Skip to main content

III.7.3.2. Importanța forței de greutate

📚

Importanța forței de greutate (Efectele atracției gravitaționale)

  1. Ţine corpurile pe Pământ

  2. Ţine atmosfera în jurul Pământului

  3. Căderea corpurilor pe Pământ

  4. Curgerea apelor la vale

  5. Când urcăm o pantă, greutatea ne frânează

  6. Când coborâm o pantă, greutatea ne accelerează

  7. Rotirea planetelor în jurul Soarelui

  8. Rotirea Lunii și a sateliților artificiali în jurul Pământului.

👀 Experiment: Cum măsurăm accelerația gravitațională a Pământului?

Materiale necesare:
Dinamometru, corp cu cârlig și discuri crestate.


Descrierea experimentului:

  • Măsoară cu un dinamometru greutățile mai multor corpuri a căror masă o cunoști.
  • Calculează pentru fiecare corp raportul G/m. Trece datele în următorul tabel:



Observaţie:

Raportul G/m are aceeași valoare pentru fiecare corp în parte. Se obține valoarea 10 N/kg.


Concluzia experimentului:
Raportul G/m are aceeași valoare respectiv 10 N/kg.

📚

Raportul dintre greutatea unui corp și masa lui se numește accelerație gravitațională (notată cu g).

La suprafața Pământului, g = 9,8 N/kg ≅ 10 N/kg.

📚

Caracterizarea forței de greutate ca mărime fizică:

🔦 Observație

Orice planetă sau stea exercită o forță de atracție asupra corpurilor aflate în apropierea lor, deci o forță de greutate. Această forță de atracție depinde direct proporțional de accelerațiile gravitaționale de la suprafața acestor corpuri (planete, stele etc).

Exemple de accelerații gravitaționale la suprafețele altor corpuri cerești: Soarele are 274,1N/kg, Jupiter are 25,93 N/kg , Luna are 1,62 N/kg.

Deci dacă am călători pe alte planete, acestea ne-ar atrage cu diferite forțe de greutate, dar masa noastră rămâne aceeași, indiferent de planeta vizitată.

🔓 Problemă rezolvată

1. Cât cântărește un corp cu o greutate de 1 N?

Rezolvare:

Notăm datele problemei:
G = 1 N
g = 9,8 N/kg
m = ?


Scriem formula greutății și scoatem necunoscuta: