万有引力定律的发现
万有引力定律的发现是伟大科学家牛顿的重大贡献之一。
牛顿在研究力学的过程中发明了微积分,又成功地在开普勒三定律的基础上运用微积分推出了万有引力定律。
这一创造性的成就可以看作是历史上最著名的数学模型之一。
历史背景:
十五世纪下半叶开始,欧洲商品经济的繁荣促进航海业的发展。
哥伦布新大陆的发现、麦哲伦的环球远航,引起了社会的普遍关注。
当时远洋航船的方位全靠星球的位置来确定。
在强大的社会需要推动下,天文观测的精确程度不断提高。
在大量的实际观测数据面前,一直处于天文学统治地位的“地心说”开始动摇了。
波兰天文学家哥白尼(1473-1543)在天文观测的基础上,冲破宗教统治和“地心说”的束缚,提出了“日心说”。
这是天文学乃至整个科学的一大革命。
但是由于历史条件和科学水平的限制,哥白尼的理论还有一些缺陷。
他接受了圆周运动是最完善的天体运动形式的概念,认为行星绕太阳的运行轨道是圆形的。
意大利物理学家伽利略(1564-1642)不仅用观察方法证实了哥白尼的学说,而且用实验方法发现了落体定律和惯性原理, 揭示了物体在不受阻挠时作匀速直线运动的规律。
德国天文学家、数学家开普勒(1571—1630)在第谷·布拉赫对于行星运动大量观测资料的基础上用数学方法研究发现,火星的实际位置与按哥白尼理论计算的位置相差8弧分。
经过对观测数据长期深入的分析,开普勒终于归纳出著名的所谓行星运动三定律,即
1. 各颗行星分别在不同的椭圆轨道上绕太阳运行,太阳位于这些椭圆的一个焦点上;
2. 每颗行星运行过程中单位时间内太阳—行星向径扫过的面积是常数;
3. 各颗行星运行周期的平方与其椭圆轨道长半轴的3 次方成正比。
在伽利略、开普勒的基础上,十七、十八世纪许多科学家致力于行星沿椭圆轨道运行时受力状况的研究。
从开普勒定律可以看出,行星运行速度是变化的,而在当时尚没有计算变速运动的动力学方法。
英国物理学家胡克(1635—1703)和荷兰物理学家惠更斯(1629—1695)等人虽然都取得了一些成果,但终未得到有关引力的定律。
下面介绍的万有引力定律的推导过程是在牛顿使用的流数法的基础上改写的。
模型假设:
开普勒三定律和牛顿第二定律是导出万有引力定律的基础,所以需要将它们表述为这个模型的假设条件
对于任一颗行星的椭圆运行轨道建立极坐标系以太阳为坐标原点r = 0,以椭圆长半轴方向为,用向径表示行星的位置(如下图)。
.轨道方程为 a 、b 为椭圆的长、短半轴,e 为离心率。
2. 单位时间内向径 扫过的面积是常数 A ,即 3. 行星运行周期 T 满足
其中 是绝对常数,与哪一颗行星都无关。
4. 行星运行时受的作用力 等于行星加速度 和质量m 的乘积,即
模型建立: 首先引入基向量(见上图)
.)1(,,cos 12222e a b a
b p e p r -==+=θ,2
12A r =θ ,32a T λ=.r m f =⎩⎨⎧+-=+=.
sin ,sin cos j con i u j i u r
θθθθθ
向径 可表为
因为由(5)式可以算出
所以由(6)、(7)式得到行星运动的速度和加速度为
根据(2)式可得
于是(9)式右端第二项
对(1)式求导并利用(10)式 的结果,得到
,
r u r r =,r u r r =⎩⎨⎧-==.,r r u u u u θθθθ.)2()(2θθθθu r r u r r r r ++-=,θθu r u r r r +=.4,232r r A r A -==θθ二项 ,(9)式化为
02=+θθ r r ,)(2r u r r r θ-=,sin 2θp Ae r = .)(4cos 43222pr
r p A pr e A r -==θ
将(10)和(13)代人(11)式得
最后把(14)和(6)代人(4)式,我们有
这里 是单位向径,指示向径方向。
4. 式表明,行星运行时受的力 的方向与它的向径方向 相反,即在太阳—行星连线方向,指向太阳;
f 的大小与行星质量 m 成正比,与太阳—行星距离 r 的平方成反比。
f 为太阳对行星的引力。
,422r u pr A r -= .)(40022r r r r pr m A f =-=。
万有引力与库仑定律的区别
万有引力和库仑力的区别一、提出时间不同1、万有引力是在1687年由牛顿发现的。
2、库仑力是法国物理学家查尔斯·库仑在1785年发现。
二、概念不同1、万有引力万有引力,全称为万有引力定律(law of universal gravitation),为物体间相互作用的一条定律,任何物体之间都有相互吸引力,这个力的大小与各个物体的质量成正比例,而与它们之间的距离的平方成反比。
2、库仑力在真空中两个静止的点电荷Q1与Q2之间的相互作用力的大小和Q1、Q2的乘积成正比,和它们之间的距离r的平方成反比,作用力的方向沿着它们的连线,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
其中要注意库仑定律成立的条件:处在真空中,必须是静止的点电荷。
三、作用研究范围和物体不同1、万有引力适用于宏观研究,针对一切物体。
2、库仑定律适用于微观研究,针对带电体。
四、万有引力和库仑力的类同处相似,这种形式上的相似决定了万有引力和库仑力具有一系列类同的性质。
(1)万有引力定律和库仑定律分别适用于质点和点电荷。
(2)万有引力和库仑力都是场力.电荷间相互作用的库仑力是通过它们各自产生的电场来传递的;而物体间相互作用的万有引力是通过它们各自产生的引力场来进行的。
电场和引力场都是物质存在的一种形式,其基本特性之一是对放在其中的电荷和物体有力的作用,其强度可以分别用电场强度和引力场强度来表示。
(3)一密度均匀的球壳对球外一质点的引力犹如它的所有质量都集中在它的球心时的引力;而对球壳内的质点的引力为零。
电荷均匀分布的球壳形带电体对球壳外一点电荷的库仑力犹如它的所有电量都集中在它的球心时的库仑力,而对球壳内点电荷的库仑力为零。
(4)万有引力和库仑力都是有心力。
在惯性参照系中受万有引力(或库仑力)作用的运动质点(或运动电荷)对力心的角动量守恒。
质点(或电荷)始终在通过力心的某个平面中运动,并且由力心作出的位矢在相等的时间内扫过相等的面积。
(5)万有引力和库仑力都是保守力,它们对质点或电荷所作的功只与质点或电荷的初末位置有关,而与由起点到终点的运动路径无关。
万有引力定律的发现
万有引力定律的发现万有引力定律的发现是近代经典物理学开展的必然结果。
科学史上普遍认为,这一成果应该归功于伟大的牛顿。
但是,其他杰出的科学家如胡克、哈雷等在这一方面也做出了非常重要的奉献。
但与牛顿相比,他们的观点和研究方法总是存在着这样或那样的缺陷,最终与跨时代的科学发现矢之交臂。
早在1661年,罗伯特.胡克就已觉察到引力和地球上物体的重力有同样的本质。
1662年和1666年,他曾在山顶上和矿井下用测定摆的周期的方法做实验,企图找出物体的重量随离地心距离而变化的关系,但没有得出结果,在1674年的一次演讲“证明地球周年运动的尝试〞中,他提出要在一致的力学原那么的根底上建立一个宇宙学说,为此提出了以下三个假设:“第一,据我们在地球上的观察可知,一切天体都具有倾向其中心的吸引力,它不仅吸引其本身各局部,并且还吸引其作用范围内的其他天体。
因此,不仅太阳和月亮对地球的形状和运动发生影响,而且地球对太阳和月亮同样也有影响,连水星、金星、火星和木星对地球的运动都有影响。
第二,但凡正在作简单直线运动的任何天体,在没有受到其他作用力使其沿着椭圆轨道、圆周或复杂的曲线运动之前,它将继续保持直线运动不变。
第三,受到吸引力作用的物体,越靠近吸引中心,其吸引力也越大。
至于此力在什么程度上依赖于距离的问题,在实验中我还未解决。
一旦知道了这一关系,天文学家就很容易解决天体运动的规律了。
〞胡克首先使用了“万有引力〞这个词。
他在这里提出的这三条假设,实际上已包含了有关万有引力的一切问题,所缺乏的只是定量的表述和论证。
但是,胡克缺乏深厚的数学根底和敏捷的逻辑思维能力。
他错误的认为,目前需要的是更加准确的实验数据,而没有想到精确的测量结果已经包含在了开普勒的实验记录中。
1680年1月6日,胡克在给牛顿的一封信中,提出了引力反比于距离的平方的猜想,并问道,如果是这样,行星的轨道将是什么形状。
1684年,在胡克和爱德蒙.哈雷、克里斯多夫.伦恩等人的一次聚会中,又提出了推动这一研究的问题。
万有引力定律的发现
万有引力定律的发现万有引力定律发现是人类认识史上最重大的事件之一。
在这一发现过程中,牛顿对引力平方反比定律的发现,即所谓“开普勒命题”的证明,起到了关键性作用,它标志着牛顿成熟地掌握了动力学原理是发现万有引力定律的必要前提。
牛顿在惠更斯1673年发表离心力定律之前,结合开普勒周期定律,得到了圆轨道上的平方反比关系;胡克与牛顿在1679年底至1680年初之间的通信,诱发了牛顿首次理解开普勒面积定律的物理意义,并应用几何图形法来解决开普勒命题。
也就是说,牛顿是在1680年才发现我们现在所理解意义上的引力平方反比定律。
一、圆轨道上平方反比关系的发现牛顿对动力学的研究从研究圆周运动问题已经开始的;牛顿借助他有关相撞问题的研究成果,卓有成效地从动力学角度去定量处置圆周运动中力与“运动的发生改变”之间的关系,并利用等价性将直线运动的分析结论推展至圆周运动和椭圆运动,为其有关力学的进一步研究奠定了稳固的基础。
同时期的惠更斯也注意到圆周运动问题,并从运动学角度对它展开了较为深入细致的研究;就离心力定律的辨认出而言,惠更斯跑在牛顿的前面。
牛顿是在1665或1666年写的“仿羊皮手稿”(thevelluomanuscript)中提出“(l/2)r公式”:“一个在直线上从静止开始运动的物体,其所受的力等于作用在沿半径为r的圆周、以速度v运动的同等物体的力;则在圆周上运动的物体通过距离r的时间内,直线上运动的物体将行进(1/2)r距离。
”根据牛顿的手稿,我们可以得到上述公式的推断过程:首先,牛顿得出直线运动、圆周运动状态的初始条件,即同等的时间、物体和力;其次,牛顿依据已认识到的两种运动(量)之间的等价性,推断出来:直线上从恒定已经开始运动的物体,在时间r/v内获得的运动量为mv、末速度为v;最后,牛顿/得到直线上由恒定已经开始运动的物体,在时间r/v内经过的距离为:[(1/2)v]·(r/v)=(1/2)r。
万有引力定律的发现历程
万有引力定律的发现历程高一(6)班在很早以前,人们就在持续地探索天体运动的奥妙。
当科学的接力棒传到了牛顿手中时,他站在前人的肩上,发挥他卓越的才能,建立了万有引力定律。
牛顿发现万有引力定律的过程中,其主要的思路与使用的物理学方法大致体现在以下几方面。
一、使用科学想象和推理,论证了行星运行都要受到一个力的作用牛顿对行星运动的研究工作首先是从研究月球开始的。
据说,有一次牛顿正在思考这个问题时,忽然看到一个苹果从树上掉了下来,他吃了一惊,同时便陷入了沉思。
当时已知苹果是受重力作用而下落的,牛顿作了合理的设想,设想这种作用力的范围要比通常所想象的还要大得多,比如说,很可能一直延伸到月球那么高,由此外推出:各行星如卫星的运动都要受到同一种力的作用。
二、使用数学方法,推导出行星运行所受到的向心力遵从平方反比定律牛顿由开普勒第三定律推知向心力平方反比定律。
其数学推导为:设某一行星的质量为m,将行星的运动视为匀速圆周运动。
由牛顿第二定律:运行周期,R—圆周轨道半径。
再由开普勒第三定律。
式中μ是一个与行星无关而只与太阳的性质相关的量,称为太阳的高斯常数;m为行星质量。
由上式可知:引力与行星的质量成正比。
三、使用归纳概括方法,牛顿总结出了万有引力定律牛顿由研究月球、地球,以至研究行星、恒星、卫星等推出了一切物体相互间均存有引力的结论。
又由牛顿第三定律,得出吸引物体和被吸引物体的区分是相对的,所以引力牛顿就完成了万有引力的发现工作。
G为引力恒量,m1 m2分别为两个相互吸引的物体的质量,R为物体m2与m1的质心间距离。
四、使用科学观察和科学实验验证万有引力定律理论牛顿的万有引力定律是经过科学观察和科学实验的检验后才得到普遍承认的,哈雷慧星回归周期的预言被证实以及海王星的发现在天王星发现都证实了万有引力定律的准确性。
万有引力定律谁发现的
万有引力定律谁发现的谁发现了万有引力定律最早提出万有引力定律的科学家是牛顿牛顿是万有引力定律的发现者。
他在1665~1666年开始考虑这个问题。
万有引力定律是艾萨克·牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》上发表的。
1679年,R·胡克在写给他的信中提出,引力应与距离平方成反比,地球高处抛体的轨道为椭圆,假设地球有缝,抛体将回到原处,而不是像牛顿所设想的轨道是趋向地心的螺旋线。
牛顿没有回信,但采用了胡克的见解。
在开普勒行星运动定律以及其他人的研究成果上,他用数学方法导出了万有引力定律。
牛顿把地球上物体的力学和天体力学统一到一个基本的力学体系中,创立了经典力学理论体系。
正确地反映了宏观物体低速运动的宏观运动规律,实现了自然科学的第一次大统一。
这是人类对自然界认识的一次飞跃。
牛顿的普适的万有引力定律表示如下:F=(G×M₁×M₂)/R²任意两个质点有通过连心线方向上的力相互吸引。
该引力大小与它们质量的乘积成正比与它们距离的平方成反比,与两物体的化学组成和其间介质种类无关。
万有引力定律的科学意义万有引力定律的发现,是17世纪自然科学最伟大的成果之一。
它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一了起来,对以后物理学和天文学的发展具有深远的影响。
它第一次解释了(自然界中四种相互作用之一)一种基本相互作用的规律,在人类认识自然的历史上树立了一座里程碑。
万有引力定律揭示了天体运动的规律,在天文学上和宇宙航行计算方面有着广泛的应用。
它为实际的天文观测提供了一套计算方法,可以只凭少数观测资料,就能算出长周期运行的天体运动轨道,科学史上哈雷彗星、海王星、冥王星的发现,都是应用万有引力定律取得重大成就的例子。
利用万有引力公式,开普勒第三定律等还可以计算太阳、地球等无法直接测量的天体的质量。
牛顿还解释了月亮和太阳的万有引力引起的潮汐现象。
他依据万有引力定律和其他力学定律,对地球两极呈扁平形状的原因和地轴复杂的运动,也成功的做了说明。
万有引力定律的发现历程
万有引力定律的发现历程在很早以前,人们就在不断地探索天体运动的奥妙.亚里士多德曾提到过力的概念,他认为力是产生非自然运动的原因,力的作用只有在相互接触时才能传递,因此,对于遥远的天体,这个力是毫无用处的.开普勒为天体运动奥妙的揭开做出了重大贡献,但却未解开天体运动的动力学之谜.1645 年法国天文学家布里阿德提出一个假设:从太阳发出的力,和离太阳距离的平方成反比.笛卡儿1644 年提出“旋涡”假说,把行星的运动归结为动力学原因.1666 年意大利的玻列利提出引力是距离的幂的某种函数.1673 年惠更斯在研究摆的运动时给出了向心加速度理论.英国的胡克已经觉察到引力和重力有同样的本质,1674 年他提出引力随离吸引中心距离而变化,1680 年他又进一步提出了引力反比于距离的平方的假设.哈雷的伦恩从圆形轨道与开普勒定律出发,导出了作用于行星的引力与它们到太阳的距离的平方成反比.当科学的接力棒传到了牛顿手中时,他便向万有引力定律的红线冲刺了.他站在前人的肩上,发挥他卓越的才能,建立了万有引力定律,为科学做出了重大的贡献.牛顿发现万有引力定律的过程中包含着丰富的物理学思想和物理学方法论内容,其主要的思路与运用的物理学方法大致体现在以下几方面.一、运用科学想象和推理,牛顿论证了行星运行都要受到一个力的作用牛顿对行星运动的研究工作首先是从研究月球开始的.牛顿想象,如果没有任何力作用于月球的话,根据牛顿当时已发现的牛顿第一定律可知,月球就应当做匀速直线运动.但月球是绕地球作圆周运动,所以月球必定要受到力的作用.牛顿当年写道:“没有这种力的作用月球不可能保持在自己的轨道上;如果这个力比轨道所需的力小,则它使月球偏离直线的程度不够;如果这个力比轨道所要求的力大,则它使月球偏离直线的程度太大,并使月球的轨道更靠近地球.”那么迫使月球绕地球旋转的力的性质是如何的呢?据说,有一次牛顿正在思考这个问题时,忽然看到一个苹果从树上掉了下来,他吃了一惊,同时便陷入了沉思.当时已知苹果是受重力作用而下落的,他推想,如果苹果树长得很高,熟透了的苹果会不会落地呢?当然是会的!但如果苹果树长得象月球那么高,树上的苹果是否还会落地呢,牛顿作了合理的设想,设想这种作用力的范围要比通常所想象的还要大得多,比如说,很可能一直延伸到月球那么高,因此,这样既使苹果树长得象月球那么高,苹果仍会落地的.正是这种作用力使地球对月球施加影响.同时,从开普勒第一定律(行星沿椭圆轨道绕太阳运行,太阳位于这些椭圆的一个焦点上)可知,各行星和卫星都是沿椭圆形路径运动(非匀速直线运动)因此,根据牛顿第一定律便可推知,各行星如卫星的运动都要受到一种力的作用.二、运用类比方法,牛顿推证了行星运行所受到的力是一种连续地指向一确定中心的作用力牛顿在由地面上的苹果下落联想到天上的月球也受一种力的作用,但进而思考,月球为什么不会象树上的苹果那样落地呢?这样他又联想到物体的旋转问题:绳子的一端系着一块石头,另一端抓在我们手中,让石头作旋转运动,这时如果我们松手,石头就会沿直线轨道飞出去,这说明石头之所以作圆周运动是由于一种力拉着石头.进而类比,这块石头好比月球,而我们的手又相当于地球,手通过绳子施于石头的力又很相似于地球施于月球的作用力.牛顿接着又描述了从高山上平抛一个铅球的理想实验,他设想,从高山上铅球平抛出去,本来应当笔直的前进,可是在重力作用下,它就沿抛物线落到了地面.如果平抛速度增加,它就会落得更远一些,再增加抛出速度,则铅球可能会绕地球半圈.当抛出速度足够大时,铅球就会绕地球一圈、两圈、乃至永远绕地球作圆周运动而不落回到地面上,这说明,只要有一个指向确定中心点的力,又具有足够的初速度,则物体就可作圆周运动.把月球类比于这个铅球,则可知,月球受一个指向确定中心点的力,所以才会作圆周运动.行星也应如此.牛顿进一步在开普勒第二定律的基础上改换问题的提法,开普勒第二定律是说:对于任何一个行星来说,它的矢径(行星到太阳的联线)在任何地点、在相等的时间内,沿轨道所扫过的面积相等.(这条定律也适用于月球绕地球的运行)牛顿则寻找在相等的时间间隔内物体若受一指向确定中心的力的作用,物体到中心联线扫过的面积存在什么规律?牛顿从数学上证明了(证明过程从略)在这种情况下,各面积之间存在相等的关系.牛顿接着又证明了这个命题的逆命题,即在任何一曲线上运动的物体,如果它到一确定点的连线在相等时间内扫过相等的面积,则物体受一指向该确定点的向心力.牛顿接着由开普勒第二定律所概括的现象推出行星或卫星受一连续的指向一确定中心的力,并且这个中心就在椭圆的一个焦点上.三、运用数学方法,牛顿推导出行星运行所受到的向心力遵从平方反比定律牛顿在由开普勒第二定律得到的存在一个连结指向一确定中心点的力作用于行星上的基础上,进一步去寻找物体在前人提出的椭圆轨道上运动时,所受的指向椭圆焦点的向心力的规律.牛顿利用了开普勒第一定律,用数学方法证明了(证明过程从略)沿所有圆锥曲线(或双曲线、抛物线、圆、椭圆等)在任何时刻的向心力必定与该物体到焦点的距离平方成反比,其数学形式为F =c/R 2即——向心力定律 式中R 是从该物体中心到椭圆焦点的距离,c 为该物体的一个常数.牛顿由开普勒第三定律进一步推知向心力平方反比定律.其数学推导为:设某一行星的质量为m ,行星的运行轨道近似圆(由于行星椭圆轨道的偏心率很小,如地球为0.0167,因而其轨道可近似看作圆)根据开普勒第二定律,可将行星视为匀速圆周运动由牛顿第二定律.F =ma =m ·22224)2(T mR T R R m R v ππ== 式中m —行星质量,T —行星运行周期,R —圆周轨道半径.再由开普勒第二定律.T 2= kR 3 代入上式得224kR m F π= 令k24πμ= 得 2Rm F μ= 式中μ是一个与行星无关而只与太阳的性质有关的量,称为太阳的高斯常数;m 为行星质量.由上式可知:引力与行星的质量成正比.牛顿通过研究引力使不同大小的物体同时落地和同磁力的类比,得出引力的大小与被吸引物体的质量成正比,从而把质量引进了万有引力定律.牛顿又进一步用实验作了验证:他用摆做了一系列实验,实验的结果以千分之一的准确度表明,对于各种不同的物质,万有引力与质量的比例始终是一个常数.牛顿又接着作了大胆的假设,行星受到的引力与太阳的质量有关,并用数学作了推证地球对一切物体包括太阳的引力应为2R M F μ'= μ′—地球的高斯常数,M —太阳的质量 太阳对地球的引力为2Rm F μ=,式中m —地球的质量,μ—太阳的高斯常数 根据牛顿第三定律有:F =F ′即2RM μ'2R m μ= G m M ='=μμ G 是一个与地球和太阳的性质都无关的恒量,所以引力的平方反比定律的数学形式为2R Mm G F = 四、运用演绎推理方法,牛顿把引力的平方反比定律推广到一切物体,得出一切物体间均存在引力的结论牛顿得到平方反比定律之后,寻求进一步的原因:符合这个定律的力是什么性质的力?它是由什么决定的?牛顿首先由月球运行情况探讨了使月球保持轨道运行的力与重力之间的关系.由平方反比定律可知,月球受一指向地球的力的作用,它与月球到地心距离的平方成反比.通过数学计算和实验验证,牛顿得到了月球受的向心力就是重力的结论,这样牛顿就把地面落体运动的原因和月球运行的原因归于同一了.此后,牛顿运用牛顿第三定律推知,地球对月球也有引力,地球对太阳也有吸引力.牛顿由木星卫星和木星有吸引、土星与土星卫星有吸引,行星与太阳之间有吸引力等现象出发,认为这些和月地之间的现象系“同类现象,使月球不能出离轨道的力的原因可推至于一切行星”.这样,牛顿就把天体和其运行中心之间的力都归于引力.此后,他又由土星、木星会合点附近相互间的“运动失调”以及太阳使月球的“运动失调”现象,提出行星之间和恒星与卫星之间均有引力的作用,于是才提出了万有引力的假说.这样,牛顿由研究月球、地球,以至研究行星、恒星、卫星等推出了一切物体相互间均存在引力的结论.五、运用归纳概括方法,牛顿总结出了万有引力定律,完成了万有引力定律的发现工作牛顿对提出的万有引力假说进行了充分的论证,牛顿由原来得出的天体运行向心力平方反比定律,得出万有引力符合平方反比关系;由引力使不同大小物体同时落地,得出引力的大小和被吸引物体的质量成正比;又由牛顿第三定律,得出吸引物体和被吸引物体的区分是相对的,所以引力也和吸引物体的质量成正比,从而得出引力符合221Rm m G F =.这样,牛顿就完成了万有引力的发现工作. 牛顿发现的万有引力定律的内容为:宇宙间的任何物体之间都存在相互作用的吸引力,这种吸引力的大小与它们的质量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比,作用力的方向是沿两物体的联线方向,即21221R m m G F = G 为引力恒量(引力常数);m 1m 2 分别为两个相互吸引的物体的质量;R 12为物体m 2 与m 1 的质心间距离.六、运用科学观察和科学实验验证万有引力定律理论牛顿的万有引力定律是经过科学观察和科学实验的检验后才得到普遍承认的:1.关于地球形状的测定牛顿根据他的引力理论指出,地球不是正球体,而是两极方向稍扁的扁球体,后经过法国科学家的几次测量证明了牛顿的推论是正确的.牛顿这个足不出户的人正确地给出了地球的形状,这显示了牛顿理论的威力.2.地月验证由运动学公式可计算出月球的向心加速度R TR v a n 2224π== 已知R =3.84×108 米;T =2.36×106 秒 得出a n =0.27 厘米/秒2又由万有引力定律,引力的大小与距离的平方成反比,月球与地球间的距离约为地球半径的60 倍,因此,其加速度应是地面加速度的1/602即a =980/602 =0 27(厘米/秒2)由此可见,计算月球向心加速度,从引力定律出发得到的结果与用其它方法得到的计算结果相同,这也从一方面验证了万有引力定律的正确性.3.哈雷慧星回归周期的证实。
万有引力定律的发展史
万有引力定律的发展史是一个充满探索和发现的历史。
这个过程中,许多科学家都做出了重要的贡献。
首先,在哥白尼的《天体运行论》中,他主张地球不是宇宙的中心,这个观点与当时的教会传统学说相左,受到了迫害,直至被教会处死。
随后,开普勒在1596年发表了《宇宙的秘密》,他在书中假定了一个以太阳为中心的宇宙体系。
伽利略在1609年出版了《星际使者》,他指出木星周围的一系列卫星绕着太阳运行,而月球表面有山川和峡谷,银河是由成千上亿颗恒星组成。
牛顿在1666年从剑桥大学回到位于英国乡村的家中,他注意到苹果从树上落下来,并由此发现了万有引力。
他的万有引力概念的核心——现在被称为万有引力定律——即宇宙中的一切事物都在不断地吸引着其他一切事物。
而且这力量的强弱与它
的质量成比例,换句话说,一个物体越大,它的引力就越强。
这个理论为后来的物理学发展提供了重要的基础。
最后,开普勒在1619年出版了《宇宙谐和论》,他提出了“开普勒三定律”中的最后
一条定律。
这些定律的提出对牛顿发现万有引力定律起到了至关重要的作用,也为万有引力定律提供了数据支持。
这就是万有引力定律的发展史的大致过程。
这个过程中充满了许多科学家的探索和发现,这些科学家们的贡献为我们理解宇宙提供了宝贵的启示。
“苹果落地”与万有引力定律的发现
“苹果落地”与万有引力定律的发现经常有这样一种说法认为,牛顿看见苹果落地发现了万有引力定律,而且这种说法被广为传播.关于“苹果落地”的故事是:有一天,牛顿坐在苹果树下思考问题,一个苹果从树上落下,引起牛顿的思索,苹果在空间,哪个方向都可飞去,为什么偏偏坠向地面,一定是地面和苹果的相互吸引,整个宇宙都会有引力的作用.由此牛顿发现了万有引力定律.据说这是牛顿的侄女在1730年告诉法国启蒙哲学家伏尔泰的,伏尔泰借此大作文章来宣传自然科学.威廉·斯塔克雷1752年写的《牛顿传记》中有这样的记载,当时斯塔克雷与牛顿正坐在花园中的苹果树下喝茶.由于苹果的下落引起了牛顿的思考(当时他头脑中正在想着引力的问题):为什么苹果总是竖直落向地面?为什么不斜向运动呢?……(见《天空中的运动》杰拉尔德·霍尔顿等编)英国人很重视这个故事,过去他们常常把那株苹果树指给好奇者赏识,后来树倒了,便砍成若干块存作纪念.也有这样的说法:“公元1666年牛顿住在故乡沃尔斯索普村,当时注意力正集中在引力问题上.因见苹果坠地,引起了引力必能过空间的想法.牛顿以此为线索,考虑到‘地球吸引苹果,无论苹果树之高低如何,必皆如此’”;“我们不能到数哩以上的高度去做实验,但引力必能达到遥远的高度,是毫无疑问的”.设想苹果由百哩高处落下,受地球的引力作用,其速度逐渐增大直至到达地面为止,牛顿认为这是“显见之事”,虽然地球的“引力会因高度之增加而减小”.(见《天文学名人传》)还有这么写的:一天,牛顿在花园里想着月亮为什么会绕地球运行?恐怕是地心引力.因为很普通的事情:绳子一端系一石子,手握另一端,可使石子沿圆周转圈,此时若割断绳子,石子便会飞走.可见月亮绕地球转圈,必定受到地心引力.这引力有多大?多远的地方才不受地心引力的影响?脑中正在思索,忽听一声响,一只成熟的苹果落下来了.牛顿顿时想到:这是地心引力!苹果能从树上落下,一定也能从很高很高的空中落下.由于地心引力,它不会落到别的空间.那么月球也是一个东西,也一定受着地心引力,月球的运动和苹果落地是同样受引力作用的结果.…从上引述可见“苹果落地”的故事在许多书有记载.但是,有人认为牛顿看到“苹果落地”忽然想到了“万有引力”,这显然是错误的.牛顿正在思考“引力”问题,同时由此得到启示,或者牛顿用“苹果落地”这一常见的事实在阐明自己关于引力的想法,则是可能的.这个故事的重点,并不在于苹果落地本身,而是“可能就是使苹果落地的这种力,使月亮维持在自己的轨道上.”牛顿的贡献并不在于“发现引力”,因为伽利略试验落体和投射时,已见到东西被吸引而掉向地面;开普勒在描画行星轨道时已模糊地意识到引力的作用,在他1605年给胡瓦特的信中提到把“天体机器比做时钟装置一样”,“是由单一的十分简单的磁力来实现其各种各样运动的”(受当时出版的威廉·吉尔伯特关于磁的著作的影响,开普勒设想自太阳发出的磁力驱使行星沿轨道前进).牛顿的贡献在于将地面上的原理规律应用于宇宙,使天与地的一些力学规律实现了统一.关于万有引力定律的问世,牛顿熟知力的效果是产生加速度,如果月球受地球的引力跟苹果受到的地心引力性质相同,且吸引力随1/R2而改变.已知地面上的落体加速度g=9.8米/秒2,地心和月心的距离差不多是地球半径的60倍,那么月球受引力作用指向地球的加速度a=g/602=0.0027米/秒2.牛顿也知道月球绕地球运动的周期T=27(1/3)天=2.36×106秒.那么月亮做圆周运动的向心加速度a=4πR/T2,我们将R=6400公里,T=2.36×106代入,可得a=0.0027米/秒2.两者对照,可见前面所作的“性质相同”和“平方反比”的假设是正确的.据说牛顿在1666年就得出了万有引力定律,由于当时他居住在老家沃尔斯索普村(1665~1667年瘟疫席卷英国,剑桥大学被迫停学),手头缺乏资料,凭记忆将地球上每一纬度相隔的距离算作六十一哩弱,得出地球半径为3.440哩(约5.500公里),计算的结果比预定的要小(1/6),牛顿感到失望,就扔一边了.到1672年,牛顿又想到了引力问题,得知法国人皮伽耳测量计算出来的每纬度间隔是六十九哩强,算得的地球半径约是4000哩(约6340公里),以此值代入计算,结果相符合,他十分高兴.但是牛顿并不想着急于发表结果,而是抓住一个个行星埋头计算,持续了两年,并写成了《原理》第一本.他把底稿放到箱子里,又去研究别的问题了.他所以不愿付印发表,是因为他过去写了一部关于光学的著作,发表后引来了跟别人的争执,他不想再因“引力问题”招惹麻烦.幸亏天文学家、牛顿的好友哈雷1684年和胡克发生了争论,争论的问题是根据开普勒定律必有力作用于行星上,才能使行星做椭圆运动,而且应遵守平方反比定律.可是哈雷证明不了,于是就去向牛顿请教.牛顿答道:“对于这个问题我早已计算好了”,经过一点迟疑,牛顿把《原理》交给了哈雷.哈雷十分惊喜,说服了牛顿,把稿本送到皇家学会审阅.皇家学会想把它出版出来,可是不久又称经济困难不出版《原理》.牛顿告诉哈雷,《原理》计划共三本,可是怕跟胡克发生争执,准备把第三部分压下来,只出两本.哈雷立刻答复牛顿,不要因别人的妒忌而烦恼,压下第三部分的决定是悲观的无价值的.在哈雷的热情鼓励下,牛顿用了不到两年的时间,写成《原理》一书,最后在1687年全部出版了.《原理》的头二本,是专门讨论物体的运动.第三本叫《天文系统》,在这本书中,牛顿把引力定律推广到整个宇宙.1798年,距离牛顿发现万有引力定律又过了一百多年,卡文迪许在实验室里测定两个物体间的万有引力,计算出了万有引力常量G的值(当时为6.71×10-8达因·厘米2/克2,1979年G的数值为6.6720×10-11牛顿·米2/千克2).。
牛顿发现万有引力定律的过程
牛顿发现万有引力定律的过程1. 背景故事在17世纪的英国,牛顿可真是一位不折不扣的天才。
他在剑桥大学读书时,刚好赶上了那个时候的疫情,学校关门了。
他没事干,便回到家乡,哎,这一呆就是一年多。
别看这小子在家待着,没啥事,脑子里可是转得飞快。
想象一下,一个年轻人窝在果园里,树上苹果摇摇欲坠,牛顿的思维就像那苹果一样,砰的一声,掉了下来。
2. 苹果的启示2.1 意外的灵感有一天,牛顿悠闲地坐在树下,心里想着天上那些闪烁的星星和月亮。
他就想:“这些东西都在空中飞,为什么不掉下来呢?”就在这时,一颗苹果从树上掉了下来,正好砸在了他的头上。
那一瞬间,他的脑海里就像开了个窍,灵感瞬间爆棚。
苹果掉下来,这不是在告诉我什么吗?他开始琢磨,这一定跟地球的引力有关系。
2.2 向着真理出发于是,他开始写笔记,思考苹果和月亮之间的关系。
他说:“嘿,如果苹果是因为地球的引力掉下来的,那月亮是不是也受到地球的引力影响呢?”这可是个大问题啊!牛顿把自己的想法整整琢磨了几年,真是脚踏实地,勤奋努力。
他的思路就像那流水一样,越流越清晰,越流越远。
3. 万有引力的形成3.1 理论的建立牛顿最终总结出了一条大定律:万有引力定律。
他发现,不管是苹果、地球还是月亮,都是在一个大大的引力网里互相吸引。
他写道,任何两个物体之间都有一种看不见的力量,把它们拉在一起。
就好像你和你的好朋友,无论多远,总能感受到彼此的牵挂,这种情感就像是引力,让你们永远相连。
3.2 理论的传播牛顿的理论可不是藏在家里自个儿乐呵乐呵的。
他通过出版书籍,把他的发现告诉了全世界。
在《自然哲学的数学原理》这本书中,他详细阐述了万有引力和运动的定律,简直是天文地理的百科全书。
大家伙儿听了后,都惊呆了,纷纷对牛顿竖起大拇指,心想:“这家伙真是个天才!”4. 影响与启示4.1 科学革命的推动牛顿的发现彻底改变了科学的面貌。
万有引力定律让人们开始重新审视宇宙的运作方式,激发了无数后来的科学家去探索更多的未知领域。
万有引力定律的提出与研究历史回顾
万有引力定律的提出与研究历史回顾在我们的日常生活中,我们经常会感受到地球对我们的吸引力。
然而,这种吸引力并不仅仅局限于地球,而是普遍存在于整个宇宙中。
这种普遍存在的吸引力被称为万有引力,它的提出与研究历史可以追溯到几个世纪前。
众所周知,万有引力定律是由英国科学家艾萨克·牛顿在17世纪提出的。
牛顿在1666年发表了他的《自然哲学的数学原理》一书,其中包含了他的三大定律,其中之一就是万有引力定律。
这个定律的正式表述为:“任何两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们之间的距离的平方成反比”。
然而,牛顿并不是第一个研究万有引力的人。
在他之前,古希腊的伟大科学家阿基米德就对万有引力进行了一些初步的研究。
他认为物体之间的吸引力与它们的质量和距离有关,但他没有提出具体的数学公式。
牛顿的万有引力定律的提出引起了科学界的广泛关注和研究。
很快,许多科学家开始利用这个定律来解释和预测天体运动。
其中最著名的就是法国天文学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯。
他利用牛顿的定律成功地解释了太阳系内行星的运动,证明了这个定律的准确性。
然而,随着科学的进步,人们发现万有引力定律并不能完全解释一些天体运动的现象。
其中最著名的就是水星的轨道运动。
根据牛顿的定律,水星的轨道应该是一个椭圆,但实际观测却显示它的轨道是一个椭圆的椭圆,这被称为“水星进动”。
这个现象无法用牛顿的定律解释,引起了科学家们的困惑。
直到20世纪初,德国科学家阿尔伯特·爱因斯坦提出了他的相对论理论,才解决了水星进动的问题。
爱因斯坦的相对论理论认为,质量和能量会弯曲时空,从而影响物体的运动。
根据这个理论,水星进动可以被解释为水星在弯曲的时空中运动所致。
爱因斯坦的相对论理论对万有引力的研究产生了深远的影响。
它不仅解决了水星进动的问题,还提出了一种新的理解万有引力的方式。
根据相对论,万有引力并不是一种力,而是物体在弯曲时空中运动的结果。
随着科学技术的不断发展,人们对万有引力的研究也越来越深入。
