Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Astronomi

Gravity Properties

Gravity er en af ​​de fire grundlæggende kræfter i universet og den mest kolossale i skala. Gravity påvirker måden objekter interagerer med hinanden; fra planeter til småsten, alle organerne er forbundet og interagerer med hinanden af ​​tyngdekraften. Selv om tyngdekraften er allestedsnærværende, er tyngdekraftsårsagerne stadig ikke helt klare. Forståelse af tyngdekraften er vigtig, da det giver en bedre forståelse af, hvordan tyngdekraften fungerer.

Beregning af gravitationsgraden

Magnitude refererer til målingen af ​​tyngdekraften i enheder. Tyngdekraften mellem to kroppe kan beregnes med følgende formel: F = (G x M1 x M2) /D ^ 2, hvor F = tyngdekraften, G = gravitationskonstant, M1 = massen af ​​det første legeme, M2 = Massen af ​​det andet legeme og D ^ 2 = Afstanden mellem de to legemer kvadreret.

Denne formel illustrerer to vigtige egenskaber ved tyngdekraften. For det første øger kroppens masse kraften; jo større masse, desto større er kraften. For det andet vil afstanden mellem kroppene reducere kraften.

Forskelle i tyngdekraften trækker

Da tyngdekraften er proportional med massen af ​​de involverede legemer, skaber organer med lille masse en ubetydelig kraft, og organer med stor masse skaber en mærkbar kraft. Dette observeres i planeter og måner. Månen har 1/6 Jordens tyngdekraft, baseret på sin mindre masse.

Alle organer genererer en tyngdekraft, så længe de har masse. Solen er for eksempel en masse gas, men det skaber et stort tyngdekraftstræk, der er stort nok til at balancere solsystemet.

Alle kræfter og kraftens mekanismer sendes ved kontakt. Gravity ser ud til at bryde denne regel, da to organer inden for et gravitationsfelt tiltrækker hinanden, uanset afstand og uden direkte kontakt.

Moderne gravitationsbegreber omfatter en uladet partikel kaldet graviton. Graviton er partikelansvarlig for at indlede kontakt mellem to objekter i et tyngdefelt. Når gravitoner udveksles af objekter, oplever de gravitationstræk. Det er vigtigt at bemærke, at gravitoner er teoretiske partikler; deres eksistens er endnu ikke bekræftet af eksperimenter.

Gravitet som en krumning af rumtiden

Gravity kan også forstås ikke som en lineær kraft, men som en krumning af rumtiden. Rumtiden er konceptualiseret som et netværk af tredimensionelt rum og tid. I dette net er rum og tid ikke to forskellige størrelser, men snarere en enkelt enhed. I rumtiden kan tyngdekraften konceptualiseres som et hul på rumtiden; jo mere massiv kroppen, jo dybere pit.