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Qual è l’accelerazione di gravità?

  

Tutti gli oggetti, non importa quale sia la dimensione, cadrà alla stessa velocità: l'accelerazione di gravità. Questa è la velocità con cui un oggetto libero cade. Che è, è il tasso al quale un oggetto accelera verso il centro della Terra. Questo valore non è una costante, ma cambia con la posizione del free-oggetto in caduta.

Sulla Terra, l'accelerazione di gravità è di circa 32,2 m /sec 2 (9. 8m /s 2 ). Ciò significa che un oggetto accelererà 32. 2ft/sec (9. 8m /s) per ogni secondo cade. In altre parole, più un oggetto cade, il più veloce è in calo. Pensarlo come una macchina che è in costante accelerazione. La macchina sarebbe andare avanti più velocemente quanto più essa è stata trainata. Allo stesso modo, un oggetto che cade per tre secondi andranno più veloce di un oggetto che cade per un secondo.

L'accelerazione di gravità dipende in gran parte sulla superficie dell'oggetto è caduta verso. Molti di noi sarà solo l'esperienza di gravità, come si riferisce alla Terra, ma il numero cambierà drasticamente se fossimo su un altro corpo celeste. L'accelerazione di gravità è molto meno sulla luna, per esempio. In realtà, si tratta di una sesta che della Terra, un valore di circa 5,3 m /s 2 (1,6 m /s 2 ). Un oggetto cadrà verso la luna ad un ritmo molto più lento.

Utilizzando l'equazione, g=GM /R 2 , l'accelerazione di gravità dei diversi oggetti nello spazio può essere calcolato . Nell'equazione, g è la gravità, G è la costante gravitazionale, R è il raggio del pianeta, e M è la massa del pianeta. Facendo i calcoli, i fisici hanno determinato che l'accelerazione di gravità di Giove è di circa 85. 3ft /s 2 (26m /s 2 ). Plutone, d'altra parte, ha un valore di 2 m /s 2 (0,61 m /s 2 ). Si può vedere che i pianeti con più di massa hanno una maggiore accelerazione di gravità dei pianeti con meno di massa.

Se il mondo fosse un vuoto, questi valori rappresentano la vita reale. Sulla luna, l'aria è un vuoto, e così gli oggetti cadono a terra a l'accelerazione di gravità della luna. Sulla Terra, però, abbiamo la resistenza dell'aria-la forza di aria spingendo contro un oggetto che cade. Questa è la ragione che una piuma galleggia sulla Terra, mentre una palla da bowling precipita, anche se la gravità agisce su entrambi gli oggetti allo stesso modo. Al fine di calcolare accuratamente la velocità con cui un oggetto cade, la resistenza dell'aria devono essere contabilizzate.

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