Mekanik
Eşit alanlar süpürme
M'den ize uzanan gölgeli dilimler eşit zamanlarda eşit alanları süpürür.
Eşit alanlar süpürme — etkileşimli Mekanik simülasyonu. M'den ize uzanan gölgeli dilimler eşit zamanlarda eşit alanları süpürür. Canlı SI ölçümleri ve rehberli öğreticiyle ücretsiz, tarayıcı tabanlı sanal fizik laboratuvarı.
Kepler'in ikinci yasası
Merkezi kütleden uyduya çizilen bir çizgi eşit zamanlarda eşit alanlar tarar — uydu yaklaştıkça daha hızlı hareket eder.
Açısal momentumun korunumu, yörünge hızının periapsis yakınında neden arttığını açıklar. Bu ön ayarda eşit alan taramaları sahnede gölgeli kama şekilleri olarak görülebilir.
- dA/dt = sabit
- L = mvr sin θ = sabit
Araştırma özeti
Laboratuvarı açmadan önce soruyu planlayın
Bu özet, önceden oluşturulmuş sayfayı yansıtır: yönlendirici soru, yarışan tahminler, değişken rolleri, yöneten yasalar, kurulum, analiz ve geliştirme istemleri görünür kalır ve bu sırayı izler.
Sürüş sorusu
Eliptik bir yörüngedeki bir uydu, günberi noktasında (en yakın yaklaşım) yanlara doğru fırlatılır. Günöteye doğru gidip gelirken, onu merkezi kütleye bağlayan çizgi, günberi yakınındaki alanı daha hızlı mı, günöte yakınında daha hızlı mı yoksa her yerde aynı hızda mı tarıyor?
Tartılacak tahminler
- Yarıçap çizgisi, uydunun en hızlı hareket ettiği günberi yakınındaki alanı en hızlı şekilde tarar.
- Yarıçap çizgisi, eşit zamanlarda, eşit alanları tarar; yörüngenin her yerinde aynı hızla.
- Yarıçap çizgisi, uydunun hareket için en fazla alana sahip olduğu afelion yakınındaki alanı en hızlı şekilde tarar.
Değişken roller
Neyi ayarladınız:
- Günberi yarıçapı r_p (m)
- Günöte yarıçapı r_a (m)
Ölçtüğünüz şey:
- Günberi noktasında kaçış hızı v_esc (m/s)
- Spesifik açısal momentum h (m²/s)
Araştırma nasıl yürütülüyor?
- Eşit alanlar simülasyonunu açın ve Sıfırla'ya basın. Merkezi kütle, yerçekimi parametresi GM = 40 m³/s² ile sahnenin ortasında yer alır ve gölgeli sektör takozları, uydunun yarıçap çizgisinin taradığı alanı izler.
- Uydu üzerinde spesifik açısal momentum probunu (h) ve eksantriklik probunu (e) etkinleştirin, böylece her iki değişmez de canlı olarak gösterilir.
- Aşağıdaki her deneme için, günberi yarıçapı r_p ve afelion yarıçapı r_a'yı ayarlayın, uyduyu günberi noktasından tamamen yan (teğetsel) bir hızla fırlatın, Oynat'a basın ve sabit h okumasını kaydetmeden önce en az bir tam yörüngeyi tamamlamasına izin verin.
Yönetim denklemi
Kaçış Hızı — v_esc = √(2GM / r)
Uydunun merkezi kütleden kurtulmasını sağlayacak r yarıçapındaki minimum hız. Uydunun gerçek günberi hızı bu değerin altında kalır, dolayısıyla yörünge sınırlı kalır; eşit zamanlarda eşit alanları tarayan kapalı bir elips.
Dairesel Yörünge Hızı — v = √(GM / r)
r yarıçapında mükemmel bir daire oluşturan teğetsel hız. Günberi noktasında bundan daha hızlı fırlatmak (buradaki her eliptik denemede olduğu gibi), yerçekimi onu geri çekmeden önce uyduyu uzak bir günöte noktasına gönderir.
Yazdırılabilir çalışma sayfasının öğrencilerden neyi çözmelerini istediği
- Bir yörünge için, günberi ve yine günötedeki h okumasına dikkat edin. Okuma hatası dahilinde eşleşmeleri gerekir. h = r·v kullanarak, h'yi sabit tutmak için uydunun neden r büyük olduğunda (günöte) daha yavaş, r küçük olduğunda (günberi) daha hızlı hareket etmesi gerektiğini açıklayın.
- Birim zamanda taranan alan dA/dt = h/2'dir. h sabit olduğundan eşit zamanlarda eşit alanlar süpürülür. dA/dt'yi hesaplamak için ölçülen h'nizi ilk yörünge için kullanın ve h = √(2·GM·r_p·r_a/(r_p + r_a))'nın sim üzerinde okuduğunuz değeri yeniden ürettiğini doğrulayın.
- Uydunun günberi hızını (v_p = h/r_p) her satır için hesapladığınız kaçış hızı v_esc ile karşılaştırın. V_p, v_esc'nin üstünde mi yoksa altında mı ve bu size yörüngenin bağlı kalıp kalmayacağı konusunda ne söylüyor?
Bunun laboratuvarın ötesinde ortaya çıktığı yer
- Halley Kuyruklu Yıldızı Güneş'in yanından aylar içinde geçiyor ancak dış güneş sisteminden geri dönmesi onlarca yıl alıyor. Eşit alanlar yasasını kullanarak, bir kuyruklu yıldızın yörüngesinin neden bu kadar az bir kısmını Güneş'in yakınında, büyük bir kısmını ise Güneş'ten uzakta geçirdiğini açıklayın.
- Özgül açısal momentum h = r·v kütle terimi taşımaz. Uydunun kütlesini iki katına çıkarsanız ancak aynı şekilde fırlatırsanız ölçülen h değişir mi? Tam açısal momentumu L = m·r·v değişir mi? Farkı açıklayın.
- AP Physics 1 — Unit 6: Energy and Momentum of Rotating Systems
- AP Physics C: Mechanics — Unit 6: Energy and Momentum of Rotating Systems
- IB Physics — A.4 Rigid body mechanics
- IB Physics — D.1 Gravitational fields
- General High School Physics — Rotation, gravitation & orbits
- NGSS High School Physics — Gravitational and electrostatic forces
- Hoş geldiniz: Eşit alanlar
- Seçin: uydu
- Oynat'a basın
- Eşit alanlar
- Verileri açın
- Başardınız!
Sahneyi oluşturmak için etkileşimli simülasyonu açın, Oynat'a basın ve canlı ölçümler ile rehberli bir eğitim eşliğinde keşfedin.
Kepler'in Gezegen Hareketi Yasaları