Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести

По второму закону Ньютона причиной изменения движения, т. е. причиной ускорения тел, является сила. В механике рассматриваются силы различной физической природы. Многие механические явления и процессы определяются действием сил тяготения.

Закон всемирного тяготения был открыт И. Ньютоном в 1682 году. Еще в 1665 году 23-летний Ньютон высказал предположение, что силы, удерживающие Луну на ее орбите, той же природы, что и силы, заставляющие яблоко падать на Землю. По его гипотезе между всеми телами Вселенной действуют силы притяжения (гравитационные силы), направленные по линии, соединяющей центры масс (рис. 1.10.1). Понятие центра масс тела будет строго определено в § 1.23. У тела в виде однородного шара центр масс совпадает с центром шара.

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru
Рисунок 1.10.1. Гравитационные силы притяжения между телами. Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

В последующие годы Ньютон пытался найти физическое объяснение законам движения планет (см. §1.24), открытых астрономом И. Кеплером в начале XVII века, и дать количественное выражение для гравитационных сил. Зная как движутся планеты, Ньютон хотел определить, какие силы на них действуют. Такой путь носит название обратной задачи механики. Если основной задачей механики является определение координат тела известной массы и его скорости в любой момент времени по известным силам, действующим на тело, и заданным начальным условиям (прямая задача механики), то при решении обратной задачи необходимо определить действующие на тело силы, если известно, как оно движется. Решение этой задачи и привело Ньютона к открытию закона всемирного тяготения.

Все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними:

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Коэффициент пропорциональности G одинаков для всех тел в природе. Его называют гравитационной постоянной

G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 (СИ).

Многие явления в природе объясняются действием сил всемирного тяготения. Движение планет в Солнечной системе, искусственных спутников Земли, траектории полета баллистических ракет, движение тел вблизи поверхности Земли – все они находят объяснение на основе закона всемирного тяготения и законов динамики.

Одним из проявлений силы всемирного тяготения является сила тяжести. Так принято называть силу притяжения тел к Земле вблизи ее поверхности. Если M – масса Земли, RЗ – ее радиус, m – масса данного тела, то сила тяжести равна

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

где g – ускорение свободного падения у поверхности Земли:

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Сила тяжести направлена к центру Земли. В отсутствие других сил тело свободно падает на Землю с ускорением свободного падения. Среднее значение ускорения свободного падения для различных точек поверхности Земли равно 9,81 м/с2. Зная ускорение свободного падения и радиус Земли (RЗ = 6,38·106 м), можно вычислить массу Земли М:

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

При удалении от поверхности Земли сила земного тяготения и ускорение свободного падения изменяются обратно пропорционально квадрату расстояния r до центра Земли. Рис. 1.10.2 иллюстрирует изменение силы тяготения, действующей на космонавта в космическом корабле при его удалении от Земли. Сила, с которой космонавт притягивается к Земле вблизи ее поверхности, принята равной 700 Н.

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru
Рисунок 1.10.2. Изменение силы тяготения, действующей на космонавта при удалении от Земли

Примером системы двух взаимодействующих тел может служить система Земля–Луна. Луна находится от Земли на расстоянии rЛ = 3,84·106 м. Это расстояние приблизительно в 60 раз превышает радиус Земли RЗ. Следовательно, ускорение свободного падения aЛ, обусловленное земным притяжением, на орбите Луны составляет

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

С таким ускорением, направленным к центру Земли, Луна движется по орбите. Следовательно, это ускорение является центростремительным ускорением. Его можно рассчитать по кинематической формуле для центростремительного ускорения (см. §1.6):

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

где T = 27,3 сут – период обращения Луны вокруг Земли. Совпадение результатов расчетов, выполненных разными способами, подтверждает предположение Ньютона о единой природе силы, удерживающей Луну на орбите, и силы тяжести.

Собственное гравитационное поле Луны определяет ускорение свободного падения gЛ на ее поверхности. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а ее радиус приблизительно в 3,7 раза меньше радиуса Земли. Поэтому ускорение gЛ определится выражением:

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

В условиях такой слабой гравитации оказались космонавты, высадившиеся на Луне. Человек в таких условиях может совершать гигантские прыжки. Например, если человек в земных условиях подпрыгивает на высоту 1 м, то на Луне он мог бы подпрыгнуть на высоту более 6 м.

Рассмотрим теперь вопрос об искусственных спутниках Земли. Искусственные спутники движутся за пределами земной атмосферы, и на них действуют только силы тяготения со стороны Земли. В зависимости от начальной скорости траектория космического тела может быть различной. Мы рассмотрим здесь только случай движения искусственного спутника по круговой околоземной орбите. Такие спутники летают на высотах порядка 200–300 км, и можно приближенно принять расстояние до центра Земли равным ее радиусу RЗ. Тогда центростремительное ускорение спутника, сообщаемое ему силами тяготения, приблизительно равно ускорению свободного падения g. Обозначим скорость спутника на околоземной орбите через υ1. Эту скорость называют первой космической скоростью. Используя кинематическую формулу для центростремительного ускорения, получим:

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Двигаясь с такой скоростью, спутник облетал бы Землю за время Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

На самом деле период обращения спутника по круговой орбите вблизи поверхности Земли несколько превышает указанное значение из-за отличия между радиусом реальной орбиты и радиусом Земли.

Движение спутника можно рассматривать как свободное падение, подобное движению снарядов или баллистических ракет. Различие заключается только в том, что скорость спутника настолько велика, что радиус кривизны его траектории равен радиусу Земли.

Для спутников, движущихся по круговым траекториям на значительном удалении от Земли, земное притяжение ослабевает обратно пропорционально квадрату радиуса r траектории. Скорость спутника υ находится из условия

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Таким образом, на высоких орбитах скорость движения спутников меньше, чем на околоземной орбите.

Период T обращения такого спутника равен

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Здесь T1 – период обращения спутника на околоземной орбите. Период обращения спутника растет с увеличением радиуса орбиты. Нетрудно подсчитать, что при радиусе r орбиты, равном приблизительно 6,6 RЗ, период обращения спутника окажется равным 24 часам. Спутник с таким периодом обращения, запущенный в плоскости экватора, будет неподвижно висеть над некоторой точкой земной поверхности. Такие спутники используются в системах космической радиосвязи. Орбита с радиусом r = 6,6 RЗ называется геостационарной.

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru
Модель. Движение спутников

Вес и невесомость.

Силу тяжести Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru с которой тела притягиваются к Земле, нужно отличать от веса тела. Понятие веса широко используется в повседневной жизни.

Весом тела называют силу, с которой тело вследствие его притяжения к Земле действует на опору или подвес. При этом предполагается, что телонеподвижно относительно опоры или подвеса. Пусть тело лежит на неподвижном относительно Земли горизонтальном столе (рис. 1.11.1). Систему отсчета, связанную с Землей, будем считать инерциальной. На тело действуют сила тяжести Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru направленная вертикально вниз, и сила упругости Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru с которой опора действует на тело. Силу Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru называют силой нормального давления или силой реакции опоры. Силы, действующие на тело, уравновешивают друг друга: Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru В соответствии с третьим законом Ньютона тело действует на опору с некоторой силой Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru равной по модулю силе реакции опоры и направленной в противоположную сторону: Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru По определению, сила Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru и называется весом тела. Из приведенных выше соотношений видно, что Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru т. е. вес тела Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru равен силе тяжести Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru Но эти силы приложены к разным телам!

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru
Рисунок 1.11.1. Вес тела и сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru – сила тяжести, Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru – сила реакции опоры, Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru – сила давления тела на опору (вес тела). Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Если тело неподвижно висит на пружине, то роль силы реакции опоры (подвеса) играет упругая силы пружины. По растяжению пружины можно определить вес тела и равную ему силу притяжения тела Землей. Для определения веса тела можно использовать также рычажные весы, сравнивая вес данного тела с весом гирь на равноплечем рычаге. Приводя в равновесие рычажные весы путем уравнивая веса тела суммарным весом гирь, мы одновременно достигаем равенства массы тела суммарной массе гирь, независимо от значения ускорения свободного падения в данной точке земной поверхности. Например, при подъеме в горы на высоту1 км показания пружинных весов изменяются на 0,0003 от своего значения на уровне моря. При этом равновесие рычажных весов сохраняется. Поэтому рычажные весы являются прибором для определения массы тела путем сравнения с массой гирь (эталонов).

Рассмотрим теперь случай, когда тело лежит на опоре (или подвешено на пружине) в кабине лифта, движущейся с некоторым ускорением Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru относительно Земли. Система отсчета, связанная с лифтом, не является инерциальной. На тело по-прежнему действуют сила тяжести Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru и сила реакции опоры Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru но теперь эти силы не уравновешивают друг друга. По второму закону Ньютона

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Сила Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru действующая на опору со стороны тела, которую и называют весом тела, по третьему закону Ньютона равна Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru Следовательно, вес тела в ускоренно движущемся лифте есть

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Пусть вектор ускорения Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru направлен по вертикали (вниз или вверх). Если координатную ось OY направить вертикально вниз, то векторное уравнение для Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru можно переписать в скалярной форме:

  P = m(g – a). (*)

В этой формуле величины P, g и a следует рассматривать как проекции векторов Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru , Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru и Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru на ось OY. Так как эта ось направлена вертикально вниз, g = const > 0, а величины P и a могут быть как положительными, так и отрицательными. Пусть, для определенности, вектор ускорения Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru направлен вертикально вниз, тогда a > 0(рис. 1.11.2).

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru
Рисунок 1.11.2. Вес тела в ускоренно движущемся лифте. Вектор ускорения Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru направлен вертикально вниз. 1) a < g, P < mg; 2) a = g, P = 0 (невесомость); 3) a > g,P < 0

Из формулы (*) видно, что если a < g, то вес тела P в ускоренно движущемся лифте меньше силы тяжести. Если a > g, то вес тела изменяет знак. Это означает, что тело прижимается не к полу, а к потолку кабины лифта («отрицательный» вес). Наконец, если a = g, то P = 0. Тело свободно падает на Землю вместе с кабиной. Такое состояние называется невесомостью. Оно возникает, например, в кабине космического корабля при его движении по орбите при выключенными реактивных двигателями.

Если вектор ускорения Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru направлен вертикально вверх (рис. 1.11.3), то a < 0 и, следовательно, вес тела всегда будет превышать по модулю силу тяжести. Увеличение веса тела, вызванное ускоренным движением опоры или подвеса, называют перегрузкой. Действие перегрузки испытывают космонавты, как при взлете космической ракеты, так и на участке торможения при входе корабля в плотные слои атмосферы. Большие перегрузки испытывают летчики при выполнении фигур высшего пилотажа, особенно на сверхзвуковых самолетах.

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru
Рисунок 1.11.3. Вес тела в ускоренно движущемся лифте. Векторускорения Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru направлен вертикально вверх. Вес тела приблизительно в два раза превышает по модулю силу тяжести (двукратная перегрузка)

Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести - student2.ru

Наши рекомендации