Cara Menghitung Gaya Gravitasi

Posted on
Pengarang: Monica Porter
Tanggal Pembuatan: 19 Berbaris 2021
Tanggal Pembaruan: 1 Juli 2024
Anonim
Fisika kelas X - Gravitasi part 1 : Gaya Gravitasi dan Kuat Medan
Video: Fisika kelas X - Gravitasi part 1 : Gaya Gravitasi dan Kuat Medan

Isi

Gravitasi ada di mana-mana - baik secara harfiah maupun dalam aktivitas sadar sehari-hari dari orang-orang di planet ini. Sulit atau tidak mungkin membayangkan hidup di dunia yang bebas dari efeknya, atau bahkan di dunia di mana efeknya diubah dengan jumlah "kecil" - katakanlah, "hanya" sekitar 25 persen. Nah, bayangkan diri Anda berubah dari tidak cukup bisa melompat cukup tinggi untuk menyentuh tepi bola basket setinggi 10 kaki hingga mampu membanting-dunk dengan mudah; ini adalah tentang apa yang diperoleh kemampuan melompat sebesar 25 persen berkat gravitasi yang berkurang akan memberikan banyak orang!

Salah satu dari empat kekuatan fisik mendasar, gravitasi mempengaruhi setiap perusahaan teknik yang pernah dilakukan manusia, terutama di bidang ekonomi. Mampu menghitung kekuatan gravitasi dan memecahkan masalah terkait adalah keterampilan dasar dan esensial dalam kursus pengantar ilmu fisika.

Gaya Gravitasi

Tidak ada yang bisa mengatakan apa sebenarnya gravitasi itu, tetapi dimungkinkan untuk menggambarkannya secara matematis dan dalam hal jumlah dan sifat fisik lainnya. Gravitasi adalah salah satu dari empat gaya fundamental di alam, yang lain adalah gaya nuklir kuat dan lemah (yang beroperasi pada level intra-atom) dan gaya elektromagnetik. Gravitasi adalah yang terlemah dari empat, tetapi memiliki pengaruh besar pada bagaimana alam semesta itu sendiri terstruktur.

Secara matematis, gaya gravitasi di Newton (atau setara, kg m / s2) antara dua objek massa M.1 dan M.2 dipisahkan oleh r meter dinyatakan sebagai:

F_ {grav} = frac {GM_1M_2} {r ^ 2}

Dimana universal konstanta gravitasi G = 6.67 × 10-11 N m2/ kg2.

Gravity Dijelaskan

Besarnya g dari bidang gravitasi dari objek "masif" (yaitu, galaksi, bintang, planet, bulan, dll) diekspresikan secara matematis oleh hubungan:

g = frac {GM} {d ^ 2}

dimana G adalah konstanta yang baru saja didefinisikan, M. adalah massa obyek dan d adalah jarak antara objek dan titik di mana bidang diukur. Anda dapat melihat dengan melihat ekspresi Fgrav bahwa g memiliki satuan gaya yang dibagi massa, sejak persamaan untuk g pada dasarnya adalah gaya persamaan gravitasi (persamaan untuk Fgrav) tanpa memperhitungkan massa benda yang lebih kecil.

Variabel g karena itu memiliki unit akselerasi. Di dekat permukaan Bumi, percepatan karena gaya gravitasi Bumi adalah 9,8 meter per detik per detik, atau 9,8 m / s2. Jika Anda memutuskan untuk melangkah jauh dalam ilmu fisika, Anda akan melihat angka ini lebih dari yang Anda bisa hitung.

Formula Gaya Karena Gravitasi

Menggabungkan formula dalam dua bagian di atas menghasilkan hubungan

F = mg

dimana g = 9,8 m / s2 di dunia. Ini adalah kasus khusus hukum gerak kedua Newton, yaitu

F = ma

Formula percepatan gravitasi dapat digunakan dengan cara biasa dengan apa yang disebut persamaan gerak Newtonian yang menghubungkan massa (m), kecepatan (v), posisi linier (x), posisi vertikal (y), akselerasi (Sebuah) dan waktu (t). Itu sama saja d = (1/2)di2, jarak yang ditempuh suatu objek dalam waktu t dalam garis di bawah kekuatan akselerasi yang diberikan, jarak y suatu benda akan jatuh di bawah gaya gravitasi dalam waktu t dihasilkan oleh ekspresi d = (1/2)gt2, atau 4.9_t_2 untuk benda yang jatuh di bawah pengaruh gravitasi Bumi.

Kiat