скорость, при которой какое-либо тело в свободном движении сможет:

v1 — стать спутником небесного тела.

v2 — преодолеть гравитационное притяжение небесного тела.

v3 — покинуть Солнечную систему, преодолев притяжение Солнца.

v4 — покинуть галактику Млечный Путь.

Первая космическая скорость

Первая космическая скорость — это минимальная скорость, при которой тело, движущееся горизонтально над поверхностью планеты, не упадёт на неё, а будет двигаться по круговой орбите.

M — масса планеты, G — гравитационная постоянная (6,67259·10−11 м³·кг−1·с−2), — первая космическая скорость, R — радиус планеты.

Вторая космическая скорость

Втора́я косми́ческая ско́рость — наименьшая скорость, которую необходимо придать объекту, масса которого пренебрежимо мала относительно массы небесного тела, для преодоления гравитационного притяжения этого небесного тела.

ТРЕТЬЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ

Тре́тья косми́ческая ско́рость — минимально необходимая скорость тела, позволяющая преодолеть притяжение Солнца и в результате уйти за пределы Солнечной системы в межзвёздное пространство.

ЧЕТВЁРТАЯ КОСМИЧЕСАЯ СКОРОСТЬ

Четвёртая космическая скорость — минимально необходимая скорость тела, позволяющая преодолеть притяжение галактики Млечный Путь. Четвёртая космическая скорость не постоянна для всех точек Галактики, а зависит от расстояния до центральной массы..