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物理中的g取多少

發布時間:2023-08-23 05:08:43

❶ g一般取多少值,單位是N/kg

一般為9.8左右,就是表示每kg物體受到地球的力為9.8N。

國際單位為N/KG。

❷ 物理題不懂,不明白g是多少

物理中:g為重力加速度,具體指的是在地球上的重力加速度,由地球引力決定的,所以在中學階段只要知道:只要在地球上所有物體的g都是一樣的,是一個常量,精確點就是9.8,粗略點就是10,題中都會給。

❸ 為什麼在物理題里g(重力常數)大多數取10N/kg

因為考試不準用計算器,取9.8的話,會給計算帶來麻煩。

重力常數g=9.8N/kg,是重力與質量的比值,在粗略計算時,通常還取10N/kg,它表示質量1千克的物體所受的重力為9.8牛頓。重力常數又稱萬有引力常數,即萬有引力定律中表示引力與兩物體質量、距離關系公式中的系數。萬有引力常量是自然界中少數幾個最重要的物理常量之一。

重力加速度是一個物體受重力作用的情況下所具有的加速度,記為g

萬有引力公式:F=GMm/r^2(M、r的數值取決於具體情況)

牛頓第二定律:F=ma=mg

所以:g=GM/r^2

其中G為引力常量(重力常數),為不變數,約為6.67259×10^-11 m^3/(kg·s^2),

也就是說,g是通過G計算出來的,且g的數值隨M、r的變化而變化,代入地球的M、r即可得到地球表面的重力加速度,約為9.8m/s^2

重力加速度g的方向總是豎直向下的。在同一地區的同一高度,任何物體的重力加速度都是相同的。重力加速度的數值隨海拔高度增大而減小。當物體距地面高度遠遠小於地球半徑時,g變化不大。而離地面高度較大時,重力加速度g數值顯著減小,此時不能認為g為常數。

通常指地面附近物體受地球引力作用在真空中下落的加速度,記為g。為了便於計算,其近似標准值通常取為980厘米/秒^2或9.8米/秒^2。在月球、其他行星或星體表面附近物體的下落加速度,則分別稱月球重力加速度、某行星或星體重力加速度。

在近代一些科學技術問題中,需考慮地球自轉的影響。更精確地說,物體的下落加速度g是由地心引力F(見萬有引力)和地球自轉引起的離心力Q(見相對運動)的合力W產生的(圖1)。Q的大小為mω(RE+H)cos嗞,m為物體的質量;ω為地球自轉的角速度;RE為地球半徑;H為物體離地面的高度;嗞為物體所在的地球緯度。這個合力即實際見到的重力W=mg。地球重力加速度是垂直於大地水準面的。在海平面上g隨緯度變化的公式(1967年國際重力公式)為:

g=978.03185(1+0.005278895sin嗞

+0.000023462sin嗞)厘米/秒。

在高度為H的重力加速度g(1930年國際重力公式)同H和嗞有關,即

g =978.049(1+0.005288sin嗞-0.000006sin2嗞

- 0.0003086H)厘米/秒,

式中H為以米為單位的數值。

❹ 物理中G的數值是多少

物理中G為萬有引力常量等於6、67乘以10的負11次方。

卡文迪許測定的G值為6、754乘以10的負11次方,現在公認的G值為6、67乘以10的負11次方。需要注意,引力常量有相應單位,單位應是乘以兩個質量的單位千克,再除以距離的單位的平方後,禪扮得到力的單位牛頓告襲姿。只有質量襪絕很大的物體對一般物體的引力我們才能感覺到,如地球對我們的引力大致就是我們的重力,月球對海洋的引力導致了潮汐現象。

❺ 物理中常數g的指是多少

g是指重力加速度。在同一地點,任何物體的重力加速度都是相同的,理論分析及精確實驗都表明,隨緯度的提高,重力加速度g的數值略有增大,如赤道附近g為9、780米每秒的平方,北極地區g為9、832米每秒的平方。由於g隨緯度變化不大,因此國際上將在緯度45°的海平面精確測得物體的重力加速度g為9、80665米每秒的平方作為重力加速度的標准值。

❻ 物理g為多少

在地球上就是方向向地球中心的重力加速度
大小為9.8N/m^2 一般取10值
最經常用於求 重力G=mg

❼ 重力常數g是多少呢

重力常數g是9點8N。重力常數g等於9點8Nkg,是重力與質量的比值,在粗略計算時,通常還取10N/kg,它表示質量1千克的物體所受的重力為9點8牛頓。即萬有引力定律中表示引力與兩物體質量、距離關系公式中的系數。萬有引力常量是自然界中少數幾個最重要的物理常之一。

重力常數的介紹

自從牛頓的自然哲學的數學原理發表300多年以來,萬有引力的理論與實驗研究一直是科學界的熱點之一。理論工作者致力於研究引力的本質、起源及其在物理學中所起的作用,試圖統一四種基本相互作用。

實驗工作者則對該定律提出一系列的問題,它是一個常數還是會隨時間和地點而變化?引力是嚴格地與距離的平方成反比它與兩物體的組成相關嗎?引力與物體的運動狀態有關等等。

盡管把G引入日益增多的物理學和天體物理學討論中得到的結果會各不相同,但對G進行深入的研究都有助於對引力相互作用性質的認識。

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