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La loi de l'attraction universelle de Newton

Vue d'ensemble

Source : Ketron Mitchell-Wynne, PhD, Antonella Cooray, Ph.d., département de physique & astronomie, école de Sciences physique, University of California, Irvine, CA

La légende indique qu’Isaac Newton a vu une pomme tomber d’un arbre. Il a remarqué l’accélération de la pomme et déduit qu’il doit y avoir eu un agir de force sur la pomme. Ensuite, il a présumé que si gravité peut agir en haut de l’arbre, il peut également agir à des distances encore plus grandes. Il a observé le mouvement de la lune et les orbites des planètes et finalement a formulé la loi universelle de la gravitation. La Loi stipule que chaque particule dans l’univers attire chaque autre particule avec une force qui est proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance entre eux. Cette force agit le long de la ligne joignant les deux particules.

On mesurera l' accélération gravitationnelle g, qui est l’accélération d’un objet sur la surface de la terre subit en raison de la force gravitationnelle de la terre, dans ce laboratoire. Connaître avec précision cette valeur est extrêmement important, car il décrit l’ampleur de la force gravitationnelle sur un objet à la surface de la terre.

Procédure

1. mesurer l’accélération de la pesanteur à la surface de la terre.

  1. Obtenir une balle, un bâton de compteur, deux portes de chronométrage et trois colliers.
  2. Utilisez une pince pour fixer le bâton de compteur sur une table ou une autre surface robuste légèrement au-dessus du sol.
  3. Les deux autres colliers permet de connecter les portes du temps en haut et en bas de la baguette de compteur. Assurez-vous que chaque capteur est aligné avec le bout de la baguette de compteur. De cette façon, d e

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Résultats

La valeur de g , mesurée à partir du procédé expérimental est indiquée dans le tableau 1. Le temps de chute libre de l’étape 1.4 est enregistré dans la première colonne du tableau 1. La valeur mesurée de g est ensuite calculée en utilisant l’équation 6. L’exactitude de cette valeur peut être vérifiée en la comparant à la valeur de g , calculé à partir de l’équation 3 e...

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Applications et Résumé

La branche de la mécanique qui s’intéresse à l’analyse des forces sur les objets qui ne se déplacent pas est appelée statique. Les ingénieurs qui construisent des bâtiments et des ponts permet d’analyser les charges sur les structures statiques. L’équation F = mg est utilisé tout au long de ce domaine, une mesure précise de g est donc importante dans ce cas. Loi de gravitation universelle de Newton est utilisé par la NASA pour explorer le système solaire. Lorsqu’il...

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Newton s Law Of Universal GravitationAttractionMassesForceAppleEarthDistancesOrbitsMoonPlanetsMotionParticleUniverseProduct Of MassesDistance Between MassesAcceleration Due To GravityTheoretical ValueEquation Defining Gravitational ForcePrinciples Behind The Law Of Universal GravitationGravitational Force Of Earth On MoonForce Of Moon On EarthLine Joining Centers Of MassUniversal Gravitational Constant

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0:06

Overview

1:08

Principles of the Law of Universal Gravitation

3:55

Measuring Gravitational Acceleration

4:54

Calculation and Results

6:06

Applications

7:08

Summary

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