Темы кодификатора ЕГЭ: силы в механике, закон всемирного тяготения, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, невесомость, искусственные спутники Земли.
Любые два тела притягиваются друг к другу – по той лишь одной причине, что они имеют массу. Эта сила притяжения называется силой тяготения или гравитационной силой.
Закон всемирного тяготения.
Гравитационное взаимодействие любых двух тел во Вселенной подчиняется достаточно простому закону.
Закон всемирного тяготения. Две материальные точки массами
Коэффициент пропорциональности
Порядок величины гравитационной постоянной объясняет, почему мы не замечаем взаимного притяжения окружающих нас предметов: гравитационные силы оказываются слишком малыми при небольших массах тел. Мы наблюдаем лишь притяжение предметов к Земле, масса которой примерно
Формула (1), будучи справедливой для материальных точек, перестаёт быть верной, если размерами тел пренебречь нельзя. Имеются, однако, два важных для практики исключения.
1. Формула (1) справедлива, если тела являются однородными шарами. Тогда
2. Формула (1) справедлива, если одно из тел – однородный шар, а другое – материальная точка, находящаяся вне шара. Тогда
Второй случай особенно важен, так как позволяет применять формулу (1) для силы притяжения тела (например, искусственного спутника) к планете.
Сила тяжести.
Предположим, что тело находится вблизи некоторой планеты. Сила тяжести – это сила гравитационного притяжения, действующая на тело со стороны планеты. В подавляющем большинстве случаев сила тяжести – это сила притяжения к Земле.
Пусть тело массы
где
Эта же формула, разумеется, позволяет найти ускорение свободного падения на поверхности любой планеты массы
Если тело находится на высоте
Здесь
В последнем равенстве мы воспользовались соотношением
которое следует из формулы (2).
Вес тела. Невесомость.
Рассмотрим тело, находящееся в поле силы тяжести. Предположим, что есть опора или подвес, препятствующие свободному падению тела. Вес тела – это сила, с которой тело действует на опору или подвес. Подчеркнём, что вес приложен не к телу, а к опоре (подвесу).
Рис. 1. Сила тяжести, реакция опоры и вес тела |
На рис. 1 изображено тело на опоре. Со стороны Земли на тело действует сила тяжести
Предположим, что тело покоится. Тогда равнодействующая сил, приложенных к телу, равна нулю. Имеем:
С учётом равенства
Задача. Тело массы
Решение. Направим ось
Рис. 2. Вес тела больше силы тяжести. |
Запишем второй закон Ньютона:
Перейдём к проекциям на ось
Отсюда
Как видим, вес тела больше силы тяжести. Такое состояние называется перегрузкой.
Задача. Тело массы
Решение. Направим ось
Рис. 3. Вес тела меньше силы тяжести. |
Схема решения та же. Начинаем со второго закона Ньютона:
Переходим к проекциям на ось
Отсюда c. Следовательно, вес тела
В данном случае вес тела меньше силы тяжести. При
невесомости, при котором тело вообще не давит на опору.
Искусственные спутники.
Для того, чтобы искусственный спутник мог совершать орбитальное движение вокруг планеты, ему нужно сообщить определённую скорость. Найдём скорость кругового движения спутника на высоте
Рис. 4. Спутник на круговой орбите. |
Спутник будет двигаться под действием единственной силы
Обозначив через
Отсюда получаем выражение для скорости:
Первая космическая скорость – это максимальная скорость кругового движения спутника, отвечающая высоте
или, с учётом формулы ( 2),
Для Земли приближённо имеем: