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自由落體定律,自由落體定律是什么

來源:整理 時間:2023-07-03 23:31:30 編輯:好學習 手機版

1,自由落體定律是什么

物體下落的加速度與物體的重量無關,也與物體的質量無關

自由落體定律是什么

2,自由落體定律

30多年前.美國登月航天員大衛·斯考特站在月球表面上,左手拿著羽毛,右手拿著榔頭.在真空中重做斜塔實驗.兩個物體同時落“月”,證明了自由落體定律。

自由落體定律

3,伽利略自由落體定律公式

自由落體定律:物體下落的速度與時間成正比,它下落的距離與時間的平方成正比,物體下落的加速度與物體的重量無關,也與物體的質量無關。 自由落體的瞬時速度的計算公式為v=gt;位移的計算公式為h=1/2·g·t^2。g是重力加速度,g=9.8m/s^2;t為時間。

伽利略自由落體定律公式

4,自由落體定律內容講的清晰易懂些

不受任何阻力,只在重力作用下而降落的物體,叫“自由落體”。如在地球引力作用下由靜止狀態開始下落的物體。地球表面附近的上空可看作是恒定的重力場。如不考慮大氣阻力,在該區域內的自由落體運動是勻加速直線運動。其加速度恒等于重力加速度g。雖然地球的引力和物體到地球中心距離的平方成反比,但地球的半徑遠大于自由落體所經過的路程,所以引力在地面附近可看作是不變的,自由落體的加速度即是一個不變的常量。它是初速為零的勻加速直線運動。 自由落體運動的特點,體現在“自由”二字上,其含意為:物體開始下落時是靜止的即v0=0。如果給物體一個初速度豎直下落,不能算自由落體。物體在下落過程中,除受重力作用外,不再受其他任何作用力(包括空氣阻力)。摘抄的,物理書上的定義更簡潔。。。你懂的。。

5,什么是自由落體定律

據伽利略“自由落體”定律,物體下落的加速度與物體的重量無關,也與物體的質量無關,就人們所談比薩斜塔的落體實驗而言,大鉛球與小鉛球都會同時落地,同時擊響地面的木板。而按牛頓的“萬有引力”定律計算,大鉛球(m大)與地球M之間的引力(F大)應大于小鉛球(m?。┡c地球M之間的引力(F?。蚀筱U球應該先落地,小鉛球隨后落地,伽利略自由落體實驗的結果顯然不能體現這種引力差異。即: (F大=G·m大M/r的2次方)>(F?。紾·m小M/r的2次方) 就同一個鉛球m在同一高度h而言,如果在地球上落下的時間需要1秒,那么在月球上落入月面的時間就會大于1秒,這又能有效地體現牛頓“萬有引力”定律中的質量因素。即地球質量大于月球質量,故在吸引同一物體時,地球上的重力加速度g就會大于月球上的加速度g′。即: (g地=GM地/h的2次方)> (g′月=GM月/h的2次方)

6,自由落體定律

1590年,伽利略在比薩斜塔上做了“兩個鐵球同時落地”的實驗,得出了重量不同的兩個鐵球同時下落的結論,從此推翻了亞里士多德“物體下落速度和重量成比例”的學說,糾正了這個持續了1900多年之久的錯誤結論。關于自由落體實驗,伽利略做了大量的實驗,他站在斜塔上面讓不同材料構成的物體從塔頂上落下來,并測定下落時間有多少差別。結果發現,各種物體都是同時落地,而不分先后。也就是說,下落運動與物體的具體特征并無關系。無論木制球或鐵制球,如果同時從塔上開始下落,它們將同時到達地面。伽利略通過反復的實驗,認為如果不計空氣阻力,輕重物體的自由下落速度是相同的,即重力加速度的大小都是相同的。 我們若從牛頓的萬有引力定律分析自由落體的運動規律,任意兩個物體之間都遵循著萬有引力定律,輕重不同的兩個物體在地球的引力場中做自由落體運動都將獲得相同的加速度,所以實驗得出大小兩球同時落地的結果是符合萬有引力定律的。就是說伽利略的實驗結論和從萬有引力定律所做的理論分析是完全一致的,從這一點來說,伽利略的實驗是正確的。但是,萬有引力定律完全成立是需要一定的條件的,必須假定任意兩個中性物體之間的相互作用都是完全遵從萬有引力定律的,任意兩個物體場都與地球場作用的規律完全相同,而其實不然。 關于重力加速度的公式可以利用牛頓的萬有引力定律推導出來。 地球上空的物體在以地心為描述其運動的參照點時,它是圍繞地球做勻速圓周運動,物體在與地心連線的方向上受到的合外力是一個指向地球中心的向心力,這個向心力由物體與地球之間的萬有引力提供,即 F向 = F萬,根據向心力遵循的牛頓第二定律公式:F=mg和萬有引力定律公式:可得, ( 當 R>>h 時 ) 在上面的式子中,M是地球質量,m是物體的質量,R是地球半徑,h是物體距離地面的高度,g是物體圍繞地球做勻速圓周運動產生的向心加速度,也即物體在此處的重力加速度,G是引力常量。 再來看一下地面上空的物體做自由落體運動的情況,這種情況地球對物體的萬有引力大于物體在該位置環繞地球做勻速圓周運動所需要的向心力,因此物體將做自由落體運動。物體自由下落受到的合外力仍然為:F合 = F萬 從上面推導出來的物體重力加速度的公式中可以看出,在地面上空同一高度的兩個物體,不管物體的質量、大小、結構、密度如何,它們獲得的重力加速度都是完全相同的。 因為按照場之間的作用規律,物體之間的萬有引力作用實際上是借助于物體之間的場產生作用。同樣對于任意兩個物體與地球之間的萬有引力作用,也是借助于場產生作用。只有任意兩個物體自身所帶的場與地球場之間產生的萬有引力作用都具有完全相同的規律時,萬有引力定律才是嚴格成立的,產生的重力加速度才能夠總是完全相同,兩球才能夠同時落地。但實際情況是,萬有引力規律只是一種近似,任意兩個物體場與地球場之間的作用規律一般來說并不完全嚴格的遵從萬有引力定律,產生的重力加速度會存在一定差異,所以說,任意兩個物體從同一高度做自由落體運動并不總是同時落地。 按照物質的核與場的理論,萬有引力的本質是電場作用力,兩個物體之間的萬有引力作用只決定于物體場的結構形態和大小,萬有引力的大小主要決定于兩個物體所帶的電場子的數量,或者說決定于物體的兩性電量和(我們可以把中性物體內部正負兩種電荷的電量數之和稱為物體的兩性電量和)。一般來說,物體所帶的電場子的數量越多,物體的電量總和也越大,電場子數量的多少在很大程度上反映了物體所帶的電量和的大小。萬有引力與物體的質量(主要是電性裸核質量)無直接關系。因此,對于地球上兩個相同質量(主要是電性裸核數相等)的物體來說,帶有兩性電量和越大的物體受到地球的萬有引力作用也越大,帶有兩性電量和越小的物體受到地球的萬有引力作用也越小,兩個質量相同結構性質不同的物體在地球上獲得的重力加速度是有差異的。 單個自由的電性粒子裸核如電子或質子的裸核與電性粒子裸核組合在一起的中性物體相比,在相同的外部場環境中獲得電場子的能力是最大的,帶有的電量也是最大的。對于兩個中性物體,當每個中性物體內部的正、負電性粒子裸核數量都與另一個物體正、負電性裸核數量完全相等的情況下,也就是兩個物體的裸核總質量完全相同時,結構疏松的物體比結構緊密的物體從外部空間環境中獲得電場子的能力大,因此物體總的荷電量(帶有的兩性電量和)與自身質量的比值(可稱為中性物體的荷質比)也大,那么在與另一個物體如地球產生萬有引力作用(電場作用)時,受到地球的萬有引力的作用也大,獲得的加速度也大。據此推斷,對于兩個相同質量的物體,結構疏松、密度小的物體要比結構緊密、密度大的物體受到地球更大的萬有引力作用而獲得更大的引力加速度,將先到達地面。 由于物質結構上的差異如組成元素的不同,在元素周期表中輕元素的原子核比重元素的原子核具有更強的帶電能力,單位質量的輕元素的核比重元素的核帶有的電場子的數量多,吸引核外電子的能力強,整個原子從周圍空間吸取電場子的數量也多,因此輕元素物質與重元素物質在相同的引力場如地球場中就具有不同的引力特性,產生不同的引力加速度g=F/m ,輕元素物質或者元素的核比重元素的物質或者元素的核在相同的引力場中自由下落時產生的引力加速度也大,輕元素物質或者元素的核先到達地面。 關于兩球是否同時落地的問題和等效原理的問題,必須從物質的微觀結構性質和相互作用上去分析,如可以做電子與質子自由下落的實驗,將不會出現同時下落的情況,理論上可以知道電子受到地球的引力與質子受到地球的引力相等,但是電子比質子的質量小,所以可以預測出電子將會比質子獲得更大的加速度,先到達地面。 重做自由落體實驗的關鍵條件:結構疏密程度存在差異,真空,下落的距離足夠長,嚴格控制條件以確保實驗的精度。
其實那是牛二啊,F=ma, a就是g....1式 萬有引力F=GMm/r2 ....2式 1式=2式啊 G是一格常量值為6.67×10^-11N?m^2/kg^2 M是中心物體 懂了嘛?!
據伽利略“自由落體”定律,物體下落的加速度與物體的重量無關,也與物體的質量無關,就人們所談比薩斜塔的落體實驗而言,大鉛球與小鉛球都會同時落地,同時擊響地面的木板。而按牛頓的“萬有引力”定律計算,大鉛球(m大)與地球M之間的引力(F大)應大于小鉛球(m?。┡c地球M之間的引力(F?。?,故大鉛球應該先落地,小鉛球隨后落地,伽利略自由落體實驗的結果顯然不能體現這種引力差異。即: (F大=G·m大M/r的2次方)>(F?。紾·m小M/r的2次方) 就同一個鉛球m在同一高度h而言,如果在地球上落下的時間需要1秒,那么在月球上落入月面的時間就會大于1秒,這又能有效地體現牛頓“萬有引力”定律中的質量因素。即地球質量大于月球質量,故在吸引同一物體時,地球上的重力加速度g就會大于月球上的加速度g′。即: (g地=GM地/h的2次方)> (g′月=GM月/h的2次方)
F大=G·m大M/r的2次方 這是萬有引力的工式 G是一格常量值為6.67×10^-11N?m^2/kg^2 m和M是指兩個物體的質量
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