的實驗證明了地球是在自轉,2023年用實驗證明了地球在自轉的科學家是

2022-03-24 20:50:18 字數 5238 閱讀 2645

1樓:醜運珊環啟

為了證明地球在自轉,法國物理學家傅科(1819—1868)於2023年做了一次成功的擺動實驗,傅科擺由此而得名。實驗在法國巴黎的一個圓頂大廈進行,擺長67米,擺錘重28公斤,懸掛

點經過特殊設計使摩擦減少到最低限度。這種擺慣性和動量大,因而基本不受地球自轉影響而自行擺動,並且擺動時間很長。在傅科擺實驗中,人們看到,擺動過程中擺動平面沿順時針方向緩緩轉動,擺動方向不斷變化。

分析這種現象,擺在擺動平面方向上並沒有受到外力作用,按照慣性定律,擺動的空間方向不會改變,因而可知,這種擺動方向的變化,是由於觀察者所在的地球沿著逆時針方向轉動的結果,地球上的觀察者看到相對運動現象,從而有力地證明了地球是在自轉。傅科擺放置的位置不同,擺動情況也不同。在北半球時,擺動平面逆時針轉動;在南半球時,擺動平面順時針轉動,而且緯度越高,轉動速度越快;在赤道上的擺幾乎不轉動。

傅科擺擺動平面偏轉的角度可用公式θ°=15tsinφ來求,單位是度。式中φ代表當地地理緯度,t為偏轉所用的時間,用小時作單位,因為地球自轉角速度1小時等於15°,所以,為了換算,公式中乘以15。

北京天文館大廳裡也有一個巨大的傅科擺,時時刻刻提醒人們,地球在自西向東自轉著

2樓:jkb科學

五下4.3證明地球在自轉

2023年用實驗證明了地球在自轉的科學家是

3樓:匿名使用者

證明地球自轉運動的巨大佛科擺(2023年巴黎實驗現場)

4樓:苦卿睢瀚彭

日心說是2023年釋出的.三百年後,為了證明地球在自轉,法國物理學家傅科(1819—1868)於2023年做了一次成功的擺動實驗,被稱為傅科擺實驗

在地球上做什麼實驗能證明地球是在自轉的?

5樓:

人們本來不知道地球是不是有自轉,只不過16世紀的時候,哥白尼發現,在計算行星位置的時候,假定地球每天自轉一週比起假定地球不動而整個天空轉動要來得方便,所以大家就接受地球自轉的說法了.但是這種接受並不算是真正的知道,因為沒有得到有證據的證明.

真正從實驗上證明地球自轉要一直等到2023年,法國物理學家傅科(1819—1868)做的傅科擺實驗.他做了一個巨大的單擺,讓它擺動,發現單擺在下方的沙盤上畫出的痕跡緩慢地變化方向,說明擺動平面相對於地面在轉動,而根據動量守恆原理,擺動平面在空間中的位置是不變的,所以證明了是地球本身在轉動.從這以後,人們才算是真正地知道了地球有自轉.

6樓:匿名使用者

沿水平運動的物體偏移。水是旋轉的流到下水道的。

7樓:讚了我的國

我們都知道,太陽系中,地球是眾多星體的一個,圍繞太陽做公轉運動,同時地球本身也是不斷轉動的這就有了公轉和自轉。

怎樣以實驗證明地球是在自轉?

8樓:樸卉吾嘉懿

傅科擺是演示地球自轉的。

證明地球轉動的擺

三百多年以前伽利略接受羅馬教廷的審判,當他被迫承認地心說的時候,有人記載說,伽利略喃喃自語道:「可是地球仍然在動啊!」伽利略是否說過這句話已經不可考,按理說後人杜撰的成分比較大。

很難想象有人聽見了伽利略低聲說出的「異端」言論,並且把它記錄了下來,更何況當時伽利略已經神志不太清醒。聖經說大地是不動的;而現在,即使是小學三年級的學生也知道地球存在自轉和公轉。那麼,一個問題是,如何觀察到地球的運動——比如自轉呢?

150年前的實驗

時間回溯到2023年的巴黎。在國葬院(法蘭西共和國的先賢祠)的大廳裡,讓·傅科(jean

foucault)正在進行一項有趣的實驗。傅科在大廳的穹頂上懸掛了一條67米長的繩索,繩索的下面是一個重達28千克的擺錘。擺錘的下方是巨大的沙盤。

每當擺錘經過沙盤上方的時候,擺錘上的指標就會在沙盤上面留下運動的軌跡。按照日常生活的經驗,這個碩大無朋的擺應該在沙盤上面畫出唯一一條軌跡。

國葬院外觀

實驗開始了,人們驚奇的發現,傅科設定的擺每經過一個週期的**,在沙盤上畫出的軌跡都會偏離原來的軌跡(準確地說,在這個直徑6米的沙盤邊緣,兩個軌跡之間相差大約3毫米)。「地球真的是在轉動啊」,有的人不禁發出了這樣的感慨。

關於2023年傅科擺實驗的版畫,注意沙盤上畫出的痕跡

自轉和慣性

傅科的這個擺的是一個演示地球自轉的實驗。這種擺也因此被命名為「傅科擺」。傅科擺為什麼能夠演示出地球自轉呢?。

簡單的說,因為慣性。

通常,我們說「地球具有自轉」的時候,我們並沒有明確出它到底相對於什麼自轉。這是一個非常重要的問題,如果沒有參照物,談論運動是不可想象的。還沒有辦法在空間中打上一根釘子作為絕對的參照物,因此,我們只能依靠較遠的、看起來似乎是靜止的天體作為參照物。

事實上,那些天體也絕不是「空間中的釘子」,只不過因為它們實在太遙遠了,我們不妨——事實上恐怕也是唯一的選擇——把它們作為參照物。以遙遠的恆星作為參照物,一個物體不受外力作用的時候,將一直保持它的運動狀態。這也是牛頓第一定律的內容。

擺是一種很有趣的裝置。給擺一個恰當的起始作用,它就會一直沿著某一方向,或者說某一平面運動。如果擺的擺角小於5度的話,擺錘甚至可以視為做一維運動的諧振子。

誰證明了地球在自轉並說明證明地球自轉的方法

9樓:哎何陳

6世紀時,「太陽中心說」的創始人哥白尼曾依據相對運動原理提出了地球自轉的理論。可從他提出這一理論後的相當長一段時間內,這一理論只能停留在讓人們從主觀上接受的水平,直到19世紀才被法國的一位名叫傅科的物理學家,用他自己設計的一項實驗所證實。

傅科是用一種特殊的擺來進行實驗的。這個擺由一根長60餘米的纖細金屬絲懸掛一個27千克重、直徑約30釐米的鐵球所組成。當時人們把這種從未見過的「超級擺」稱之為「傅科擺」。

古代人是怎樣通過實驗證明地球在自轉

10樓:磨淑蘭瞿媚

遠古時代,人們認為地球是平的,太陽落到地平面下面,天就黑了。也有人認為,地球是不動的,太陽嵌在天幕上,由於天幕不停地轉動才引起太陽東昇和西落。

現在,人們已經明白:每隔24小時經歷的一次白天和黑夜是由於地球自轉造成的

2023年,傑出的法國物理學家傅科在巴黎偉人祠巨大的圓穹頂下,通過70米擺長的單擺擺動平面的轉動演示,有力地證明了地球的自轉。

其實,我們通過浮在水面上的吹塑紙條的旋轉也完全能雄辯地證明:地球是自轉的。

取直徑為50釐米的白色搪瓷面盆1只。為便於觀察,用特種鉛筆,在面盆邊緣沿順時針方向每隔30°作一標記,將其12等分,分別為0°、30°、60°、90°……360°.為防止外界振動和干擾,將盛滿清水的面盆置於底樓的水泥地面上。取一張吹塑紙,用刀片剪裁成寬0.1~0.2釐米,長8釐米的紙條。

將吹塑紙條浮於面盆水面上,兩端平穩地指向0°和180°。為防止風吹和外界影響,可在面盆上蓋一薄板。經過3—4小時,輕輕開啟薄板,你會驚奇地發現,吹塑紙條沿順時針方向「轉過」一個角度。

由於面盆隨著地表作逆時針方向轉動,而浮於水面的吹塑紙條並沒有轉動,其指示的轉動角度,恰恰驗證了地球的自轉。

還有參考

1.牙籤法

先用一隻臉盆裝滿水,放在水平且不易振動的地方,待水靜止後,輕輕放下一根木質細牙籤,並在牙籤的一端做一個記號,記住牙籤的位置,過幾個小時後(最好在10個小時以上),再去看時你就會發現,牙籤已經轉動了一定角度,看起來好像是牙籤在轉動,其實它並沒有轉動,而是地球在轉動.在北半球,牙籤作順時針轉動,因為地球自轉在北半球看起來是逆時針方向的.南半球則與北半球相反.

2.炮彈法

地球時刻不停地自轉,地面上水平運動的物體,必然相對地發生持續的右偏(北半球)或左偏(南半球).根據這種現象,人們分析射出的炮彈運動的方向,就能證明地球在自轉.

3.重力加速度法

地球在時刻不停地自轉,由於慣性離心力的作用,地面的重力加速度必然是赤道最小,兩極最大;地球不可能是正球體,而必然是赤道略鼓,兩極略扁的旋轉橢球體.重力測量和弧度測量的結果,證實了這些觀點的正確性,也就從一個側面證實了地球的自轉.

4.深井測量法

地球時刻不停自轉,由於自轉速度隨高度而增加,物體自高處下落的過程中,必然具有較高的向東的自轉速度,而必然墜落在偏東的地點.為了證實這一點,有人曾在很深的礦井中進行試驗.試驗結果是:

自井口中心下落的物體,總在一定的深度同礦井東壁相撞,從另一個側面證實了地球的自轉運動.

11樓:伍興有須歌

2023年,傑出的法國物理學家傅科在巴黎偉人祠巨大的圓穹頂下,通過70米擺長的單擺擺動平面的轉動演示,有力地證明了地球的自轉。

其實,我們通過浮在水面的吹塑紙條的旋轉也完全能雄解地證明:地球是自轉的。

取直徑為50釐米的白色搪瓷面盆一隻。為便於觀察,用特種鉛筆,在面這邊緣沿順時針向每隔30

0哦。作一標記。將其12等分.分別為0

o、30

0、60

0……90

0……180

0……270

0……360

0,(圖1—15)。

為防止外界振動相干擾,將盛滿清水的面盆置於底樓的水泥地面。取一張吹塑紙,用刀片剪裁成寬0.1—0.

2釐米,長8釐米的紙條(當然也可用笛膜或細竹絲代替)。將吹塑紙條浮於水面,兩端平穩在指向0

0和180

0。為防止風向的外界影響,可在面盆上蓋一薄板。經過3—4小時,輕輕開啟薄板,休會驚奇地發現,吹塑紙條沿順時針方向「轉過」一個角度。

由於面盆隨著地表作逆時針方向轉動,而浮於水面的吹塑紙條並沒有轉動,其指示的轉動角度,恰恰驗證了地球的自轉。採納哦

12樓:jkb科學

五下4.3證明地球在自轉

什麼實驗儀器證明地球在自轉

13樓:無中生有的愛

傅科擺證實地球自轉的儀器,是法國物理學家傅科於2023年發明的。地球自西向東繞著它的自轉軸自轉,同時在圍繞太陽公轉。觀察地球的自轉效應並不難。

用未經扭曲過的尼龍釣魚線,懸掛擺錘,在擺錘底部裝有指標。擺長從3米至30米皆可。當擺靜止時,在它下面的地面上,固定一張白卡片紙,上面畫一條參考線。

把擺錘沿參考線的方向拉開,然後讓它往返擺動。幾小時後,擺動平面就偏離了原來畫的參考線.這是在擺錘下面的地面隨著地球旋轉產生的現象。

由於地球的自轉,擺動平面的旋轉方向,在北半球是順時針的,在南半球是反時針的。擺的旋轉週期,在兩極是24小時,在赤道上傅科擺不旋轉。在緯度40°的地方,每小時旋轉10°弱,即在37小時內旋轉一週。

顯然擺線越長,擺錘越重,實驗效果越好。因為擺線長,擺幅就大。週期也長,即便擺動不多幾次(來回擺動一二次)也可以察覺到擺動平面的旋轉、擺錘越重,擺動的能量越大,越能維持較長時間的自由擺動。

圖中拍照的是懸掛在北京天文館球形展覽大廳天花板上的傅科擺擺錘部分。

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