Какова Сила тяжести?

 

По существу, сила тяжести - сила притяжения между объектами. Большинство людей знакомо с силой тяжести как причина позади вещей, остающихся на поверхности Земли, или, "что повышается, должен снизиться," но у силы тяжести фактически есть намного более обширное значение. Сила тяжести ответственна за формирование нашей Земли и всех других планет и для движения всех небесных тел. Это - сила тяжести, которая заставляет нашу планету вращаться вокруг Солнца, и Луна вращается вокруг Земли.

Хотя люди всегда знали о силе тяжести, было много попыток точно объяснить это в течение лет, и теории должны регулярно улучшаться, чтобы составлять ранее нерассмотренные аспекты силы тяжести. Аристотель был одним из первых мыслителей, которые будут постулировать причину силы тяжести, и его и другие ранние теории полагались <они>, геоцентрические модель вселенной, с Землей в ее центре. Галилео, итальянский физик, который сделал первые телескопические наблюдения, поддерживающие heliocentric модель солнечной системы, с Солнцем в центре, также достигнутые успехи в теории силы тяжести вокруг поворота 17-ого столетия. Он обнаружил, что объекты изменяющихся весов падают к Земле на ту же самую скорость.

В 1687, английский ученый сэр Исаак Ньютон издал свой закон всемирного тяготения, который все еще используется, чтобы описать силы тяжести в большинстве каждодневных контекстов. Первые законные состояния Ньютона, что сила тяжести между двумя массами является непосредственно пропорциональной изделию этих двух масс и обратно пропорциональной к квадрату интервала между ними, или математически: <прочный> F=G (м. 1 м. 2 /d <глоток> 2 ) , где Г - константа.

Вторые законные состояния Ньютона, что гравитационная сила равна изделию массы тела и ее ускорения, или <прочного> F=ma . Это означает, что две массы, которые гравитационно привлечены друг другу, испытывают ту же самую силу, но что она переводит на намного большее ускорение для меньшего объекта. Поэтому, когда яблоко падает к Земле, и Земля и яблоко испытывают равную силу, но Земля ускоряется к яблоку на незначительной скорости, так как это настолько более массивно чем яблоко.

Вокруг конца 19-ого столетия астрономы начали замечать, что закон Ньютона отлично не составлял наблюдаемые гравитационные явления в нашей солнечной системе, особенно в случае глазницы Меркурия. Теория Альберта Эйнштейна Общей теории относительности, изданной в 1915, решала вопрос о глазнице Меркурия, но это, как с тех пор находили, было неполным также, поскольку это не может составлять явления, описанные в квантовой механике. Теория струн - одна из передовых современных теорий объяснить квантовую силу тяжести. Хотя закон Ньютона не прекрасен, он все еще широко используется и преподается из-за его простоты и близкого приближения действительности.

Поскольку гравитационная сила пропорциональна массам двух объектов, испытывающих это, различные небесные тела напрягают более сильную или более слабую гравитационную силу. Поэтому у объекта будут различные веса на различных планетах, будучи более тяжелым на более массивных планетах и легче на менее массивных планетах. Это - то, почему люди намного легче на Луне, чем они находятся на Земле.

Это - популярное неправильное представление, что астронавты испытывают невесомость во время космического полета, потому что они вне области гравитационной силы большого тела. Фактически, невесомость во время космического полета фактически достигнута из-за свободного падения — астронавт и шаттл или ракета оба падают (или ускоряются) в <них> то же самое скорости. Та же самая скорость дает понятие невесомости или плавания. Это - то же самое понятие как человек на поездке "свободного падения" в луна-парке. И наездник и поездка падают на ту же самую скорость, заставляющую наездника казаться, как если бы он падает независимый от поездки. То же самое чувство может быть испытано, ездя на самолете или лифте, который внезапно ломается от его обычной нормы приличных.

 

 

 

 

[<< Назад ] [Вперед >> ]

 

 

Используются технологии uCoz