Storskalaformning:
* Dannelse af jord: Tyngdekraften samlede støvet og gassen, der dannede vores planet for milliarder for år siden. Det fortsætter med at holde jorden sammen og forhindre, at dens atmosfære slipper ud i rummet.
* sfærisk form: Tyngdekraften trækker alt mod Jordens centrum og får det til at påtage sig en næsten sfærisk form. Selvom jorden ikke er perfekt rundt, er jorden lidt udfladet ved polerne og buler ved ækvator på grund af dens rotation.
* pladetektonik: Jordens ydre lag er opdelt i store plader, der bevæger sig langsomt over mantlen. Tyngdekraften spiller en afgørende rolle i at drive denne bevægelse, da tættere plader underdukt (synke) under mindre tætte. Denne proces former bjerge, dale og havgrave.
* Vulkanisme og jordskælv: Bevægelsen af tektoniske plader skaber tryk og varme, hvilket fører til vulkanudbrud og jordskælv. Disse begivenheder omformer yderligere jordoverfladen.
* tidevand: Månens og solens gravitationsluk skaber tidevand på jorden, der påvirker havstrømme og kyst erosion.
Småskalaformning:
* erosion: Tyngdekraften spiller en rolle i erosion ved at trække vand, is og vind ned ad bakke. Dette slider bjerge og former dale.
* jordskred: Tyngdekraften kan forårsage jordskred, som dramatisk kan omforme landskabet.
* sedimentation: Tyngdekraften får sediment til at slå sig ned og akkumuleres og danner lag af sten og jord.
ud over overfladen:
* Jordens interiør: Tyngdekraften komprimerer jordens kerne og skaber enormt pres og varme. Dette tryk og varme driver geologiske processer, inklusive pladetektonik.
* atmosfære: Tyngdekraften forhindrer jordens atmosfære i at flygte ud i rummet.
Kortfattet:
Tyngdekraften er en grundlæggende kraft, der konstant former og omformer jorden. Dets indflydelse fremgår af jordens samlede sfæriske form til de mindste detaljer i landskabet. Interaktionen af tyngdekraften med andre kræfter, såsom pladetektonik, erosion og jordens rotation, fører til en dynamisk og stadigt skiftende planet.