
- •1. Масса
- •2. Импульс материальной точки
- •3. Импульс системы материальных точек
- •4. Плотность тел
- •5. Сила в механике
- •6. Первый закон Ньютона
- •7. Второй закон Ньютона
- •8. Третий закон Ньютона
- •9. Механическая система
- •10. Закон сохранения вектора импульса
- •11. Центр инерции системы материальных точек
- •12. Движение центра инерции
- •12.1. Закон сохранения центра инерции
- •13. Закон всемирного тяготения
- •14. Полевые взаимодействия
- •15. Напряжённость поля тяготения
- •16. Сила тяготения. Сила тяжести. Вес тел
- •17. Невесомость и перегрузки
- •18. Можно ли уменьшить силу тяготения
- •19. Движение тел переменной массы
- •20. Момент силы относительно полюса
- •21. Момент равнодействующей нескольких сил
- •22. Момент пары сил
- •23. Момент внутренних сил
- •24. Момент силы относительно оси
- •25. Момент импульса материальной точки
- •26. Момент импульса системы материальных точек
- •27. Момент импульса тела относительно оси
- •28. Закон сохранения момента импульса
- •29. Связь вектора момента силы и
16. Сила тяготения. Сила тяжести. Вес тел
Для
неподвижного наблюдателя на тело,
находящееся на поверхности Земли для
произвольной широты (например, для
Красноярска широтный угол
= 56о
), действуют сила тяготения
и нормальная реакция опоры
(из-за малости угла между векторами
и
реакция опоры
проведена не перпендикулярно к поверхности
Земли).
Результирующую этих сил Fцс называют центростремительной, которая сообщает телу нормальное ускорение, направленному по радиусу r окружности, описываемой телом при суточном вращении Земли.
Согласно третьему закону Ньютона G = N, где G = mg - называют силой тяжести, является составляющей силы тяготения, которая направлена вдоль линии отвеса (рис. 9). В данном случае сила тяжести является весом тела Р.
Рис.
9
В свою очередь линейная скорость связана с угловой скоростью соотношением
v = r = Rcos.
Тогда Fцс= m2 Rcos.
Cледовательно, на полюсе Fцс= 0, а на экваторе Fцс= m2 R.
17. Невесомость и перегрузки
Рис.
10
Рассмотрим
три случая. 1. Если тело покоится на
поверхности стола, то на него действуют
две силы: сила тяжести
и нормальная реакция опоры
(рис. 10). В этом случае вес тела равен
силе тяжести.
2. Тело движется по наклонной плоскости с ускорением.
На
него действуют четыре силы: сила тяги
,
сила тяжести
,
сила трения
и нормальная реакция опоры
(рис. 11). В этом случае вес тела Р = Gy
= mg cos.
3. Тело
массой m поднимают на тросу вертикально
вверх с ускорением (рис. 12, а). Закон
движения тела
.
Рис.
11
Тогда вес тела Р = Fн = G + ma
или Р = m (a + g), где G = mg.
Таким образом, при движении тела вверх с ускорением возникает перегрузка, тело стало тяжелее на величину ma. Найдем вес тела при движении его вниз с ускорением (рис. 12, б). Уравнение движения в проекции на ось У запишется в виде Fн G = ma. Вес тела Р = Fн = G ma .
Следовательно, вес тела в этом случае уменьшается на величину ma.
Рис.
12
Всякое взаимодействие между ними исчезает, исчезает сила реакции опоры и сила давления на нее. Наступает невесомость.
Невесомость – состояние свободного падения тел под действием только одной силы тяготения.