Comment trouver la force verticale

Comme indiqué dans Fowles ' "Mécanique analytique," la force verticale agissant sur un objet sur de courtes distances (moins d'un mile) est la force gravitationnelle. Il agit sur toute masse m donné avec une force F = mg. Si m est en kg, g, la constante d'accélération de la pesanteur, est 9,80 mètres par seconde au carré à la surface de la Terre. Vous pouvez déterminer force verticale par la chute d'un objet et le calendrier à quelle vitesse il tombe. Cependant, un objet tombe habituellement seulement une courte distance avant que la résistance du vent commence à avoir un effet, rejetant la mesure de g. Vous pouvez ralentir la mesure de g la façon George Atwood a fait dans le 18ème siècle quand il a examiné la loi du mouvement de Newton. Son appareil, appelé aujourd'hui un "Machine d'Atwood," se compose de deux connectés poids inégaux, accroché à un des côtés opposés de la poulie. Le plus égaux les poids, le plus lent va augmenter et l'autre va tomber, et par conséquent, la plus précise la mesure de g.


Sommaire

  • Instructions
  • Conseils & avertissements
  • Choses que vous devez

    • Poulie
    • Chronomètre
    • Deux poids



    • Chaîne
    • Règle

    Instructions

    1. 1

      Drapé d'une chaîne sur une poulie. Attachez deux poids similaires, mais inégales, M1 et M2, à ses deux extrémités.

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      Mesurer le temps, t, que le poids lourd, m1, prend baisser de repos à une distance pré-mesurée, y.

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      Utilisez la formule y = 0.5at ^ 2, dans lequel le curseur indique exponentiation, à résoudre pour l'accélération de la masse de chute.

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      Notez que le poids en hausse, étant lié à la chute de poids, doit également accélérer à la vitesse d'un. Par conséquent (m1 + m2) a = (m1 - m2) g.

    5. 5

      Branchez les valeurs m1 connus, m2 et un dans cette équation à résoudre pour g.

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      Multipliez g par toute la masse pour obtenir la force verticale sur elle comme il tombe.

    Conseils & Avertissements

    • Si un objet est au repos, alors la force vers le haut sur elle oppose à la force gravitationnelle, mg, et sera donc égale en grandeur et de sens opposé.
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