Dünyanın döndüğünü neden hissetmiyoruz?

Hiç merak ettin mi neden dünyanın dönüşünü hissetmiyoruz? Dünya birkaç karmaşık hareket gerçekleştirir: Güneş'in etrafında 100.000 km/s'den fazla bir hızla, eliptik bir yörüngede döner, aynı zamanda döner. Ekvador bölgesinde 1600 km/s'nin üzerindeki hızlarla kendi ekseni etrafında dönerek, ayrıca torkun neden olduğu yavaş bir presesyon hareketi gerçekleştirir. verir yer çekimi gücü Güneş ve Ay tarafından uygulanır.

BakAyrıca:Ya Dünya dönmeyi bırakırsa?

Dünyanın döndüğünü neden hissetmiyoruz?

Soruyu cevaplamak için öncelikle şu gerçeğe dikkat etmeliyiz: hızı değil, ivmeyi hissedin. Örneğin: bir manyetik kaldırma treninin içindeyseniz, pencereler kapalı ve iyi bir ses yalıtımı, hangi hızda hareket ettiğinizi söyleyemez, hatta hareketi fark edemezsiniz. trenden.

Bunun nedeni, siz ve trenin aynı hızda hareket etmesidir. Ancak, tren hızlanacak veya fren yapacak olsaydı, vücudunuzun ileri veya geri “atıldığını” fark edeceksiniz. Maddenin bu davranışına denir eylemsizlik ve Newton'un 1. yasası için açıklanmıştır.

Hızı hissetmediğimiz için, ancak hızlanma, Dünya'nın hareketini hissetme yeteneği, hareketiyle ilgili bir ivmeyi algılama yeteneğini ifade eder. Burada, Dünya'da var olan bu ivme, güneş ve diğer yıldızların çekim gücü, ama hissedemediğimiz bir tür merkezcil ivme.

Merkezcil ivme, bir cismi tanımlaması için alan herhangi bir kuvvet tarafından üretilebilir. dairesel yol, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde olduğu gibi, bu durumda Dünya'yı yörüngede tutan kuvvet, Güneş tarafından uygulanan yerçekimi kuvveti ve onun ürettiği merkezcil ivme doğaldır yerçekimsel.

Dünyanın Güneş'e göre hareketinden kaynaklanan merkezcil ivme aşağıdaki denklemle hesaplanabilir:


cp – merkezcil ivme (m/s²)

v – hız (m/sn)

$ – eğrinin yarıçapı (m)

Dünyanın öteleme hareketi

Dünyanın öteleme hareketini analiz edelim, bunun için, Dünya'nın maruz kaldığı merkezcil ivmenin büyüklüğünü tahmin etmek için bazı makul yaklaşımlar yapacağız:

  • İlk olarak, Dünya'nın yörüngesinin yarıçapının sabit olduğunu düşüneceğiz ve son olarak, yörünge boyunca öteleme hızının değişmediğini söyleyeceğiz.

  • Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafenin 149.600.000 km (1.496.10) olduğunu varsayacağız.11 m)

  • Dünyanın öteleme hızının yaklaşık 30.200 m/s (30.2.10) olduğunu varsayacağız.4 m/s veya 108.000 km/s)

Yukarıda gösterilen formülle merkezcil ivmeyi hesaplamak için yukarıda belirtilen değerleri kullanacağız:

Yaklaşık 9,8 m/s² olan Dünya'nın yerçekimi ile karşılaştırıldığında, öteleme hareketinin ürettiği merkezcil ivme çok küçüktür: 0.006 m/s², yaklaşık 1600 kat daha küçüktür. Newton'un 2. yasasına göre, bu ivme modülüne maruz kalan 100 kg'lık bir cisim 0,6 N'luk bir kuvvete maruz kalacaktır.

BakAyrıca: Su, Dünya'nın yarım kürelerinde farklı yönlere inmez!

Şimdi durma... Reklamdan sonra devamı var ;)

Dünya dönüş hareketi

Dünya, Güneş'in etrafında hareket etmenin yanı sıra, aynı zamanda kendi ekseni etrafında devrim yaklaşık 24 saatlik her periyot. Bu bizi dönme hareketinin ürettiği merkezcil ivmeye maruz bırakır.

Ayrıca, dairesel hareket denklemlerine göre, Dünya'nın dönme ekseninden ne kadar uzaksak, o kadar büyük olur. Teğetsel hız: örneğin, Ekvador'da teğetsel hız 1600 km/sa'i aşarken, kutuplarda bu hız pratikte boş.

Bu hareket güzel bir deneyle kanıtlanmıştır: Foucault'nun sarkacı. Deneysel düzenleme, tavana bağlanan 67 m uzunluğunda bir kabloya bağlı metal bir küreden oluşuyordu. Dünya kendi etrafında dönmüyor olsaydı, sarkaç, dönme hareketinin ürettiği merkezcil kuvvet nedeniyle gerçekleşmeyen sabit bir salınım düzlemini korumak zorunda kalacaktı.

Foucault sarkacı, Dünya'nın dönme hareketini göstermek için kullanılır.
Foucault sarkacı, Dünya'nın dönme hareketini göstermek için kullanılır.

Dünyanın ortalama yarıçapının 6371 km (6,371,10) olduğunu hesaba katarsak6 m) ve Dünya'nın Ekvatoru üzerinde bulunan bir noktadaki teğetsel hızın 1675 km/sa (465.3 m/sn), ivmenin 0.03 m/s² olduğu:

Dünyanın dönmesini sağlayan nedir?

Dünya'nın kendi etrafında ve Güneş çevresinde dönme hareketini sürdürmesini sağlayan şey, korunmasızamanaçısal. Açısal momentum bir fiziksel miktar dönme ile ilgili hareket miktarını ölçen ve bunu belirten bir fizik ilkesi vardır. dış kuvvetlerin yokluğunda, bir sistemin açısal momentumunun miktarı korunmalıdır. sabit.

Diğer yıldızlara olan muazzam mesafeler sayesinde, güneş sistemini bir yıldıza yakınlaştırmak mümkündür. sistemkapalı (olmasa da), çünkü diğer gök cisimlerinin bize uyguladığı kuvvetler, yakındaki gezegenlerin ve Güneş'in uyguladığı kuvvetten çok daha küçüktür.

Böylece güneş sistemini oluşturan gezegenlerin ve asteroitlerin, büyük bir hızla uzayı çevirirken Güneş'in yerçekimi tarafından yakalanıp yörüngede dönmeye başladığına inanılmaktadır. bir Zamanlar uzayda enerji tüketen kuvvetler yokSürtünme gibi, Dünya'nın Güneş'e göre hızı birkaç milyon yıl boyunca sabit kalır ve yalnızca Dünya'nın yörüngesinin yarıçapı değiştiğinde değişir.

Dünyanın kendi etrafındaki dönme hareketinin olası nedeni, yerçekimi torku ile ilgilidir. Güneş'in ve diğer gezegenlerin uyguladığı kuvvetin, Dünya'nın hareketini deneyimlemesine neden olduğuna inanılmaktadır. torklar (bir kuvvetin anları) ve bir dönme hareketi elde edin.

Bu hipoteze ek olarak, birkaç milyar yıl önce Dünya'nın bir göktaşı ile çarpıştığına dair işaretler var. Ay'ı doğuran ve ona büyük miktarda hareket sağlayan çok büyük asteroit rotasyonel.

rağmen tüketen kuvvetler yok uzayda, Dünya kendi üzerine döndüğünde, dönüşüne eşlik eden büyük su kütleleri engeller, platformlar bulur. ve hareketine karşı büyük direnç, Dünya'nın dönme hareketinin saniyede 2 milisaniye oranında azalmasına neden olur. yüzyıl (0,002 s). Başka bir deyişle: günlerimiz uzayacak.
Benden. Rafael Helerbrock

Kütle merkezi. Kütle Hesaplama Merkezi

Kütle merkezi. Kütle Hesaplama Merkezi

Ö kütle merkezi bir cismin tüm kütlesi üzerinde yoğunlaşmış gibi davranan bir noktadır. Bir nesne...

read more

Enerji Modaliteleri

soru 1(FM-Petrópolis-RJ) 15 Şubat 2014 tarihinde Ukrayna'nın Donetsk kentinde yapılan sırıkla atl...

read more

Galvanometre. Galvanometrenin çalışma prensibini bilmek

Manyetik alanın bulunduğu bir bölgede nokta şeklinde bir elektrik yükü belirli bir hızla fırlatı...

read more