wikipedia.infostar.cz

Gravitace

Gravitace je teorie že všechny objekty, které mají hromadí zkoušku k pohybu ke každému jiný. V každodenním životě, gravitace je obyčejně myšlenka jako síla to dá namítá váha. Gravitace drží Zemi a jiné planety v jejich orbitách kolem slunce. To se udržuje Moon v jeho orbitě kolem Země. To způsobí přílivy, konvekce a mnoho jiných věcí, které se stanou. Gravitace je také důvod že Země, slunce a nejvíce jiné objekty ve vesmíru existují. Bez toho, záležitost by neměla se shromáždit do těchto velkých mas. Bez gravitace, život jak my víme, že to by neexistovalo.

Nepřehlédněte: Tato stránka obsahuje strojový překlad textu z anglické encyklopedie Wikipedia. Pokud budou některé pasáže špatně srozumitelné, zkuste se podívat i na text v originále, který najdete pod odkazem Gravitation. Překlad byl vytvořen pomocí překladače Eurotran.

Fyzika popisuje gravitaci, jak používá teorii obecné relativity. Newtonův zákon univerzální gravitace je velmi podobný teorii relativity ale hodně více jednoduchý.

Termín “gravitace” je často používána znamenat “gravitaci”. Ve vědě, požadavky “gravitace” a “gravitace” jsou používáni rozdílně. “gravitace” je teorie o přitažlivosti. “gravitace” je síla, která táhne objekty ke každému jiná.

Historie gravitační teorie

Galileo

V pozdní 17. století, Galileo dělal slavný experiment o gravitaci kde on pustil míče od Tower Pisa. On později valil míče ze sklonů. S těmito experimenty, Galileo ukázal, že gravitace zrychluje všechny objekty ve stejném poměru bez ohledu na váhu.

Newton

V 1687, Angličtina matematik Sir Isaac Newton psal kniha Principia. V této knize, on psal o inverzní-právo čtverce gravitace. Newton říkal, že blíže dva objekty jsou ke každému jiný, více gravitace ovlivní je. Jeho teorie o gravitaci byla používána předpovídat existenci planety Neptun založený na změnách na oběžné dráze Uran.

Jeho teorie byla později použitá předpovídat existenci další planety bližší ke slunci než Merkur. Když toto bylo děláno, to bylo se dozvěděl, že jeho teorie nebyla úplně správná. Tyto chyby v jeho teorii byly opraveny Albert Einstein teorií General relativnost. Newtonova teorie je ještě běžně používaná pro mnoho věcí, protože to je hodně více jednoduché pracovat s než teorie General relativnost a je obvykle přesný dost pro mnoho použití.

Obecná relativnost

V obecná relativnost, účinky gravitace jsou způsobeny spacetime zakřivení místo síly. Výchozí prostor pro obecnou relativnost je princip rovnocennosti, který přirovnává volný pád s pohybem inertial.

V 1910s, Albert Einstein názor, že spacetime je zakřivený záležitostí, a to volný-padající objekty přemísťují místně rovné cesty v zakřiveném spacetime.

Specifika

Gravitace země

Každá dojemná planeta (včetně Země) má jeho vlastní gravitační pole. Toto pole vydá přitažlivou sílu na všech objektech. Předpokládat dokonale kulatou planetu, síla tohoto pole na nějakém místě je úměrná množství planety a nepřímo úměrný čtverci vzdálenosti z centrální planetové hmoty. To zvýšení jako planety hromadí zvýšení ale poklesy, zatímco umístění je dojaté k větší vzdálenosti od centra planety

Zemská spádová oblast je změřena jak 9.82 m/s2 bez něčeho jednat podle toho. Toto znamená, že objekt klesl na povrchu Země zvýší jeho rychlost 9.82 měří každou sekundu to padá, než to udeří do země.

Gravitace a astronomie

Newtonův zákon gravitace byl používán se učit informaci o planetách v naší sluneční soustavě, množství slunce, vzdálenost do hvězd, quasars a vyrovnat teorii tmavé záležitosti. Ačkoli my jsme necestovali do všech planet ani ke slunci, my vědí jejich masy. Tyto masy jsou dostány tím, že používá gravitační zákony na jistých věcech s orbitou. Ve vesmíru, objekt drží jeho orbitu protože gravitační síly jednat podle toho. Planety obíhají okolo hvězd, hvězdy obíhají galaktická centra, galaxie obíhají okolo centra hmoty ve skupinách a skupiny obíhají v superclusters. Gravitační síla je úměrná množství objektu a nepřímo úměrný čtverci vzdálenosti mezi objekty.

Gravitační radiace

Obecně relativnost, gravitační radiace je dělána občas kde zakřivení spacetime se pohybuje ve vlnách, takový jak je případ se co-obíhání namítá. Gravitační radiace vydaná sluneční soustavou je příliš malá k míře. Nicméně, gravitační radiace byla nepřímo viděná jako ztráta energie v průběhu doby v binárních pulsar systémech takový jako PSR 1913 + 16. To je věřil, že sloučení neutronové hvězdy a vytvoření černé díry mohou vytvořit měřitelná množství gravitační radiace.

Viz též

Odkazy

  • Halliday, David; Robert Resnick; Kenneth S. Krane (2001). Fyzika v. 1. New York: John Wiley a synové. ISBN 0-471-32057-9. 
  • Serway, Raymond A.; Jewett, John W. (2004). Fyzika pro vědce a inženýry, 6. ed., Brooks/Cole. ISBN 0-534-40842-7. 
  • Tipler, Paul (2004). Fyzika pro vědce a inženýry: Mechanici, oscilace a vlny, termodynamika, 5. ed., W. H. Freeman. ISBN 0-7167-0809-4. 

Jiné internetové stránky