地球两极和赤道那个重力加速度大?
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是两极的大.
首先必须知道,重力是万有引力的一个分力.
1.先不考虑那么复杂.
我们先把地球假设成一个正球体.
其转动时,因为角速度相同,而极点位置就在转轴上,故若物体在就可以说基本没有线速度.不做圆周运动即不需要向心力.
而在赤道位置的物体离转轴比较远,便有极大的线速度.需要向心力.
而把地球假设成球体的话其个个位置上的物体所受的万有引力是一样的.
在两极的物体,由于不做圆周运动,所以万有引力即重力.
而在赤道位置的物体由于一部分万有引力要提供向心力,剩下的一部分万有引力才是重力.
可见,迟到位置的重力一定比两极的小,除以相等的质量,自然两极的重力加速度要大.
2.再把地球的不规则性考虑进去,地球是一个两极略扁赤道略鼓的不规则球体.因此在两极时物体受到的万有引力本来就比在赤道时的大.所以在两极时受到的重力即万有引力,肯定要比在赤道所受的重力即万有引力减去向心里来得大.
综上所述,可见是两极时重力加速度大.
首先必须知道,重力是万有引力的一个分力.
1.先不考虑那么复杂.
我们先把地球假设成一个正球体.
其转动时,因为角速度相同,而极点位置就在转轴上,故若物体在就可以说基本没有线速度.不做圆周运动即不需要向心力.
而在赤道位置的物体离转轴比较远,便有极大的线速度.需要向心力.
而把地球假设成球体的话其个个位置上的物体所受的万有引力是一样的.
在两极的物体,由于不做圆周运动,所以万有引力即重力.
而在赤道位置的物体由于一部分万有引力要提供向心力,剩下的一部分万有引力才是重力.
可见,迟到位置的重力一定比两极的小,除以相等的质量,自然两极的重力加速度要大.
2.再把地球的不规则性考虑进去,地球是一个两极略扁赤道略鼓的不规则球体.因此在两极时物体受到的万有引力本来就比在赤道时的大.所以在两极时受到的重力即万有引力,肯定要比在赤道所受的重力即万有引力减去向心里来得大.
综上所述,可见是两极时重力加速度大.
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两极重力加速度大.因为:
1.
地球两极半径小于赤道半径,万有引力和距离的平方成反比,所以在两极的物体受到的万又有引力较大。
2.
地面物体随地球自转作圆周运动,圆周运动的半径在赤道附近最大,随纬度升高变小,在两极极点圆周运动的半径为零。维持物体作圆周运动的向心力,在角速度相同的情况下,和半径的平方成正比。所以物体在赤道上作圆周运动需要的向心力大,万有引力减去向心力就是重力。
两极处的物体,受到的万有引力较大,再减去较小的向心力,所以两极的重力加速度大。
1.
地球两极半径小于赤道半径,万有引力和距离的平方成反比,所以在两极的物体受到的万又有引力较大。
2.
地面物体随地球自转作圆周运动,圆周运动的半径在赤道附近最大,随纬度升高变小,在两极极点圆周运动的半径为零。维持物体作圆周运动的向心力,在角速度相同的情况下,和半径的平方成正比。所以物体在赤道上作圆周运动需要的向心力大,万有引力减去向心力就是重力。
两极处的物体,受到的万有引力较大,再减去较小的向心力,所以两极的重力加速度大。
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两极.
绝对的把握.
考虑两原因:
1.引力
2.离心力
地球是一个两极略扁赤道略鼓的不规则球体.因此在两极时靠近地心,因此引力大.而离自转轴越远则离心力越大.重力加速度的值是引力减离心力,而在两极时,引力大,离心力小.所以值大于地球上任何地方
绝对的把握.
考虑两原因:
1.引力
2.离心力
地球是一个两极略扁赤道略鼓的不规则球体.因此在两极时靠近地心,因此引力大.而离自转轴越远则离心力越大.重力加速度的值是引力减离心力,而在两极时,引力大,离心力小.所以值大于地球上任何地方
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两极大
根据万有引力定律地球吸引力F=GMm/r*r,重力F=mg,F=F其中m,M,G不变,半径越小F越大重力加速度g也就越大,因为地球自转的离心力,地球形成一个不规则的球体,两极半径更小,所以万有引力大,重力大,g偏大
根据万有引力定律地球吸引力F=GMm/r*r,重力F=mg,F=F其中m,M,G不变,半径越小F越大重力加速度g也就越大,因为地球自转的离心力,地球形成一个不规则的球体,两极半径更小,所以万有引力大,重力大,g偏大
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还有一点:地球不是规则的球,而是一个扁圆的球,也就是说赤道离地球中心比两极到地球中心的距离稍远,根据万有引力定律可知赤道的重力加速度比两极的重力加速度小
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