Для чего используется калькулятор падения объектов

Конвертер величин

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Калькулятор скорости, времени и расстояния при свободном падении

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Этот калькулятор определяет скорость и время свободного вертикального падения тела на поверхность Земли или другой планеты, если известна высота, с которой сброшено тело. Сопротивление воздуха не учитывается. Калькулятор может также рассчитать высоту и время падения, если известна скорость, или скорость и высоту, если известно время.

Пример: Рассчитать скорость при ударе об землю тела, сброшенного с высоты 1000 м.

Для расчета введите ускорение свободного падения g или выберите планету и введите одну из трех величин h, t or v в соответствующие поля, выберите британские или метрические единицы и нажмите на кнопку Рассчитать. Будут рассчитаны две другие единицы.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Определения и формулы

В классической механике состояние объекта, который свободно движется в гравитационном поле, называется свободным падением. Если объект падает в атмосфере, на него действует дополнительная сила сопротивления и его движение зависит не только от гравитационного ускорения, но и от его массы, поперечного сечения и других факторов. Однако на тело, падающее в вакууме, действует только одна сила, а именно сила тяжести.

Примерами свободного падения являются космические корабли и спутники на околоземной орбите, потому что на них действует единственная сила — земное притяжение. Планеты, вращающиеся вокруг Солнца, также находятся в свободном падении. Предметы, падающие на землю с небольшой скоростью, также могут считаться свободно падающими, так как в этом случае сопротивление воздуха незначительно и им можно пренебречь. Если единственной силой, действующей на предметы, является сила тяжести, а сопротивление воздуха отсутствует, ускорение одинаково для всех предметов и равно ускорению свободного падения на поверхности Земли 9,8 метров в секунду за секунду second (м/с²) или 32,2 фута в секунду за секунду (фут/ с²). На поверхности других астрономических тел ускорение свободного падения будет другим.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Парашютисты, конечно, говорят, что перед раскрытием парашюта они в свободном падении, но на самом деле в свободном падении парашютист не может быть никогда, даже если парашют еще не раскрыт. Да, на парашютиста в «свободном падении» действует сила притяжения, но на него также действует противоположная сила — сопротивление воздуха, причем сила сопротивления воздуха лишь слегка меньше силы земного притяжения.

Если бы не было сопротивления воздуха, скорость тела, находящегося в свободном падении, каждую секунду увеличивалась бы на 9,8 м/с.

Скорость и расстояние свободно падающего тела вычисляется так:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

v₀ — начальная скорость (м/с).

v — конечная вертикальная скорость (м/с).

h₀ — начальная высота (м).

h — высота падения (м).

t — время падения (с).

g — ускорение свободного падения (9,81 м/с² у поверхности Земли).

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

если известно время свободного падения:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

если известно расстояние свободного падения:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

если известна конечная скорость свободного падения:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Эти формулы и используются в данном калькуляторе свободного падения.

В свободном падении, когда нет силы для поддержания тела, возникает невесомость. Невесомость — это отсутствие внешних сил, действующих на тело со стороны пола, стула, стола и других окружающих предметов. Иными словами — сил реакции опоры. Обычно эти силы действуют в направлении, перпендикулярном поверхности соприкосновения с опорой, и чаще всего вертикально вверх. Невесомость можно сравнить с плаванием в воде, но так, что кожа воду не ощущает. Все знают это ощущение собственного веса, кода выходишь на берег после долгого купания в море. Именно поэтому для имитации невесомости при тренировках космонавтов и астронавтов используются бассейны с водой.

Само по себе гравитационное поле не может создать давление на ваше тело. Поэтому если вы находитесь в состоянии свободного падения в большом объекте (например, в самолете), который также находится в этом состоянии, на ваше тело не действуют никакие внешние силы взаимодействия тела с опорой и возникает ощущение невесомости, почти такое же, как и в воде.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Самолет для тренировок в условиях невесомости предназначен для создания кратковременной невесомости с целью тренировки космонавтов и астронавтов, а также для выполнения различных экспериментов. Такие самолеты использовались и в настоящее время эксплуатируются в нескольких странах. В течение коротких периодов времени, которые длятся около 25 секунд в течение каждой минуты полета самолет находится в состоянии невесомости, то есть для находящихся в нем людей отсутствует реакция опоры.

Для имитации невесомости использовались различные самолеты: в СССР и в Росси для этого с 1961 года использовались модифицированные серийные самолеты Ту-104АК, Ту-134ЛК, Ту-154МЛК и Ил-76МДК. В США астронавты тренировались с 1959 г. на модифицированных AJ-2, C-131, KC-135 и Boeing 727-200. В Европе Национальным центром космических исследований (CNES, Франция) для тренировок в невесомости используют самолет Airbus A310. Модификация заключается в доработке топливной, гидравлической и некоторых других систем с целью обеспечения их нормальной работы в условиях кратковременной невесомости, а также усиления крыльев для того чтобы самолет мог выдерживать повышенные ускорения (до 2G).

Несмотря на то, что иногда при описании условий свободного падения во время космического полета на орбите вокруг Земли говорят об отсутствии гравитации, конечно сила тяжести присутствует в любом космическом аппарате. Что отсутствует, так это вес, то есть сила реакции опоры на объекты, находящиеся в космическом корабле, которые движутся в пространстве с одинаковым ускорением свободного падения, которое только немного меньше, чем на Земле. Например, на околоземной орбите высотой 350 км, на которой Международная космическая станция (МКС) летает вокруг Земли, гравитационное ускорение составляет 8,8 м/с², что всего на 10% меньше, чем на поверхности Земли.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для описания реального ускорения объекта (обычно летательного аппарата) относительно ускорения свободного падения на поверхности Земли обычно используют особый термин — перегрузка. Если вы лежите, сидите или стоите на земле, на ваше тело действует перегрузка в 1 g (то есть ее нет). Если же вы находитесь в самолете на взлете, вы испытываете перегрузку примерно в 1,5 g. Если тот же самолет выполняет координированный поворот с малым радиусом, то пассажиры, возможно, испытают перегрузку до 2 g, означающую, что их вес удвоился.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Люди привыкли жить в условиях отсутствия перегрузок (1 g), поэтому любая перегрузка сильно влияет на человеческий организм. Как и в самолетах-лабораториях для создания невесомости, в которых все системы, работающие с жидкостями, должны быть модифицированы для того, чтобы они правильно работали в условиях нулевой (невесомость) и даже отрицательной перегрузки, люди также нуждаются в помощи и аналогичной «модификации», чтобы выжить в таких условиях. Нетренированный человек может потерять сознание при перегрузке 3–5 g (в зависимости от направления действия перегрузки), так как такая перегрузка достаточна для того, чтоб лишить мозг кислорода, потому что сердце не может подать в него достаточно крови. В связи с этим военные пилоты и космонавты тренируются на центрифугах в условиях высоких перегрузок, чтобы предотвратить потерю сознания при них. Для предотвращения кратковременной потери зрения и сознания, которые, по условиям работы, могут оказаться фатальными, пилоты, космонавты и астронавты надевают высотно-компенсирующие костюмы, который ограничивает отток крови от мозга во время перегрузок путем обеспечения равномерного давления на всю поверхность тела человека.

Источник

Калькулятор движения снаряда

Наш калькулятор движения тела — это инструмент, который поможет вам проанализировать параболическое движение тела. Он может определить время полета, а также компоненты скорости, дальность полета и максимальную высоту полета. Продолжайте читать, если вы хотите понять, что такое движение тела, познакомьтесь с определением движения и определите вышеупомянутые значения с помощью уравнений движения тела.

Что такое движение тела (снаряда)? Определение движения снаряда

Анализ движения снаряда

Движение снаряда довольно логично. Предположим, вы знаете начальную скорость объекта V, угол запуска α и начальную высоту h. Наш калькулятор движения снаряда выполняет следующие действия, чтобы найти все оставшиеся параметры:

1. Вычислите составляющие скорости.

Три вектора — V, Vx и Vy — образуют прямоугольный треугольник.
Если вертикальная составляющая скорости равна 0, то это случай горизонтального движения снаряда. Если дополнительно α = 90 °, то это случай свободного падения.

2. Запишите уравнения движения.
Расстояние

3.Рассчитайте время полета.

t = 2 * Vy / g = 2 * V * sin (α) / g.

Однако, если мы бросаем объект с некоторой возвышенности, тогда формула не так хорошо сокращается, как раньше, и мы получаем квадратное уравнение для решения: h + Vy * t — g * t² / 2 = 0. После решения этой задачи уравнение, получаем:

t = [V * sin (α) + √ ((V * sin (α)) ² + 2 * g * h)] / g

4. Рассчитайте дальность полета снаряда.

График движения снаряда: дальность

Дальность полета снаряда — это общее горизонтальное расстояние, пройденное за время полета. Опять же, если мы запускаем объект с земли (начальная высота = 0), то мы можем записать формулу как R = Vx * t = Vx * 2 * Vy / g. Его также можно преобразовать в форму: R = V² * sin (2α) / g

Ситуация усложняется для начального значения высоты, отличного от 0. Затем нам нужно заменить длинную формулу из предыдущего шага на t:

R = Vx * t = V * cos (α) * [V * sin (α) + √ (V * sin (α)) ² + 2 * g * h)] / g

5. Рассчитайте максимальную высоту.

График движения снаряда: максимальная высота

Если Vy — g * t (Vy = 0) = 0, то мы можем переформулировать это уравнение к t (Vy = 0) = Vy / g.
Теперь мы просто находим расстояние по вертикали от земли в это время: hmax = Vy * t (vy = 0) — g * (t (Vy = 0)) ² / 2 = Vy² / (2 * g) = V² * sin (α) ² / (2 * г)
К счастью, в случае запуска снаряда с некоторой начальной высоты h нам нужно просто добавить это значение в окончательную формулу: hmax = h + V² * sin (α) ² / (2 * g)

Уравнения движения снаряда

Уфф, это было много вычислений! Подведем итог, чтобы сформировать наиболее важные уравнения движения снаряда:

Запуск объекта с земли (начальная высота h = 0)

Запуск объекта с некоторой высоты (начальная высота h> 0)

Использование нашего калькулятора движения снаряда наверняка сэкономит вам много времени. Он также может работать «наоборот». Например, введите время полета, расстояние и начальную высоту и смотрите, как он выполняет все вычисления за вас!

Часто задаваемые вопросы

Нет, движение снаряда и его уравнения охватывают все движущиеся объекты, где единственной силой, действующей на них, является гравитация. Сюда входят объекты, которые подбрасываются прямо вверх, те, которые выбрасываются горизонтально, те, которые имеют горизонтальный и вертикальный компонент, и те, которые просто отбрасываются.

Как найти ускорение при движении снаряда?

Какие факторы влияют на движение снаряда, выпущенного горизонтально?

Каковы характеристики движения снаряда?

Свойства движения снаряда заключаются в том, что горизонтальная скорость объекта не изменяется, что его вертикальная скорость постоянно изменяется из-за силы тяжести, что форма его траектории будет параболой и что на объект не влияет сопротивление воздуха.

Кто первым и когда точно описал движение снаряда?

Галилей был первым человеком, который точно описал движение снаряда, разбив движение на горизонтальную и вертикальную составляющие и осознав, что график движения любого объекта всегда будет параболой. Он описал это в своей книге «О движении», опубликованной примерно в 1590-х годах.

Объект следует параболе из-за того, что гравитация влияет на две его составляющие движения — горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная составляющая вообще не подвержена влиянию силы тяжести, поэтому изменяется линейно. Однако вертикальная часть постоянно находится под действием силы тяжести, поэтому она будет увеличиваться в высоте, а затем уменьшаться, ускоряясь под действием силы тяжести.

Почему 45 градусов — оптимальный угол для снарядов?

Уравнение для расстояния, пройденного снарядом под действием силы тяжести, имеет вид sin (2θ) v2 / g, где θ — угол, v — начальная скорость, а g — ускорение свободного падения. Предполагая, что v2 / g постоянна, наибольшее расстояние будет, когда sin (2θ) будет максимальным, то есть когда 2θ = 90 градусов. Это означает θ = 45 градусов.

Источник

Конвертер величин

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Калькулятор скорости, времени и расстояния при свободном падении

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Этот калькулятор определяет скорость и время свободного вертикального падения тела на поверхность Земли или другой планеты, если известна высота, с которой сброшено тело. Сопротивление воздуха не учитывается. Калькулятор может также рассчитать высоту и время падения, если известна скорость, или скорость и высоту, если известно время.

Пример: Рассчитать скорость при ударе об землю тела, сброшенного с высоты 1000 м.

Для расчета введите ускорение свободного падения g или выберите планету и введите одну из трех величин h, t or v в соответствующие поля, выберите британские или метрические единицы и нажмите на кнопку Рассчитать. Будут рассчитаны две другие единицы.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Определения и формулы

В классической механике состояние объекта, который свободно движется в гравитационном поле, называется свободным падением. Если объект падает в атмосфере, на него действует дополнительная сила сопротивления и его движение зависит не только от гравитационного ускорения, но и от его массы, поперечного сечения и других факторов. Однако на тело, падающее в вакууме, действует только одна сила, а именно сила тяжести.

Примерами свободного падения являются космические корабли и спутники на околоземной орбите, потому что на них действует единственная сила — земное притяжение. Планеты, вращающиеся вокруг Солнца, также находятся в свободном падении. Предметы, падающие на землю с небольшой скоростью, также могут считаться свободно падающими, так как в этом случае сопротивление воздуха незначительно и им можно пренебречь. Если единственной силой, действующей на предметы, является сила тяжести, а сопротивление воздуха отсутствует, ускорение одинаково для всех предметов и равно ускорению свободного падения на поверхности Земли 9,8 метров в секунду за секунду second (м/с²) или 32,2 фута в секунду за секунду (фут/ с²). На поверхности других астрономических тел ускорение свободного падения будет другим.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Парашютисты, конечно, говорят, что перед раскрытием парашюта они в свободном падении, но на самом деле в свободном падении парашютист не может быть никогда, даже если парашют еще не раскрыт. Да, на парашютиста в «свободном падении» действует сила притяжения, но на него также действует противоположная сила — сопротивление воздуха, причем сила сопротивления воздуха лишь слегка меньше силы земного притяжения.

Если бы не было сопротивления воздуха, скорость тела, находящегося в свободном падении, каждую секунду увеличивалась бы на 9,8 м/с.

Скорость и расстояние свободно падающего тела вычисляется так:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

v₀ — начальная скорость (м/с).

v — конечная вертикальная скорость (м/с).

h₀ — начальная высота (м).

h — высота падения (м).

t — время падения (с).

g — ускорение свободного падения (9,81 м/с² у поверхности Земли).

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

если известно время свободного падения:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

если известно расстояние свободного падения:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

если известна конечная скорость свободного падения:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Эти формулы и используются в данном калькуляторе свободного падения.

В свободном падении, когда нет силы для поддержания тела, возникает невесомость. Невесомость — это отсутствие внешних сил, действующих на тело со стороны пола, стула, стола и других окружающих предметов. Иными словами — сил реакции опоры. Обычно эти силы действуют в направлении, перпендикулярном поверхности соприкосновения с опорой, и чаще всего вертикально вверх. Невесомость можно сравнить с плаванием в воде, но так, что кожа воду не ощущает. Все знают это ощущение собственного веса, кода выходишь на берег после долгого купания в море. Именно поэтому для имитации невесомости при тренировках космонавтов и астронавтов используются бассейны с водой.

Само по себе гравитационное поле не может создать давление на ваше тело. Поэтому если вы находитесь в состоянии свободного падения в большом объекте (например, в самолете), который также находится в этом состоянии, на ваше тело не действуют никакие внешние силы взаимодействия тела с опорой и возникает ощущение невесомости, почти такое же, как и в воде.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Самолет для тренировок в условиях невесомости предназначен для создания кратковременной невесомости с целью тренировки космонавтов и астронавтов, а также для выполнения различных экспериментов. Такие самолеты использовались и в настоящее время эксплуатируются в нескольких странах. В течение коротких периодов времени, которые длятся около 25 секунд в течение каждой минуты полета самолет находится в состоянии невесомости, то есть для находящихся в нем людей отсутствует реакция опоры.

Для имитации невесомости использовались различные самолеты: в СССР и в Росси для этого с 1961 года использовались модифицированные серийные самолеты Ту-104АК, Ту-134ЛК, Ту-154МЛК и Ил-76МДК. В США астронавты тренировались с 1959 г. на модифицированных AJ-2, C-131, KC-135 и Boeing 727-200. В Европе Национальным центром космических исследований (CNES, Франция) для тренировок в невесомости используют самолет Airbus A310. Модификация заключается в доработке топливной, гидравлической и некоторых других систем с целью обеспечения их нормальной работы в условиях кратковременной невесомости, а также усиления крыльев для того чтобы самолет мог выдерживать повышенные ускорения (до 2G).

Несмотря на то, что иногда при описании условий свободного падения во время космического полета на орбите вокруг Земли говорят об отсутствии гравитации, конечно сила тяжести присутствует в любом космическом аппарате. Что отсутствует, так это вес, то есть сила реакции опоры на объекты, находящиеся в космическом корабле, которые движутся в пространстве с одинаковым ускорением свободного падения, которое только немного меньше, чем на Земле. Например, на околоземной орбите высотой 350 км, на которой Международная космическая станция (МКС) летает вокруг Земли, гравитационное ускорение составляет 8,8 м/с², что всего на 10% меньше, чем на поверхности Земли.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Для описания реального ускорения объекта (обычно летательного аппарата) относительно ускорения свободного падения на поверхности Земли обычно используют особый термин — перегрузка. Если вы лежите, сидите или стоите на земле, на ваше тело действует перегрузка в 1 g (то есть ее нет). Если же вы находитесь в самолете на взлете, вы испытываете перегрузку примерно в 1,5 g. Если тот же самолет выполняет координированный поворот с малым радиусом, то пассажиры, возможно, испытают перегрузку до 2 g, означающую, что их вес удвоился.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Люди привыкли жить в условиях отсутствия перегрузок (1 g), поэтому любая перегрузка сильно влияет на человеческий организм. Как и в самолетах-лабораториях для создания невесомости, в которых все системы, работающие с жидкостями, должны быть модифицированы для того, чтобы они правильно работали в условиях нулевой (невесомость) и даже отрицательной перегрузки, люди также нуждаются в помощи и аналогичной «модификации», чтобы выжить в таких условиях. Нетренированный человек может потерять сознание при перегрузке 3–5 g (в зависимости от направления действия перегрузки), так как такая перегрузка достаточна для того, чтоб лишить мозг кислорода, потому что сердце не может подать в него достаточно крови. В связи с этим военные пилоты и космонавты тренируются на центрифугах в условиях высоких перегрузок, чтобы предотвратить потерю сознания при них. Для предотвращения кратковременной потери зрения и сознания, которые, по условиям работы, могут оказаться фатальными, пилоты, космонавты и астронавты надевают высотно-компенсирующие костюмы, который ограничивает отток крови от мозга во время перегрузок путем обеспечения равномерного давления на всю поверхность тела человека.

Источник

Ускорение свободного падения

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).

Сила тяготения

В 1682 году Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Он звучит так: все тела притягиваются друг к другу, сила всемирного тяготения прямо пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Формула силы тяготения согласно этому закону выглядит так:

Закон всемирного тяготения

F — сила тяготения [Н]

M — масса первого тела (часто планеты) [кг]

m — масса второго тела [кг]

R — расстояние между телами [м]

G — гравитационная постоянная

Когда мы встаем на весы, стрелка отклоняется. Это происходит потому, что масса Земли очень большая, и сила тяготения буквально придавливает нас к поверхности. На более легкой Луне человек весит меньше в шесть раз.

Закон всемирного тяготения используют, чтобы вычислить силы взаимодействия между телами любой формы, если размеры тел значительно меньше расстояния между ними.

Если мы возьмем два шара, то для них можно использовать этот закон вне зависимости от расстояния между ними. За расстояние R между телами в этом случае принимается расстояние между центрами шаров.

Приливы и отливы существуют благодаря закону всемирного тяготения. В этом видео я рассказываю, что общего у приливов и прыщей. 🤓

Ускорение свободного падения

Чтобы математически верно и красиво прийти к ускорению свободного падения, нам необходимо сначала ввести понятие силы тяжести.

Сила тяжести — сила, с которой Земля притягивает все тела.

Сила тяжести

F = mg

F — сила тяжести [Н]

m — масса тела [кг]

g — ускорение свободного падения [м/с 2 ]

На первый взгляд сила тяжести очень похожа на вес тела. Действительно, в состоянии покоя на поверхности Земли формулы силы тяжести и веса идентичны. Вес тела в состоянии покоя численно равен массе тела, умноженной на ускорение свободного падения, разница состоит лишь в точке приложения силы.

Сила тяжести — это сила, с которой Земля действует на тело, а вес — сила, с которой тело действует на опору. Это значит, что у них будут разные точки приложения: у силы тяжести к центру масс тела, а у веса — к опоре.

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

Также важно понимать, что сила тяжести зависит исключительно от массы и планеты, на которой тело находится. А вес зависит еще и от ускорения, с которым движется тело или опора.

Например, в лифте вес зависит от того, куда и с каким ускорением двигаются его пассажиры. А силе тяжести все равно, куда и что движется — она не зависит от внешних факторов.

На второй взгляд сила тяжести очень похожа на силу тяготения. В обоих случаях мы имеем дело с притяжением — значит, можем сказать, что это одно и то же. Практически.

Мы можем сказать, что это одно и то же, если речь идет о Земле и каком-то предмете, который к этой планете притягивается. Тогда мы можем даже приравнять эти силы и выразить формулу для ускорения свободного падения:

Приравниваем правые части:

Делим на массу левую и правую части:

Это и будет формула ускорения свободного падения. Ускорение свободного падения для каждой планеты уникально.

Формула ускорения свободного падения

g — ускорение свободного падения [м/с 2 ]

M — масса планеты [кг]

R — расстояние между телами [м]

G — гравитационная постоянная

Ускорение свободного падения характеризует то, как быстро увеличивается скорость тела при свободном падении.

Свободное падение — это ускоренное движение тела в безвоздушном пространстве, при котором на тело действует только сила тяжести.

Ускорение свободного падения на разных планетах

Выше мы уже вывели формулу ускорения свободного падения. Давайте попробуем рассчитать ускорение свободного падения на планете Земля.

Для этого нам понадобятся следующие величины:

Подставим значения в формулу:

Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть фото Для чего используется калькулятор падения объектов. Смотреть картинку Для чего используется калькулятор падения объектов. Картинка про Для чего используется калькулятор падения объектов. Фото Для чего используется калькулятор падения объектов

И кому же верить?

Ниже представлена таблица ускорений свободного падения и других характеристик для планет Солнечной системы, карликовых планет и Солнца.

Небесное тело

Ускорение свободного падения, м/с 2

Диаметр, км

Расстояние до Солнца, миллионы км

Масса, кг

Соотношение с массой Земли

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *