1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تاريخ الفيزياء

علماء الفيزياء

الفيزياء الكلاسيكية

الميكانيك

الديناميكا الحرارية

الكهربائية والمغناطيسية

الكهربائية

المغناطيسية

الكهرومغناطيسية

علم البصريات

تاريخ علم البصريات

الضوء

مواضيع عامة في علم البصريات

الصوت

الفيزياء الحديثة

النظرية النسبية

النظرية النسبية الخاصة

النظرية النسبية العامة

مواضيع عامة في النظرية النسبية

ميكانيكا الكم

الفيزياء الذرية

الفيزياء الجزيئية

الفيزياء النووية

مواضيع عامة في الفيزياء النووية

النشاط الاشعاعي

فيزياء الحالة الصلبة

الموصلات

أشباه الموصلات

العوازل

مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة

فيزياء الجوامد

الليزر

أنواع الليزر

بعض تطبيقات الليزر

مواضيع عامة في الليزر

علم الفلك

تاريخ وعلماء علم الفلك

الثقوب السوداء

المجموعة الشمسية

الشمس

كوكب عطارد

كوكب الزهرة

كوكب الأرض

كوكب المريخ

كوكب المشتري

كوكب زحل

كوكب أورانوس

كوكب نبتون

كوكب بلوتو

القمر

كواكب ومواضيع اخرى

مواضيع عامة في علم الفلك

النجوم

البلازما

الألكترونيات

خواص المادة

الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية

مواضيع عامة في الطاقة البديلة

المد والجزر

فيزياء الجسيمات

الفيزياء والعلوم الأخرى

الفيزياء الكيميائية

الفيزياء الرياضية

الفيزياء الحيوية

الفيزياء العامة

مواضيع عامة في الفيزياء

تجارب فيزيائية

مصطلحات وتعاريف فيزيائية

وحدات القياس الفيزيائية

طرائف الفيزياء

مواضيع اخرى

علم الفيزياء : الفيزياء الكلاسيكية : الميكانيك :

تطبيقات على الحركة الراسية في مجال الأرض الجاذبي

المؤلف:  محمد عطية سويلم، د. محمد روبين إدريس، بديع صالح الخطيب، د. أحمد يوسف قواسمة

المصدر:  الفيزياء العامة

الجزء والصفحة:  ص 59

10-8-2017

11980

تطبيقات على الحركة الراسية في مجال الأرض الجاذبي

لعل احدى التطبيقات الشائعة على الحركة في خط مستقيم بتسارع ثابت (تقريباً) هي الحركة الرأسية للأجسام في مجال الأرض الجاذبي وبخاصة السقوط الحر ، حيث يكون التسارع ثابتاً يطلق عليه اسم تسارع السقوط الحر ، ويرمز له بالرمز g وهو يساوي 980cm/sec2 في نظام CGS أو 9.8 m في نظام MKS .

وكل الأجسام تتسارع نحو الأرض في سقوطها بالمقدار نفسه مهما اختلفت كتلها ، مع إهمال مقاومة الهواء الناتجة من احتكاكها به ؛ إلا أن قيمة (g) تتغير بتغير المكان الجغرافي على سطح الأرض .

إذا كان الجسم ساقطا سقوطا حرا Free Falling· فإن سرعته الابتدائية تساوي صفرا v0=0 ، وتسارعه يساوي 9.8+ م/ث g=9.8m/sce2-2 . ولأغراض التسهيل في حل المسائل والتمارين ، فإننا نجعل g = 10m/sec2 .

واذا ما قذف الجسم رأسيا إلى أعلى ، فإن سرعته الابتدائية v0 (وتسمى سرعة القذف أو سرعة الإطلاق) تتناقض كلما ارتفع الجسم إلى أعلى بمقدار ثابت . وهذا التسارع يساوي g= -9.8m/sec2 ؛ ويستمر تناقص السرعة حتى يصل الجسم إلى أقصى ارتفاع ، حيث تصبح سرعة النهائية تساوي صفراً v=0 وبعد هذه اللحظة يبدأ الجسم بالسقوط ، ويقال عندئذ بأنه ساقط سقوطاً حرا ؛ إذ تتزايد سرعته بمعدل g حتى يصل إلى الأرض بسرعة إطلاقة نفسها .

ونستطيع أن نتبين أن زمن ارتفاع القذيفة يساوي تماما زمن سقوطها ثانية .

وتنطبق قوانين الحركة الخطية بتسارع ثابت على الحركة الرأسية ، والاختلاف هو أن التسارع الثابت هو تسارع السقوط . والتوضيح الآتي يبين مقارنة المعدلات الأساسية للحركة بتسارع ثابت ، والحركة في مجال الأرض الجاذبي .

حيث (y) : تدل على الارتفاع الذي يصل إليه الجسم بعد زمن t اذا قذف إلى أعلى أو بعده عن نقطة السقوط اذا سقط سقوطاً حراً ، (g) : تسارع السقوط الحر ، وهو بحدود 9.8 م/ث2 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي