Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou.

Podobné dokumenty
7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Pohyby HB v některých význačných silových polích

1 Newtonův gravitační zákon

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

GRAVITAČNÍ POLE. Všechna tělesa jsou přitahována k Zemi, příčinou tohoto je jevu je mezi tělesem a Zemí

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

MECHANIKA POHYBY V HOMOGENNÍM A RADIÁLNÍM POLI Implementace ŠVP

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Práce, výkon, energie

Popis tíhové síly a gravitace. Očekávaný výstup. Řešení základních příkladů. Datum vytvoření Druh učebního materiálu.

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Práce, výkon, energie

KEPLEROVY ZÁKONY. RNDr. Vladimír Vaščák. Metodický list

1.6.9 Keplerovy zákony

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Mgr. Jan Ptáčník. Astronomie. Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka

R5.1 Vodorovný vrh. y A

Skalární a vektorový popis silového pole

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii. x = v 0 t cos α (1) y = h + v 0 t sin α 1 2 gt2 (2)

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

4. Matematická kartografie

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

Úvod do nebeské mechaniky

Úvod do nebeské mechaniky

Účinky síly: Rozdělení dynamiky. klasická v << c, c = 3 * 10 8 m/s relativistická v < c. Důsledky kontrakce délky, diletace času, změna hm.

Práce, energie a další mechanické veličiny

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_B

Základní jednotky v astronomii

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

4. Práce, výkon, energie a vrhy

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

ročník 9. č. 21 název

Mechanika - kinematika

Dynamika hmotného bodu

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Dynamika pro učební obory

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je km.

Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Gravitační pole. a nepřímo úměrná čtverci vzdáleností r. r r

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Newtonův gravitační zákon

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Počty testových úloh

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

Kinematika hmotného bodu

Vektory aneb když jedno číslo nestačí

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

37. PARABOLA V ANALYTICKÉ GEOMETRII

VESMÍR. Vesmír vznikl Velkým Třeskem (Big Bang) asi před 14 (13,8) miliardami let

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Studijní program: Fyzika Studijní obory: FFUM

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Slapové jevy příliv a odliv

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

Sbírka řešených příkladů z gravitace, elektřiny a magnetismu

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země).

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

Transkript:

Obsah Obsah 1 Newtonův gravitační zákon 1 2 Gravitační pole 3 2.1 Tíhové pole............................ 5 2.2 Radiální gravitační pole..................... 8 2.3..................... 11 3 Doplňky 16 1 Newtonův gravitační zákon Newtonův gravitační zákon Dvě tělesa o hmotnostech m 1, m 2 a vzdálenosti r na sebe vzájemně působí stejně velkými přitažlivými silami F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou. Gravitační konstanta κ = 6,67. 10 11 N kg 2 m 2 Její jednotku určíme ze vztahu κ = F gr 2 m 1 m 2 = [κ] = N. kg 2. m 2.

Jakou je vyjádření její jednotky v základních jednotkách SI? N. kg 2. m 2 = kg. m. s 2. kg 2. m 2 = kg 1. m 3. s 2. Gravitační síla je vždy přitažlivá má směr spojnice těžišt obou těles pro obě tělesa má stejnou velikost, ale může mít různé účinky Stejně velkou silou, jakou působí Země na kámen, působí také kámen na Zemi. Zatímco ale kámen díky své nízké hmotnosti velmi rychle padá, se Zemí to (obrazně řečeno) ani nehne. Úloha Dva hmotné body, každý o hmotnosti 50 kg, umístěné ve vzájemné vzdálenosti 50 cm, se přitahují gravitační silou: a) 6,67. 10 11 N b) 6,67. 10 7 N c) 6,67. 10 9 N d) 3,34. 10 7 N Úloha Jak se změní gravitační síla mezi dvěma tělesy, jestliže jejich vzdálenost se a) 2x zvětší, b) 4x zmenší? 2

Gravitační zrychlení značka: a g jednotka: m. s 2 Gravitační síla F g, kterou působí Země na těleso o hmotnosti m, udílí tělesu gravitační zrychlení Pro jeho velikost platí a g = F g m. a g = F g m = κ mmz r 2 m = κ M Z r 2 Na povrchu Země má hodnotu (maličko větší než tíhové zrychlení) a g = κ M Z R 2 Z. = 9,83 m. s 2 Intenzita gravitačního pole zn.: K jed.: m. s 2 Intenzita gravitačního pole je vektorová fyzikální veličina, definovaná v daném místě prostoru jako gravitační síla F g působící na těleso o hmotnosti 1 kg. Vypočte se K = F g m = a g a je tedy rovna gravitačnímu zrychlení tělesa. Intenzita pole je veličina, která se hodí pro popis pole lépe než síla. Síla je totiž i v témže místě prostoru pro různě těžké objekty různá, zatímco intenzita pole nikoliv. Přitom působící sílu lze snadno získat vynásobením hmotností objektu. Poznámky 1. Formálně je ve vztahu pro zrychlení hmotnost setrvačná, zatímco ve vztahu pro intenzitu hmotnost gravitační. Tyto dvě veličiny jsou podle nejnovějších měření téměř jistě totožné. 2. Pro jiná než gravitační pole rovnost intenzity pole a uděleného zrychlení nenastává. 3

2 Gravitační pole Gravitační a tíhové pole Gravitační pole Jakékoliv hmotné těleso působí na všechna ostatní hmotná tělesa gravitační silou prostřednictvím gravitačního pole. Toto pole můžeme znázornit pomocí vektorů intenzity pole siločar ekvipotenciálních ploch... Gravitační pole Co je intenzita pole už víme. Siločáry Siločára je myšlená křivka, jejíž tečna má v každém jejím bodě směr působící gravitační síly (působící na libovolný hmotný bod v tomto místě). Ekvipotenciální plochy Jsou to plochy se stejnou gravitační potenciální energií. Platí, že v každém místě jsou kolmé na siločáry pole. Gravitační pole Charakter pole může být obecně složitý. Rozeznáváme dva speciální typy: homogenní pole Ve všech místech má intenzita pole stejný směr a stejnou velikost (např. pole tíhové v blízkosti povrchu Země) 4

centrální nebo také radiální pole Intenzita pole klesá s druhou mocninou vzdálenosti a míří do jednoho (centrálního) bodu. (pole vytvářené hmotným bodem nebo homogenní koulí, dobře tak lze popsat pole Země, planet, Slunce, hvězd...) 2.1 Tíhové pole Tíhové pole Tíhová síla a tíhové pole Jako pole tíhové označujeme pole v blízkosti povrchu Země. Tíhová síla F G je vektorovým součtem gravitační síly Země F g a setrvačné odstředivé síly F S. F G = F g + F s V blízkosti povrchu víme, že tělesa padají s tíhovým zrychlením g. Platí, že F G = m g Tíhové zrychlení se mění s výškou i zeměpisnou šířkou. V malé oblasti jsou ale změny nepatrné a tíhové pole můžeme s dobrou přesností považovat za homogenní pole. Tíhové pole Tíhové zrychlení obvykle počítáme s hodnotou 9,81 m. s 2, popř. 10 m. s 2 normální tíhové zrychlení je dohodnutá konstanta g 0 = 9, 80665 m. s 2 (přesně). Je s přesností na pět desetinných míst rovna tíhovému zrychlení na rovníku při hladině moře. 5

Tíhové pole Tíha značka: G jednotka: N (newton) Tíha je vektorová fyzikální veličina, jejíž velikost, směr i orientace je rovna tíhové síle. Rozdíl je v tom, že jako působiště tíhové síly volíme těžiště tělesa, zatímco působiště tíhy na styku tělesa s podložkou. G = m g Tíhová síla červený vektor. Tíha modrý vektor. Tíhové pole Tíhové pole intenzita pole Intenzita pole = síla působící na hmotný bod o hmotnosti 1 kg. V tíhovém poli je ve všech místech přibližně stejně veliká a má stejný směr kolmo k vodorovné ploše, s orientací svisle dolů. Tíhové pole Tíhové pole siločáry Siločáry jsou v tíhovém poli svislé polopřímky kolmé na povrch Země. Tíhové pole Tíhové pole ekvipotenciální plochy Tíhová potenciální energie se vypočte podle vztahu E p = mgh kde h je výška nad zvoleným místem s nulovou potenciální energií obvykle vodorovným povrchem nebo hladinou moře. Konstantní potenciální energií tedy mají všechna místa ve stejné výšce nad povrchem. Ekvipotenciální plochy jsou místa se stejnou potenciální energií, tedy plochy rovnoběžné s hladinou moře. 6

Tíhové pole Tíhové pole ekvipotenciální plochy Červemé čáry naznačují siločáry, modré čáry vodorovné ekvipotenciální plochy (na siločáry kolmé). Tíhové pole Pohyby v tíhovém poli Země Už jsme probírali dříve. volný pád vrhy (svislý, vodorovný, šikmý) Jde vlastně o složení dvou pohybů: volného pádu a rovnoměrného přímočarého pohybu (vzhůru, vodorovně, šikmo). 2.2 Radiální gravitační pole Radiální pole Radiální (centrální) gravitační pole Vektor intenzity míří vždy do jednoho bodu. gravitační pole hmotného bodu vektor intenzity /síly/ míří do něj gravitační pole homogenní koule (přibližně to odpovídá také gravitačnímu poli hvězd a planet). vektor intenzity /síly/ míří do středu koule Pro velikost intenzity gravitačního pole hmotného bodu o hmotnosti M ve vzdálenosti r platí K = F g m = κ mm r 2 m = κ M r. 2 Intenzita pole tedy klesá s druhou mocninuou vzdálenosti. 7

Radiální pole Radiální pole intenzita pole Radiální gravitační pole hmotného bodu a homogenní koule. Čím dále od středu, tím kratší šipka = menší intenzita (síla) pole. Radiální pole Radiální pole siločáry Siločáry vychází ze středu (centra) koule jako paprsky. Odtud názvy: centrální pole, radiální (tj. paprsčité) pole. Radiální pole Radiální pole potenciální energie Potenciální energie v radiálním gravitačním poli je určena vztahem E p = κ mm r klesá tedy s první mocninou rostoucí vzdálenosti. Konstatní je na sférách (kulových plochách) se stejným středem centrem pole. Práce v gravitačním poli Práce potřebná přenesení tělesa z místa 1 do místa 2 je rovna rozdílu potenciálních energií: W = E p2 E p1 Dejte pozor: protože síla se s polohou mění, nejde počítat se vztahem W = F g s cos α. Radiální pole Radiální pole ekvipotenciální plochy Potenciální energie je konstatní je na sférách (kulových plochách) se stejným středem centrem pole. červeně siločáry, modře ekvipotenciální plochy 8

Radiální pole Gravitační potenciál zn: ϕ g jed: J. kg 1 Gravitační potenciál ϕ g se definuje jako potenciální energie tělesa o hmotnosti 1 kg v daném místě prostoru. V radiálním gravitačním poli ve vzdálenosti r od centra platí ϕ g = E p m = κ M r. (Gravitační potenciál má obdobný vztah k potenciální energii podobně jako intenzita pole k síle. Jeho výhodou je, že nezávisí na tělese, pouze na poloze v prostoru.) Radiální pole Poznámky 1. Pro popis pole známe už čtyři veličiny: síla, intenzita pole, potenciální energie nebo potenciál. Každá z nich pole jednoznačně určuje a zbylé tři z ní lze dopočítat. 2. U potenciálu, stejně jako u potenciální energie, si můžeme jeho hodnotu v jednom místě libovolně. Pro výše uvedený vztah to je nulová hodnota v nekonečnu. 3. Intenzita pole je rovna záporně vzatému gradientu potenciálu E = grad ϕ (Gradient je směr největší změny veličiny.) 2.3 Jde například o pohyb Měsíce a družic kolem Země, planet kolem Slunce, pohyb komet a podobně. Pohyb v radiálním poli obecně 9

h R M v 0 V závislosti na velikosti rychlosti v 0 může nastat šest případů. Pohyb v radiálním poli obecně h R M Pokud v 0 = 0 m. s 1, těleso spadne kolmo dolů (na planetu, Slunce,...) Pohyb v radiálním poli obecně h R M v 0 Pokud v 0 není nulová, ale příliš malá, těleso spadne po eliptické trajektorii. 10

Pohyb v radiálním poli obecně h R M v 0 Při určité hodnotě v 0 = v k se těleso udrží na stabilní kruhové dráze. Rychlost v k nazýváme kruhová rychlost. Pro případ Země a nulové výšky h tuto rychlost nazýváme první kosmická rychlost. Kruhová rychlost F d = F g m v2 k r = κ mm r 2 κm κm v k = = r R + h První kosmická rychlost Po dosazení M = M Z, R = R Z a h = 0 vyjde v k = κmz R Z. = 7, 9 km. s 1 Pohyb v radiálním poli obecně 11

h R P M v 0 A Pro rychlost v 0 nepříliš větší než v k těleso obíhá po eliptické trajektorii. Perigeum a apogeum Pokud je obíhaným tělesem Země, nejbližší bod P trajektorie vůči Zemi označujeme jako perigeum a nejvzdálenější A jako apogeum. Perihelium a afélium Pokud je obíhaným tělesem Slunce, nejbližší bod P trajektorie vůči němu označujeme jako perihelium (přísluní) a nejvzdálenější A jako afélium (odsluní). Pohyb v radiálním poli obecně h R M v 0 12

Při dosažení další mezní rychlosti v 0 = v p už těleso neobíhá, ale unikne z gravitačního vlivu (Země, Slunce,...). Pro případ Země a nulové výšky tuto rychlost v p nazýváme druhou kosmickou rychlostí. Obecně se jí říká úniková nebo parabolická, nebot lze dokázat, že těleso při této rychlosti uniká po trajektorii, která má tvar paraboly. Parabolická rychlost E p + E k = 0 κ mm r + 1 2 mv2 p = 0 2κM 2κM v p = = r R + h = v k 2 Všimněte si, že parabolická rychlost je vždy rovna kruhové rychlosti přenásobené 2. Druhá kosmická rychlost Po dosazení M = M Z, R = R Z a h = 0 vyjde v k = 2κMZ R Z. = 11, 2 km. s 1 Pohyb v radiálním poli obecně 13

h R M v 0 Při rychlosti v 0 ještě větší než v p těleso uniká po hyperbolické dráze. Pohyby planet v centrálním poli Slunce se řídí třemi Keplerovými zákony. 1. Keplerův zákon. Planety se pohybují po elipsách málo odlišných od kružnic. V jejich společném ohnisku je Slunce. 2. Keplerův zákon. Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní. 3. Keplerův zákon. Podíl druhé mocniny oběžné doby planety a třetí mocniny hlavní poloosy oběžné dráhy je konstantní. Všechny zákony platí lze zobecnit na všechna tělesa, s výjimkou toho, že dráhy těles (např. komet) nemusí být málo odlišné od kružnic. Obrázek k druhému Keplerovu zákonu. Matematické vyjádření třetího Keplerova zákona a 1,2 jsou hlavní poloosy oběžné dráhy, T 1,2 oběžné doby. a 2 1 a 2 2 = T 3 1 T 3 2 14

3 Doplňky Doplňky Příliv a odliv Způsoben gravitačními silami Měsíce a Slunce (Měsíc se uplatní zhruba 2x více). Doplňky Sluneční soustava Slunce: M S = 1,99. 10 30 kg (asi 330 000x víc než Země), povrchová teplota cca 5780 K Planety: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun (Pluto ne, vyškrtnuto 24.8.2006 (Praha), 11.6.2008 (Oslo) zařazeno do skupiny plutoidů). Země: poloměr asi 6378 km, obvod rovníku cca 40 000 km, zemský kvadrant (vzdálenost pólu od rovníku = čtvrtina poledníku) cca 10 000 km, nejvyšší hora Mt. Everest asi 8848 m, největší hloubka oceánu Mariánský příkop, 11 034 m. Doplňky Časová pásma Země je rozdělena na 24 časových pásem, každé má šířku zhruba 15 = 1/24 délky rovníku = cca 1670 km. Základní pásmo se rozkládá kolem nultého poledníku procházejícího Greenwichem (Londýn, Anglie). Pásma přesně nekopírují hranice poledníků, aby se v jednom státu nepoužívaly různé časy. Doplňky Polární noc a polární den Polární noc označuje jev, kdy po dobu nejméně jednoho dne Slunce nevystoupí nad horizont. Nastává za hranicí polárního kruhu (cca 66 33 39 ). Čím blíže pólu, tím je delší. Opakem polární noci je polární den (Slunce nezapadá pod horizont). Výskyt má půlroční periodicitu. 15