Gravity and accelerated motion.
Objects in free fall show a high acceleration. The slope in Galileos workshop is to study movement at just a fraction of the acceleration. With a simple spirit level one measures the tilt as well as the acceleration. It is not so easy to read during linear acceleration. It is easier at a long pendulum. At the axis of the pendulum one measures just the tilt, at the reduced length the forces compensate to zero.
A MEMS accelerometer (Micro Electro Mechanical System) measures the acceleration with high resolution. The measurement is done at different heights along the pendulum. At the "reduced length" the tangential component goes through zero. Without tangential acceleration a tray is transported on a motorbike.
This is tested with a small tray. For the looping test the radial component is relevant. In the starting and stopping are the critical phases. Just in the first trial one cup was lost. The start and the stop are the critical phases but just one cup was lost at the first trial.
Finally a looping test is made with a classic milk can. At a radius of 1m the critical velocity is 180°/sec. Below this speed the milk, or here the water, runs out of the can.
Gravitation und beschleunigte Bewegung.
Die Beschleunigung im freien Fall ist recht hoch. Zur Beobachtung der Bewegung bei einem Bruchteil dieser Beschleunigung dient die schiefe Ebene in Galileos Arbeitszimmer. Ihre Neigung kann man mit einer einfachen Wasserwaage messen. So kann man mit einer Wasserwaage auch Beschleunigungen messen. Bei einer geradlinigen Beschleunigung ist der Wert nicht so leicht abzulesen. Einfacher geht es an einem langen Pendel. An der Achse des Pendels misst man nur die Verkippung, weiter unten wo die Bewegung größer ist, bei der „reduzierten Länge, heben sich die Kräfte gerade auf.
Man kann die aktuellen Beschleunigungswerte auch mit einem MEMS Sensor messen (Micro Electro Mechanical System). Es wird demonstriert, welche Beschleunigungswerte in unterschiedlicher Höhe entlang des Pendels auftreten. Bei der reduzierten Länge erkennt man die Nullstelle für die tangentiale Komponente.
Ohne tangentiale Beschleunigung kann man sogar ein beladenes Tablett auf einem Motorrad transportieren. Das wird mit einem kleinen Tablett ausprobiert. Bei einem Überschlag mit dem Tablett ist auch die radiale Komponente von Bedeutung. Beim Test des Überschlags sind der Start und das Anhalten die kritischen Phasen. Es ging jedoch nur zu Beginn des Versuchs ein Becher verloren.
Abschließend wird noch der Überschlagstest mit einer klassischen Milchkanne durchgeführt. Bei einem Radius von 1m ist die kritische Geschwindigkeit 180°/sec. Beim Unterschreiten der Geschwindigkeit läuft die Milch, oder hier das Wasser, aus der Kanne.
basicly what I was asking was do you know if there's a way to create a gravitational field using high frequency oscillation
kokoro4 2 years ago
There is a nice experiment with rotating copper tubes spinning in opposite directions to levitate a magnet by induced magentic fields. The clip is called Dangerous High-speed Magnetic Levitation Maglev
manf1234 2 years ago
hey if you had two circular tracks spinning the opposite direction at the exact same speed what kind of gravity would be generated there would the bubble in you accelerometer move towards the inside again or to the outside or would it stay level with the outside of the track?
kokoro4 2 years ago
It is like in a washing machine, when the drum rotates, the water is driven out to larger radius, no matter which direction it rotates.
When rotating mass is kept on a circular track, it experiences acceleration towards the axis of rotation.
manf1234 2 years ago