Oturum Aç

Since gravitational force is a conservative force, the amount of work done to move an object between two points in the gravitational field in which it resides is independent of the path taken. Thus, similar to the gravitational field, a gravitational potential energy function can be defined, which depends only on spatial coordinates.

Consider a mass gravitationally bound to another object. For example, the Earth is gravitationally bound to the Sun’s gravitational field. The potential energy of the Earth in the Sun’s gravitational field is defined such that its value is negative close to the Sun and increases to zero at large distances from the Sun.

Since the Earth and the Sun are not special cases, the result can be generalized for any two objects. Thus, under the influence of gravity, all masses fall from a higher to lower potential energy while their kinetic energies increase. Hence, the definition is consistent with the conservation of energy principle. If the total energy of a system is positive, it is not gravitationally bound.

The magnitude of the potential energy decreases with the distance between the two objects. It is inversely proportional to the distance because of the inverse-square dependence of the gravitational force on the distance.

This text is adapted from Openstax, University Physics Volume 1, Section 13.3: Gravitational Potential Energy and Total Energy.

Etiketler
Gravitational ForceConservative ForceWork DonePotential EnergyGravitational FieldSpatial CoordinatesMass BindingEarthSunKinetic EnergyConservation Of EnergyGravitational BindingInverse square LawDistanceTotal Energy

Bölümden 14:

article

Now Playing

14.10 : Potential Energy due to Gravitation

Kütle Çekimi

2.7K Görüntüleme Sayısı

article

14.1 : Yerçekimi

Kütle Çekimi

6.0K Görüntüleme Sayısı

article

14.2 : Newton'un Yerçekimi Yasası

Kütle Çekimi

9.4K Görüntüleme Sayısı

article

14.3 : Küresel simetrik kütleler arasındaki yerçekimi

Kütle Çekimi

787 Görüntüleme Sayısı

article

14.4 : Küresel Cisimler Arasındaki Yerçekimi

Kütle Çekimi

8.0K Görüntüleme Sayısı

article

14.5 : Azaltılmış Kütle Koordinatları: İzole İki Cisim Problemi

Kütle Çekimi

1.1K Görüntüleme Sayısı

article

14.6 : Dünyadaki Yerçekimi Nedeniyle İvme

Kütle Çekimi

10.3K Görüntüleme Sayısı

article

14.7 : Diğer Gezegenlerde Yerçekimi Nedeniyle İvme

Kütle Çekimi

4.0K Görüntüleme Sayısı

article

14.8 : Görünür Ağırlık ve Dünya'nın Dönüşü

Kütle Çekimi

3.5K Görüntüleme Sayısı

article

14.9 : Dünya Yüzeyine Yakın Yerçekimi Nedeniyle İvmedeki Değişim

Kütle Çekimi

2.3K Görüntüleme Sayısı

article

14.11 : Süperpozisyon İlkesi ve Yerçekimi Alanı

Kütle Çekimi

1.1K Görüntüleme Sayısı

article

14.12 : Kurtulma hızı

Kütle Çekimi

2.5K Görüntüleme Sayısı

article

14.13 : Uydular için Dairesel Yörüngeler ve Kritik Hız

Kütle Çekimi

2.8K Görüntüleme Sayısı

article

14.14 : Dairesel yörüngedeki bir uydunun enerjisi

Kütle Çekimi

2.1K Görüntüleme Sayısı

article

14.15 : Kepler'in Gezegensel Hareketin Birinci Yasası

Kütle Çekimi

3.7K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır