87
C I Ę Ż A R C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

C I Ę Ż A R C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

  • Upload
    abie

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

C I Ę Ż A R C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005. Wykonajmy dwa doświadczenia. Wykonajmy dwa doświadczenia. 1.Połóżmy na wadze ciało. Ustawmy ją na pochyłej powierzchni i porównajmy jej wskazanie ze wskazaniem wagi spoczywającej na poziomej podłodze. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

C I Ę Ż A R

C I A Ł A

Sylwester Aleksander KalinowskiII LO Elbląg, 2005

Page 2: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wykonajmy dwa doświadczenia.

Page 3: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wykonajmy dwa doświadczenia.

1.Połóżmy na wadze ciało. Ustawmy ją na pochyłej powierzchni i porównajmy jej wskazanie ze wskazaniem wagi spoczywającej na poziomej podłodze.

Page 4: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wykonajmy dwa doświadczenia.

1.Połóżmy na wadze ciało. Ustawmy ją na pochyłej powierzchni i porównajmy jej wskazanie ze wskazaniem wagi spoczywającej na poziomej podłodze. Wskazania są różne.

Page 5: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wykonajmy dwa doświadczenia.

1.Połóżmy na wadze ciało. Ustawmy ją na pochyłej powierzchni i porównajmy jej wskazanie ze wskazaniem wagi spoczywającej na poziomej podłodze. Wskazania są różne.

2. Ustawmy tę samą wagę z tym samym ciałem w windzie ruszającej do góry, hamującej podczas jazdy w górę, ruszającej w dół, hamującej podczas ruchu w dół.

Page 6: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wykonajmy dwa doświadczenia.

1.Połóżmy na wadze ciało. Ustawmy ją na pochyłej powierzchni i porównajmy jej wskazanie ze wskazaniem wagi spoczywającej na poziomej podłodze. Wskazania są różne.

2. Ustawmy tę samą wagę z tym samym ciałem w windzie ruszającej do góry, hamującej podczas jazdy w górę, ruszającej w dół, hamującej podczas ruchu w dół. Wskazania są różne.

Page 7: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wykonajmy dwa doświadczenia.

1.Połóżmy na wadze ciało. Ustawmy ją na pochyłej powierzchni i porównajmy jej wskazanie ze wskazaniem wagi spoczywającej na poziomej podłodze. Wskazania są różne.

2. Ustawmy tę samą wagę z tym samym ciałem w windzie ruszającej do góry, hamującej podczas jazdy w górę, ruszającej w dół, hamującej podczas ruchu w dół. Wskazania są różne.

Czy to znaczy, że nasz ciężar się zmienia?

Page 8: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wykonajmy dwa doświadczenia.

1.Połóżmy na wadze ciało. Ustawmy ją na pochyłej powierzchni i porównajmy jej wskazanie ze wskazaniem wagi spoczywającej na poziomej podłodze. Wskazania są różne.

2. Ustawmy tę samą wagę z tym samym ciałem w windzie ruszającej do góry, hamującej podczas jazdy w górę, ruszającej w dół, hamującej podczas ruchu w dół. Wskazania są różne.

Czy to znaczy, że nasz ciężar się zmienia?

Czy to znaczy, że w tych wszystkich przypadkach Ziemia oddziałuje na nas w różny sposób?

Page 9: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wykonajmy dwa doświadczenia.

1.Połóżmy na wadze ciało. Ustawmy ją na pochyłej powierzchni i porównajmy jej wskazanie ze wskazaniem wagi spoczywającej na poziomej podłodze. Wskazania są różne.

2. Ustawmy tę samą wagę z tym samym ciałem w windzie ruszającej do góry, hamującej podczas jazdy w górę, ruszającej w dół, hamującej podczas ruchu w dół. Wskazania są różne.

Czy to znaczy, że nasz ciężar się zmienia?

Czy to znaczy, że w tych wszystkich przypadkach Ziemia oddziałuje na nas w różny sposób?

Oczywiście, że nie.

Page 10: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Co to znaczy, że ty Wojtek jest cięższy od Kasi?

Page 11: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Co to znaczy, że Wojtek jest cięższy od Kasi?

Oczywiście, że jeśli staniesz na wadze łazienkowej, to wskaże ona większą wartość niż wtedy, gdy na tej wadze stanie twoja koleżanka.

Page 12: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Co to znaczy, że Wojtek jest cięższy od Kasi?

Oczywiście, że jeśli staniesz na wadze łazienkowej, to wskaże ona większą wartość niż wtedy, gdy na tej wadze stanie twoja koleżanka.

Co wskazuje waga sprężynowa (łazienkowa), w której jest ściskana lub rozciągana sprężyna?

Page 13: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Co to znaczy, że Wojtek jest cięższy od Kasi?

Oczywiście, że jeśli staniesz na wadze łazienkowej, to wskaże ona większą wartość niż wtedy, gdy na tej wadze stanie twoja koleżanka.

Co wskazuje waga sprężynowa (łazienkowa), w której jest ściskana lub rozciągana sprężyna?

Wiesz o tym, że każde ciało na Ziemi (i Ty również) ma ciężar.

Page 14: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Co to znaczy, że Wojtek jest cięższy od Kasi?

Oczywiście, że jeśli staniesz na wadze łazienkowej, to wskaże ona większą wartość niż wtedy, gdy na tej wadze stanie twoja koleżanka.

Co wskazuje waga sprężynowa (łazienkowa), w której jest ściskana lub rozciągana sprężyna?

Wiesz o tym, że każde ciało na Ziemi (i Ty również) ma ciężar.

Co to jest ciężar ciała?

Page 15: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Ciężar ciała jest indywidualną cechą

każdego ciała.

Page 16: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Ciężar ciała jest indywidualną cechą

każdego ciała.

Wynika on z oddziaływania Ziemi

na każde ciało na niej znajdujące się.

Page 17: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wszystkie ciała na Ziemi naciskają na podłoże.

Page 18: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wszystkie ciała na Ziemi naciskają na podłoże.

Wystarczy, że siądziesz na desce podpartej na końcach, a zauważysz, że wygięła się pod wpływem

twojego nacisku na nią.

Page 19: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Wszystkie ciała na Ziemi naciskają na podłoże.

Wystarczy, że siądziesz na desce podpartej na końcach, a zauważysz, że wygięła się pod wpływem

twojego nacisku na nią.

W mniejszym stopniu deska wygnie się pod twoim naciskiem, gdy będzie ona nachylona do poziomu

pod pewnym kątem.

Page 20: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Umawiamy się (definiujemy), że:

Page 21: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Umawiamy się (definiujemy), że:

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało.

Page 22: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Umawiamy się (definiujemy), że:

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

Page 23: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Umawiamy się (definiujemy), że:

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

- punkt przyłożenia w środku ciężkości ciała,

Page 24: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Umawiamy się (definiujemy), że:

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

- punkt przyłożenia w środku ciężkości ciała,

- kierunek pionowy,

Page 25: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Umawiamy się (definiujemy), że:

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

- punkt przyłożenia w środku ciężkości ciała,

- kierunek pionowy,

- zwrot w dół,

Page 26: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Umawiamy się (definiujemy), że:

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

- punkt przyłożenia w środku ciężkości ciała,

- kierunek pionowy,

- zwrot w dół,

- wartość jej jest równa wartości siły nacisku tego ciała na poziome, nieruchome podłoże.

Page 27: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

W powyższej definicji jest mowa o środku ciężkości ciała.

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

- punkt przyłożenia w środku ciężkości ciała, - kierunek pionowy, - zwrot w dół, - wartość jej jest równa wartości siły nacisku tego ciała na poziome, nieruchome podłoże.

Page 28: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

W powyższej definicji jest mowa o środku ciężkości ciała.

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

- punkt przyłożenia w środku ciężkości ciała, - kierunek pionowy, - zwrot w dół, - wartość jej jest równa wartości siły nacisku tego ciała na poziome, nieruchome podłoże.

Dla symetrycznych brył geometrycznych środek ich ciężkości pokrywa się z ich środkiem geometrycznym.

Page 29: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

W powyższej definicji jest mowa o środku ciężkości ciała.

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

- punkt przyłożenia w środku ciężkości ciała, - kierunek pionowy, - zwrot w dół, - wartość jej jest równa wartości siły nacisku tego ciała na poziome, nieruchome podłoże.

Dla symetrycznych brył geometrycznych środek ich ciężkości pokrywa się z ich środkiem geometrycznym.

W powyższej definicji jest też mowa o pionie.

Page 30: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

W powyższej definicji jest mowa o środku ciężkości ciała.

Ciężar ciała jest to siła, z jaką Ziemia działa na każde ciało. Siła ta ma:

- punkt przyłożenia w środku ciężkości ciała, - kierunek pionowy, - zwrot w dół, - wartość jej jest równa wartości siły nacisku tego ciała na poziome, nieruchome podłoże.

Dla symetrycznych brył geometrycznych środek ich ciężkości pokrywa się z ich środkiem geometrycznym.

Pion jest to kierunek wyznaczony przez swobodnie wiszącą, obciążoną nitkę.

W powyższej definicji jest też mowa o pionie.

Page 31: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

Page 32: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

Page 33: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

Do ciała jest przyłożony ciężar Q.

Page 34: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Page 35: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

Q

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Page 36: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

Q

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Ciało naciska na podłoże siłą N.

Page 37: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

Q

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Ciało naciska na podłoże siłą N. Źródłem siły nacisku N jest ciało.

Page 38: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

N

Q

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Ciało naciska na podłoże siłą N. Źródłem siły nacisku N jest ciało.

Page 39: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

N

Q

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Ciało naciska na podłoże siłą N. Źródłem siły nacisku N jest ciało.

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki podłoże przykłada do ciała siłę reakcji R.

Page 40: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

N

Q

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Ciało naciska na podłoże siłą N. Źródłem siły nacisku N jest ciało.

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki podłoże przykłada do ciała siłę reakcji R.

Źródłem siły reakcji R jest podłoże.

Page 41: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

N

Q

R

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki podłoże przykłada do ciała siłę reakcji R.

Źródłem siły reakcji R jest podłoże.

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Ciało naciska na podłoże siłą N. Źródłem siły nacisku N jest ciało.

Page 42: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Rozpatrzmy ciało spoczywające na poziomej, nieruchomej powierzchni.

Ciało naciska na podłoże siłą N. Źródłem siły nacisku N jest ciało.

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki podłoże przykłada do ciała siłę reakcji R.

Źródłem siły reakcji R jest podłoże.

N

Q

R

Do ciała jest przyłożony ciężar Q. Źródłem ciężaru Q jest Ziemia.

Page 43: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

N

Q

R

Ponieważ ciało spoczywa więc, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, siły na nie działające wzajemnie się równoważą. Zachodzi więc Q=R.

Page 44: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

N

Q

R

Ponieważ ciało spoczywa więc, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, siły na nie działające wzajemnie się równoważą. Zachodzi więc Q=R.

Page 45: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

N

Q

R

Ponieważ ciało spoczywa więc, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, siły na nie działające wzajemnie się równoważą. Zachodzi więc Q=R.

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji N ma wartość równą sile reakcji R. Zachodzi: N=R.

Page 46: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

N

Q

R

Ponieważ ciało spoczywa więc, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, siły na nie działające wzajemnie się równoważą. Zachodzi więc Q=R.

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji N ma wartość równą sile reakcji R. Zachodzi: N=R.

Page 47: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

N

Q

R

Ponieważ ciało spoczywa więc, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, siły na nie działające wzajemnie się równoważą. Zachodzi więc Q=R.

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji N ma wartość równą sile reakcji R. Zachodzi: N=R.

Ostatecznie: Q=N.

Page 48: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

N

Q

R

Ponieważ ciało spoczywa więc, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, siły na nie działające wzajemnie się równoważą. Zachodzi więc Q=R.

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki siła akcji N ma wartość równą sile reakcji R. Zachodzi: N=R.

Ostatecznie: Q=N.

Wykazaliśmy, że ciężar ciała jest równy sile jego nacisku na poziome, nieruchome

podłoże.

Page 49: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Jaki byłby ciężar ciał na Ziemi,

gdyby była ona jednorodną, nieruchomą

kulą?

Page 50: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

.

Page 51: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

FgN

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

Page 52: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

FgN

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Page 53: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

FgN

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Page 54: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

FgN

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

Page 55: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

FgN

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

czyli

na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji.

Page 56: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

FgN

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

czyli

na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji.

I tak to ma miejsce w różnych szerokościach geograficznych.

Page 57: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

FgN

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

czyli

na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji.

I tak to ma miejsce w różnych szerokościach geograficznych.

Page 58: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

FgN

N

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

czyli

na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji.

I tak to ma miejsce w różnych szerokościach geograficznych.

Page 59: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

FgN

N

R

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

czyli

na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji.

I tak to ma miejsce w różnych szerokościach geograficznych.

Page 60: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

FgN

N

R

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

czyli ciężar ciała jest równy

sile grawitacji.

I tak to ma miejsce w różnych szerokościach geograficznych.

Page 61: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

FgN

N

N

R

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

czyli

na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji.

I tak to ma miejsce w różnych szerokościach geograficznych.

Page 62: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

FgN

N

N

R

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

R

- Ziemia przykłada do ciała siłę grawitacji Fg,

- ciało naciska na Ziemię siłą N,

- zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Ziemia reagując przykłada do ciała siłę R.

Siły działające na ciało równoważą się R=Q i zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku

Zachodzi: Q=N=R=Fg,

czyli

na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji.

I tak to ma miejsce w różnych szerokościach geograficznych.

Page 63: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

FgN

N

N

R

R

Nieruchoma, kulista Ziemia

R

Podsumowanie:

Gdyby Ziemia była nieruchomą, jednorodną kulą, wtedy ciężar ciała w

dowolnym jej miejscu byłby taki sam i równy sile

grawitacji z jaką Ziemia działałaby na nie:

Q=Fg

Page 64: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Jaki byłby ciężar ciał na Ziemi,

gdyby była ona jednorodną kulą obracającą się wokół osi

przechodzącej przez jej środek?

Page 65: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

O

Fg

Obracająca się, kulista Ziemia

O

Na biegunie:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

Page 66: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

O

FgN

Obracająca się, kulista Ziemia

O

Na biegunie:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

Page 67: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

O

FgN

R

Obracająca się, kulista Ziemia

O

Na biegunie:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Page 68: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

O

FgN

R

Obracająca się, kulista Ziemia

O

Na biegunie:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Ponieważ ciało spoczywa, więc zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki siły na nie działające równoważą się (Fg=R). Zachodzi:

Q=N=R=Fg,

czyli:

Page 69: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

O

FgN

R

Obracająca się, kulista Ziemia

O

Na biegunie:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Ponieważ ciało spoczywa, więc zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki siły na nie działające równoważą się (Fg=R). Zachodzi:

Q=N=R=Fg,

czyli:

Na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji:

Q = Fg

Page 70: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

O

FgN

R

Obracająca się, kulista Ziemia

O

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Ponieważ ciało spoczywa, więc zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki siły na nie działające równoważą się (Fg=R). Zachodzi:

Q=N=R=Fg,

czyli:

Na biegunie ciężar ciała jest równy sile grawitacji:

Q = Fg

Ciężar ciała na biegunie jest skierowany do środka Ziemi

Page 71: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

O

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

Page 72: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

O

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

Page 73: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Page 74: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Page 75: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Teraz nasze ciało porusza się po okręgu, którego środek znajduje się w środku Ziemi O. Wypadkowa sił na nie działających (Fg i R) jest siłą dośrodkową Fd , która jest skierowana do punktu O. Może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy Fg>R.Zatem:

Page 76: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Teraz nasze ciało porusza się po okręgu, którego środek znajduje się w środku Ziemi O. Wypadkowa sił na nie działających (Fg i R) jest siłą dośrodkową Fd , która jest skierowana do punktu O. Może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy Fg>R.Zatem:

Fg-R=Fd, czyli R=Fg-Fd.

Page 77: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Teraz nasze ciało porusza się po okręgu, którego środek znajduje się w środku Ziemi O. Wypadkowa sił na nie działających (Fg i R) jest siłą dośrodkową Fd , która jest skierowana do punktu O. Może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy Fg>R.Zatem:

Fg-R=Fd, czyli R=Fg-Fd.

Ponieważ R=N=Q, więc

Q=Fg-Fd.

Page 78: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Na równiku:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Teraz nasze ciało porusza się po okręgu, którego środek znajduje się w środku Ziemi O. Wypadkowa sił na nie działających (Fg i R) jest siłą dośrodkową Fd , która jest skierowana do punktu O. Może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy Fg>R.Zatem:

Fg-R=Fd, czyli R=Fg-Fd.

Ponieważ R=N=Q, więc

Q=Fg-Fd.

Na równiku ciężar ciała jest równy różnicy sił grawitacji i dośrodkowej na niego

działających.

Page 79: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

W dowolnej szerokości geograficznej:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

Page 80: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

N

W dowolnej szerokości geograficznej:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

Page 81: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

R

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

N

W dowolnej szerokości geograficznej:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Page 82: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

R

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

N

W dowolnej szerokości geograficznej:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Page 83: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

R

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

N

W dowolnej szerokości geograficznej:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Wypadkowa sił R i Fg działających na ciało jest siłą dośrodkową. Z tego wynika, że R i N mają kierunek jak zazanaczono na rysunku. Tylko w tym przypadku ich wypadkowa będzie skierowana do środka okręgu, czyli do punktu O1.

Page 84: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

R

Fd

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

N

W dowolnej szerokości geograficznej:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Wypadkowa sił R i Fg działających na ciało jest siłą dośrodkową. Z tego wynika, że R i N mają kierunek jak zazanaczono na rysunku. Tylko w tym przypadku ich wypadkowa będzie skierowana do środka okręgu, czyli do punktu O1.

Page 85: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

R

Fd

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

N

W dowolnej szerokości geograficznej:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Wypadkowa sił R i Fg działających na ciało jest siłą dośrodkową. Z tego wynika, że R i N mają kierunek jak zazanaczono na rysunku. Tylko w tym przypadku ich wypadkowa będzie skierowana do środka okręgu, czyli do punktu O1.

Aby znaleźć wartość ciężaru ciała Q=N w dowolnej szerokości geograficznej należy znać szerokość geograficzną i rozwiązać zależności trygonometryczne.

Page 86: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

R

Fd

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

N

W dowolnej szerokości geograficznej:

-na ciało Ziemia działa siłą grawitacji Fg,

-ciało naciska na Ziemię siłą N,

-Ziemia reagując (trzecia zasada dynamiki) przykłada do ciała siłę R.

Jakie są teraz wartości sił R i N?

Wypadkowa sił R i Fg działających na ciało jest siłą dośrodkową. Z tego wynika, że R i N mają kierunek jak zazanaczono na rysunku. Tylko w tym przypadku ich wypadkowa będzie skierowana do środka okręgu, czyli do punktu O1.

Aby znaleźć wartość ciężaru ciała Q=N w dowolnej szerokości geograficznej należy znać szerokość geograficzną i rozwiązać zależności trygonometryczne.

Należy zauważyć, że

Tylko na biegunach i równiku pion (wyznaczony przez swobodnie wiszącą, obciążoną nitkę) jest skierowany do środka Ziemi.

Page 87: C I Ę Ż A R  C I A Ł A Sylwester Aleksander Kalinowski II LO Elbląg, 2005

R

Fd

Fg

Fg

N

N

R

Obracająca się, kulista Ziemia

RO

Fg

O1

N

Podsumowanie:

- Na biegunach ciężar ciała Q jest równy sile grawitacji Fg:

Q=Fg.

- Na równiku ciężar ciała Q jest równy różnicy siły grawitacji Fg i siły dośrodkowej Fd wówczas na nie działającej

Q=Fg- Fd

- W pozostałych szerokościach geograficznych ciężar Q jest równy sile nacisku N znajdowanej z zależności trygonometrycznych w równoległoboku sił.