Moć svjetske gravitacije. Povijest otvaranja zakona svjetske gravitacije - opis, značajke i zanimljive činjenice

Moć svjetske gravitacije. Povijest otvaranja zakona svjetske gravitacije - opis, značajke i zanimljive činjenice
Moć svjetske gravitacije. Povijest otvaranja zakona svjetske gravitacije - opis, značajke i zanimljive činjenice

Ovaj članak će obratiti pozornost na povijest otvaranja zakona svijeta. Ovdje ćemo se upoznati s biografskim informacijama iz života znanstvenika koji je otkrio ovu fizičku dogmu, razmotriti svoje glavne odredbe, odnos s kvantnom gravitacijom, tijek razvoja i još mnogo toga.

Genija

Sir Isaac Newton je znanstvenik iz Engleske. U jednom trenutku, mnogo pozornosti i snage dano je takvim znanostima kao fizike i matematike, a također je donijelo mnogo novih mehanika i astronomije. Pravo se smatra jednim od prvih osnivača fizike u svom klasičnom modelu. Autor je temeljni rad "matematički početnici prirodne filozofije", gdje je došlo do informacija o trima zakona mehaničara i zakona globalnog. Isaac Newton je postavio temelje klasične mehanike s tim djelima. Razvijeni su i integralni tip, svjetlosna teorija. Također je napravio veliki doprinos fizičkoj optici i razvio mnoge druge teorije u području fizike i matematike.

Zakon

Zakon svjetske zajednice i povijest njegovog otkrića odlazi do početka do udaljenog klasičnog oblika - to je zakon, s kojom je opisana interakcija gravitacijskog tipa, koja ne ide dalje od okvira mehanike.

Njegova suština je bila da je stopa moći f of gravitacijskog potiska koji proizlaze između 2 tijela ili točke materije m1 i m2, odvojene jedni od drugih pomoću određene udaljenosti R, u skladu s proporcionalnošću u odnosu na oba pokazatelja mase i ima inverzni omjer na kvadrat udaljenosti između tijela:

F \u003d g, gdje simbol g označava konstantnu gravitaciju jednaku 6,67408 (31). 10-11 m 3 / kgf 2.

Newtonova gravitacija

Prije razmatranja povijesti otvaranja zakona svjetskog zdravlja, u više ćete detaljnije upoznati s njegovom ukupnom karakteristikom.

U teoriji koju je stvorio Newton, sva tijela s velikom masom trebaju generirati posebno polje oko njih, koje privlači druge predmete na sebe. To se zove gravitacijski polje, a ima potencijal.

Tijelo s sferičnom simetrijom tvori polje za granicu same, slično onome što stvara materijalnu točku iste mase, smještenog u središtu tijela.

Smjer putanja takve točke u području gravitacije koju je stvorio tijelo s mnogo veće mase, obožava predmete svemira, kao što je, na primjer, planet ili komet, također podliježu elipsa ili hiperbola. Računovodstvo za izobličenje, koje stvaraju druga masovna tijela uzimaju u obzir odredbama teorije poremećaja.

Analiziranje točnosti

Nakon što je Newton otvorio zakon globalne gravitacije, bilo je potrebno provjeriti i dokazati mnogo puta. Za to, redove izračuna i opažanja. Dođite na suglasnost svojim odredbama i na temelju točnosti svog pokazatelja, eksperimentalni oblik procjene služi kao svijetla potvrda OTO-a. Mjerenje međugrapnih interakcija četverovota, koje se okreće, ali antene ostaju nepokretne, pokazuju nam da proces produljenja Δ ovisi o potencijalnom R- (1 + δ), na udaljenosti od nekoliko metara i nalazi se u granici (2.1 ± 6.2 ) .10 -3 Broj ostalih praktičnih potvrda omogućio je taj zakon da uspostavi i usvoji jedan obrazac, bez izmjena. U 2007. godini ova dogma je prebačena na udaljenosti manjem centimetra (55 μm-9,59 mm). S obzirom na pogrešku eksperimenta, znanstvenici su istražili raspon raspona i nisu pronašli eksplicitna odstupanja u ovom zakonu.

Promatranje orbite Mjeseca u odnosu na Zemlju također je potvrdila svoju dosljednost.

Euklidskog prostora

Klasična teorija Newtona povezana je s euklidejskim prostorom. Stvarna jednakost s dovoljno velikim točnosti (10-9) pokazateljima mjera udaljenosti u nazivniku o kojem se raspravljamo, pokazuje nam euklid za osnovu prostora Newtonov mehanike, s trodimenzionalnim fizičkim oblikom. Na takvom trenutku materije, područje sferne površine ima precizno proporcionalnost u odnosu na veličinu trga njegovog radijusa.

Podaci iz povijesti

Razmotrite sažetak povijesti otvaranja zakona o Zakonu o svijetu.

Ideje su napravljene drugim znanstvenicima koji su živjeli ispred Newtona. Razmišljanja o njezinoj posjećenoj epikuuri, Kepleru, Descartesu, Robervalu, Gassendiju, Guigesu i drugima. Kepler je iznijela pretpostavku da snaga groba ima obrnuti udio na udaljenosti od zvijezde sunca i distribucije ima samo u ekliptičkim zrakoplovima; Prema dekretama, to je posljedica aktivnosti vrtloga u debljini etera. Bilo je brojnih nagađanja, koji je sadržavao odraz ispravnih nagađanja o ovisnosti o daljini.

Pismo iz Newton Galleti sadržavao je informacije koje su prethodnici Sir Isaaca bili guk, Ren i Buyo Ismael. Međutim, to mu nije jasno jasno, uz pomoć matematičkih metoda, povezati zakon gravitacije i planetarnog pokreta.

Povijest otvaranja Zakona Svjetske zajednice usko je povezana s radom "matematičkih zapošljavanja prirodne filozofije" (1687.). U ovom radu, Newton je mogao povući zakon koji se razmatra zbog empirijskog zakona Keplera, koji je već bio poznat po vremenu. Pokazuje nam da:

  • oblik kretanja bilo kojeg vidljivog planeta ukazuje na dostupnost središnje čvrstoće;
  • sila privlačenja središnjeg tipa čini eliptične ili hiperboličke orbite.

Na Newtonovoj teoriji

Inspekcija kratkog povijesti otkrića Zakona Svjetskog odbora može nam također ukazivati \u200b\u200bna brojne razlike koje je dodijelilo u pozadini prethodnih hipoteza. Newton je bio angažiran ne samo uz objavljivanje predložene formule razmatranog fenomena, već je i ponudio model matematičkog tipa u holističkom obliku:

  • propisi o gravitaciji;
  • propisi o zakonu o kretanju;
  • sistematike metode matematičkih istraživanja.

Ovaj triad mogao bi u prilično točnoj mjeri istražiti čak i najsloženije pokrete nebeskih objekata, stvarajući tako osnovu za nebesku mehaniku. Do početka aktivnosti Einsteina u ovom modelu nije bilo potrebno prisustvo temeljnog skupa izmjena. Samo matematički uređaji moraju se značajno poboljšati.

Objekt za raspravu

Otkriveni i dokazani zakon tijekom cijelog osamnaestog stoljeća postali su poznati predmet aktivnih sporova i savjesnih čekova. Međutim, stoljeće je završilo općim suglasnosti sa svojim postulatima i navodima. Koristeći izračune zakona, bilo je moguće točno odrediti načine kretanja tel na nebu. Izravna provjera izvršena je 1798. godine. Učinio je to koristeći tip raspršivanja velikom osjetljivošću. U povijesti otvaranja svjetskog zakona potrebno je dodijeliti posebno mjesto za tumačenje Poissona. Razvio je koncept gravitacijskog i poissonove potencijalne jednadžbe, s kojim bi se mogao izračunati taj potencijal. Ova vrsta modela dopušta da proučava gravitacijsko polje u smislu prisutnosti proizvoljne raspodjele materije.

U Newtonovoj teoriji bilo je mnogo poteškoća. Glavni bi mogao razmotriti neobjašnjivost učinka dugog dometa. Bilo je nemoguće odgovoriti na pitanje kako je snaga privlačnosti poslana kroz vakuumski prostor s beskonačnom brzinom.

"Evolucija" zakona

Naknadna dvjesto godina, a još više, mnogi su fizičari pokušali ponuditi različite načine za poboljšanje Newtonove teorije. Ovi napori su završili s trijumfom počinjenim 1915. godine, odnosno stvaranjem opće teorije relativnosti, koji je stvoren Einstein. Uspio je prevladati cijeli set poteškoća. U skladu s načelom sukladnosti, teorija Newtona približavala se početku rada na teoriji u općem obliku, koji se može koristiti u prisutnosti određenih uvjeta:

  1. Potencijal gravitacijske prirode ne može biti prevelik u sustavima koji se proučavaju. Sunčev sustav je primjer usklađenosti sa svim pravilima o kretanju nebeskog tipa tel. Relativistički fenomen se nalazi u primjetnoj manifestaciji perihelijskog pomaka.
  2. Stopa kretanja u ovoj skupini sustava je beznačajna u usporedbi sa svjetlom.

Dokaz činjenice da u slabom stacionarnom području gravitacijskih izračuna iz oblika Newtonic, služi prisutnost skalarnog gravitacijskog potencijala u stacionarnom polju s slabo izraženim karakteristikama sila, koje mogu zadovoljiti uvjete Poissone jednadžbe ,

Skala kvantna

Međutim, u povijesti, ni znanstveno otkriće svijeta svijeta, niti opća teorija relativnosti ne bi ne bi mogla poslužiti kao konačna gravitacijska teorija, budući da nedovoljno zadovoljavajuće opisuju procese gravitacijskog tipa diljem quanta. Pokušaj stvaranja kvantne gravitacijske teorije jedan je od najvažnijih zadataka fizike modernosti.

Sa stajališta kvantne gravitacije, interakcija između objekata kreira se pomoću razmjene virtualnih gravitona. U skladu s načelom nesigurnosti, energetski potencijal virtualnih gravitona ima inverzni proporcionalnost vremena u kojem je postojao, od točke zračenja jednim predmetom do točke u kojoj je apsorbirao još jednu točku.

S obzirom na to, ispostavlja se da u malim udaljenostima, interakcija tijela podrazumijeva i dijele gravitone virtualnog tipa. Zahvaljujući ovim razmatranjima, moguće je sklopiti odredbu o zakonu Newtonov potencijal i njezinu ovisnosti u skladu s obrnutim pokazateljem proporcionalnosti u odnosu na udaljenost. Prisutnost analogije između zakona Coulomba i Newtona posljedica je činjenice da je težina gravitona nula. Težina fotona je također važna.

Zabluda

U školskom programu, odgovor na pitanje iz povijesti, kako je Newton otvorio zakon globalne gravitacije, služi kao priča o pada ploda od Applea. Prema toj legendi, pao je na glavu znanstvenika. Međutim, to je masivna zabluda, a u stvarnosti sve može učiniti bez takve povodom mogućih ozljeda. Sam Newton je ponekad potvrdio ovaj mit, ali u stvarnosti zakon nije bio spontano otkriće i nije došao u muku trenutnog uvida. Kao što je napisano gore, razvijen je dugo vremena i prvi put je predstavljen u djelima "matematičkog načela", objavljenog u javnosti 1687. godine.

Kada je došao do velikog rezultata: isti razlog uzrokuje fenomenu nevjerojatno širokog raspona - od pada napuštenog kamena do zemlje do pokreta velikih svemirskih tijela. Newton je pronašao tog razloga i mogao je to točno izraziti u obliku jedne formule - zakon svijeta.

Budući da svjetska snaga obavještava sva tijela ista ubrzanja bez obzira na njihovu masu, mora biti proporcionalna masi tog tijela na koju:



Ali budući da, na primjer, zemlja djeluje na Mjesecu s silom, proporcionalnom masom Mjeseca, onda mjesec na trećem zakonu Newtona treba djelovati na zemlji s istom silom. Štoviše, ova sila mora biti proporcionalna masi Zemlje. Ako je sila groba doista uništena, onda bi moć ovog tijela trebala djelovati na bilo koje drugo tijelo, proporcionalna masa ovog drugog tijela. Slijedom toga, snaga svjetske mora biti proporcionalna masi masa interakcijskih tijela. Stoga slijedi tekst zakon svijeta.

Određivanje zakona svijeta

Moć uzajamne privlačnosti dvaju tijela izravno je proporcionalna masi masa tih tijela i obrnuto proporcionalna trgu udaljenosti između njih:



Koeficijent proporcionalnosti G. nazvan gravitacijska konstanta.

Gravitacijska konstanta je numerički jednaka čvrstoći atrakcija između dvije materijalne točkice težine 1 kg svaki, ako je udaljenost između njih 1 m. Nakon svega, kada m 1 \u003d m 2\u003d 1 kg i R.\u003d 1 m dobiti G \u003d f. (numerički).

Treba imati na umu da je zakon globalne gravitacije (4.5) kao univerzalni zakon pošteno za materijalne točke. U tom slučaju, sile gravitacijske interakcije usmjerene su duž linije koja povezuje ove točke ( slika 4.2). Ova vrsta sile se zove središnja.



Može se pokazati da homogena tijela imaju oblik lopte (čak i ako se ne mogu smatrati materijalnim točkama), također interakciju s silom definiranom formulom (4.5). U ovom slučaju R. - udaljenost između centara lopti. Sile uzajamne privlačnosti leže na ravnoj liniji koja prolazi kroz centre loptica. (Takve se sile nazivaju središnji.) Tijelo, od kojih obično smatramo zemljom, veličine, mnogo manji od Zemljinog radijusa ( R≈6400.km). Takva tijela mogu, bez obzira na njihov oblik, vidjeti kao materijalne točkice i odrediti snagu njihove privlačnosti na Zemlju uz pomoć zakona (4.5), imajući na umu da R. Postoji udaljenost od ovog tijela do središta Zemlje.

Određivanje gravitacijske konstante

Sada saznajte kako pronaći gravitacijsku konstantu. Prvo, napominjemo to G. Ima određeno ime. To je zbog činjenice da su jedinice (i na odgovarajući način) sve vrijednosti uključene u Zakon o svjetskim poslovima već uspostavljene. Zakon daje novi odnos između poznatih vrijednosti s određenim imenima jedinica. Zato se koeficijent naziva ljepšim. Koristeći formulu Svjetskog čina, lako je pronaći ime jedinice gravitacijske konstante u c:

N m2 / kg 2 \u003d m 3 / (kg od 2).

Za kvantitativno određivanje G. Potrebno je samostalno definirati sve vrijednosti uključene u zakon svjetskog stroja: obje mase, snagu i udaljenost između tijela. Za to se ne mogu koristiti astronomska opažanja, jer je moguće odrediti mase planeta, sunca i zemlje, moguće je samo na temelju samog svjetskog zakona, ako je poznata vrijednost gravitacijske konstante , Iskustvo se mora održavati na zemlji s tijelima čija se masa može mjeriti na skalama.

Teškoća je da su gravitacijske sile između tijela malih masa iznimno male. Zbog toga ne primjećujemo atrakcija našeg tijela u okolne subjekte i uzajamnu privlačnost predmeta jedni drugima, iako su gravitacijske snage najokrutnije od svih sila u prirodi. Dvije osobe s masama od 60 kg na udaljenosti od 1 m jedni od drugih privlače se silom od samo 10 -9 N. Stoga, za mjerenje gravitacijske konstante, potrebni su vrlo fini eksperimenti.

Po prvi put, gravitacijska konstanta mjerena je engleskog fizičara u gradu Cavendis 1798. uz pomoć uređaja koji se zove upletene vage. Krug tweeted vaga prikazan je na slici 4.3. Na tankoj elastičnoj niti, suspendiran je lagani rocker s dva identična težina na kraju. U blizini su fiksirane dvije teške kugle. Postoje ovlasti između utega i fiksnih kuglica. Pod utjecajem tih sila, rocker se okreće i okreće navoj. Na uglu predenja možete odrediti snagu privlačnosti. Za to samo trebate znati elastična svojstva niti. Mase tijela su poznate, a udaljenost između centara interakcijskih tijela može se izravno izmjeriti.



Iz tih eksperimenata dobivena je sljedeća vrijednost za gravitacijsku konstantu:



Samo u slučaju kada su tijela ogromnih masa interakciju (ili barem masu jednog od tijela vrlo velika), čvrstoća gravitacije doseže veliku vrijednost. Na primjer, zemlja i mjesec privlače jedni drugima s silom F.≈2 10 20 H.

Ovisnost ubrzanja slobodnog pada tijela iz geografske širine

Jedan od razloga za povećanje ubrzanja slobodnog pada prilikom premještanja točke u kojoj se tijelo nalazi, od ekvatora do stupova, jest da je globus donekle plus poloksi i udaljenost od središta zemlje do nje površinu na stupovima manjim od ekvatora. Još jedan, značajniji razlog je rotacija zemlje.

Jednakost inertnih i gravitacijskih masa

Najupečatljivija imovina gravitacijskih snaga je da informiraju sva tijela, bez obzira na njihove mase, isto ubrzanje. Što biste rekli o nogometnoj playeru, čiji bi udarac podjednako ubrzao običnu kožnu kuglu i cirkutinu s dva kukaca? Svi će reći da je to nemoguće. Ali zemlja je upravo "izvanredni nogometaša" s razlikom da učinak nje na tijelo nije priroda kratkoročnog utjecaja, ali se nastavlja kontinuirano milijarde godina.

Izvanredna imovina gravitacijskih snaga, kao što smo već govorili, objašnjava se činjenicom da su te sile proporcionalne masima interakcijskih tijela. Ta se činjenica ne može čuditi ako savršeno razmišljate o tome. Uostalom, tjelesna težina, koja ulazi u drugi zakon Newtona, određuje inertna svojstva tijela, tj. Njegova sposobnost stjecanja određenog ubrzanja pod djelovanjem ove sile. Ova masa je prirodna za ime inertna masa i odrediti m i..

Čini se da se čini da se to mora privući na sposobnost tijela? Masa koja određuje sposobnost tijela da se međusobno privlače gravitacijska masa m.

Iz Newtonova mehanika nitko ne smije biti da su inertne i gravitacijske mase iste, tj. Što



Jednakost (4.6) je izravna posljedica iskustva. To znači da je moguće govoriti jednostavno o masi tijela kao kvantitativna mjera inertnih i gravitacijskih svojstava.

Zakon globalne gravitacije jedan je od najokrutnijih zakona prirode. To je pošteno za sva tijela s masom.

Značaj svijeta globalnog

Ali ako pristupite ovoj temi, drastičniji, ispada da zakon o svjetskim poslovima ne svugdje postoji prilika za njegovu uporabu. Ovaj zakon je pronašao svoju uporabu za tijela koja imaju oblik lopte, može se koristiti za materijalne točke, kao i prihvatljivo je za loptu s velikim radijusom gdje ova lopta može komunicirati s tijelima, mnogo manjim od njegove veličine.

Kao što ste već pogodili informacije iz ove lekcije da je svjetski zakon temelj u proučavanju nebeske mehanike. I kao što znate, nebeski mehaničar proučava kretanje planeta.

Zahvaljujući ovom zakonu, svijet ima priliku, prilika se pojavila u točnijoj određivanju položaja nebeskih tijela i mogućnost izračunavanja njihove putanja.

Ali nemoguće je koristiti ovu formulu za tijelo i beskonačnu ravninu za tijelo i beskonačnu ravninu.

Uz pomoć ovog zakona, Newton je uspio objasniti ne samo kako se planeta kreće, ali i zašto se pojave morski prstenovi i tokovi. Nakon vremena, zahvaljujući spisima Newtona, astronomi su uspjeli otvoriti takve planete solarnog sustava kao Neptun i Pluton.

Važnost otvaranja zakona svjetske komunikacije je da je moguće napraviti prognoze solarnih i lunarskih pomračenja i točne za izračunavanje kretanja svemirske letjelice.

Svjetske sile su najsvestranije od svih sila prirode. Uostalom, njihovo djelovanje primjenjuje se na interakciju između bilo kojeg tijela koja ima masu. A kao što je poznato, svako tijelo ima masu. Sile gravitacije djeluju kroz bilo koja tijela, jer ne postoji svećenik za sile.

Zadatak

A sada, kako bismo konsolidirali znanje o zakonu svjetske komunikacije, pokušajmo razmotriti i riješiti zanimljiv zadatak. Raketa je porasla na visinu H jednaka 990 km. Odredite koliko težina smanjeno, djelujući na raketu na visini h, u usporedbi sa snagom gravitacije mg, djelujući na njemu na površini zemlje? Radijus Zemlje R \u003d 6400 km. Označavaju m masu rakete i kroz m masu.




Na visini h, gravitacija je jednaka:


Odavde izračunamo:


Vrijednost Findera će dati rezultat:

Legenda o tome kako je Newton otvorio zakon globalne gravitacije, nakon što je dobio jabuku na Makušku, izumio Voltaire. Štoviše, Voltaire je uvjerio da je voljeni Notegon Newton Catherine Barton rekao ovoj iskrenoj priči. Samo je čudno da ni nećakinja, ni njezina bliska prijateljica Jonathan Swift, u svojim memoarima o Newtonu o sudbonosnoj Apple nikada nisu spomenuli. Usput, Isaac Newton sam, pisanje detaljno u svojim prijenosnim računalima u svojim prijenosnim bilježnicama rezultate eksperimenata o ponašanju različitih tijela, primijetili su samo plovila ispunjene zlatom, srebrem, olovom, pijeskom, staklenom vodom ili pšenicom, niti bilo što o jabuka. Međutim, to nije spriječilo potomke Newtona da vozi ekskosi u vrtu na imanju tkane i pokazuju im istu jabuku dok ga oluja ne razbije.

Da, jabuka je bilo, a jabuke su svakako pale iz nje, ali koliko je zasluga jabuke u otvaranju zakona svjetske komunikacije?

Kontroverza Apple više ne subvencionira 300 godina, kao i sporovi o pravu svjetske zajednice vjeruje o tome tko posjeduje prioritet otvaranja.

G. Y. Mikishev, B.B. bukhovtsev, n.n.sotsky, fizika 10

Kako je lik od sovjetske reillate - "nije li to vrijeme, moji prijatelji, brišemo William Isaaca, razumiješ li, gospodine, naše Shakespeare i Newton?"

Mislim da je vrijeme.

Newton se smatra jednim od najvećih znanstvenih umova u cijeloj povijesti čovječanstva. To je "matematička početka prirodne filozofije" položila temelj "znanstvenog svjetonazora", koji je glatko pretvorio u militantni materijalizam, koji je postao temelj znanstvene paradigme za cijelo stoljeće.

Pravo na jedinstvenost istine raspravljalo je "točno značenje" o fenomenima okolnog svijeta. Temelj ovih najuglednijih "ne-vatrostalnog, točnog znanja" bio je zakon svjetskog zdravlja Newtonove zaklade. To je u skladu s temeljem, mi smo pritisnuti! - Mi ćemo pokazati da ne postoji način u prirodi u prirodi, ali zapravo ne postoji, a cijela zgrada moderne fizike nije ni na pijesku, već na močvarnim štetočinama.

Kako bi se pokazala nedosljednost Newtonove hipoteze o uzajamnoj privlačnosti materije, dovoljno je jednostavna iznimka. Dat ćemo nekoliko, i početi s najviškom i lako provjeravati - od pokreta Mjeseca u njihovoj orbiti. Formule poznate svakom od tečaja srednje škole i izračun je dostupan za pet razreda. Podaci za izračun mogu se uzeti barem od Wikipedije, a zatim provjeriti znanstvene direktorije.

Prema zakonu, kretanje nebeskih tijela prema orbitama posljedica je čvrstoće privlačnosti između masa tijela i brzine tijela u odnosu na drugu. Dakle, da vidimo gdje su jednake sile privlačnosti iz zemlje i sunca koji djeluju na Mjesec u vrijeme kada mjesec leti između zemlje i sunca (barem u vrijeme Eclipse).

Snaga privlačnosti, kao što je poznato, određuje se formulom:

G - gravitacijska konstanta

m, m - masa tel

R - udaljenost između tijela

Uzmite iz referentnih knjiga:

gravitacijska konstanta, jednaka oko 6.6725 × 10-11 m³ / (kg · c²).

masovna masa - 7,3477 × 10 22 kg

težina sunca - 1,9891 × 10 30 kg

zemlja - 5,9737 × 10 24 kg

udaljenost između kopna i mjeseca \u003d 380 000 m

udaljenost između Moon i Sun \u003d 149 000 000 m

zamjena tih podataka u formuli:

Sila privlačnosti između tla i mjeseca \u003d 6,6725 × 10 - 11 x 7,3477 × 10 22 x 5,9737 × 10 24/380000000 2 \u003d 2,028 × 10 20H.

Snaga privlačnosti između mjeseca i sunca \u003d6,6725 × 10. - 11 x 7,3477 · 10 22 x 1,9891 · 10 30/149000000000 2 \u003d 4.39 × 10 h

Tako, prema strogim znanstvenim podacima i izračunima, snagu privlačnosti između sunca i mjeseca, u vrijeme prolaska Mjeseca između zemlje i sunca, više nego dvostruko više od zemlje i mjeseca. A onda se mjesec mora nastaviti u orbitu oko sunca, ako je bilo pošteno prema svijetu globalnog. To jest, Newtonov pisani zakon za Mjesec nije uredba.

Također imamo i da Mjesec ne pokazuje svoja atraktivna svojstva u odnosu na Zemlju: Čak iu vrijeme Laplacea znanstvenici stavljaju ponašanje morskih plima u slijepoj, koji ni na koji način ne ovise o mjesecu.

Drugu činjenicu. Mjesec, koji se kreće oko Zemlje, morao bi utjecati na putanju potonjeg - okus Zemlje sa strane na njegovu stranu, kao rezultat toga, putanja Zemlje treba biti cik-cak, strogo od elipse treba pomicati središte mase Mjesečevog sustava:

No, nažalost, ništa slično nije pronađeno, iako moderne metode dopuštaju ovom premještanju na stranu sunca i natrag, pri brzini od oko 12 metara u sekundi da se pouzdano instalira. Ako je to zapravo postojalo.

Nije otkriveno i smanjenje težine tijela kada je uronjen u ultra-duboke osovine.

Prvi pokušaj provjere teorije masa je proveden na obali Indijskog oceana, gdje je s jedne strane najviši kameni greben Himalaja, a na drugoj - zdjela oceana, ispunjena mnogo manje masivnom vodom , Ali, nažalost. Plumb prema Himalaji ne odstupa!

Štoviše, super osjetljivi uređaji - gravimetri, ne otkrivaju razliku u težini testnog tijela na istoj visini iznad planina ili preko mora - barem postoji dubina od nekoliko kilometara. A onda je znanstvenik svijet da spasi sljedeću teoriju došao je do sigurnosne kopije za nju - oni su uzrok "izostas" - kažu pod morima da postoje guste pasmine, a pod planinama - labav i gustoća njihove točnosti je takva, da uklopi sve odgovor na potrebnog znanstvenika. To je samo pjesma!

Ali ako je u znanstvenom svijetu bio jedini primjer uklapanja okolne stvarnosti pod idejom njezinih visokotehnoloških muževa. I dalje možete voditi očintan primjer izumljene "elementarne čestice" - neutrino, koji je izumljen da objasni "masovni defekt" u nuklearnoj fizici. Čak i ranije, razmišljanje je "skriveno kristalizacijska toplina" u toplinskom inženjerstvu.

Ali bili smo rastrešili od "svjetske komunikacije". Drugi primjer gdje predviđanja ove teorije ne mogu otkriti - nedostatak pouzdano instaliranih satelita u asteroidima. Asteroidi na nebu lete oblaci, ali u bilo kojem od njih nema satelita! Pokušaji donošenja umjetnih satelita u orbitu asteroida završili su kolapsom. Prvi pokušaj - u blizini sonde prilagođena je drevnom asteroidu erosa. Izgubljeno. Drugi pokušaj - HAYABUS sonda ("Falcon"), Japanci su ga poslali u Iokavski asteroid, a također se ništa nije dogodilo.

Takvi primjeri mogu biti uzrokovani više mase, ali nećemo preopteretiti tekst. Okrenimo se na drugi problem znanstvenog znanja: postoji li uvijek prilika za utvrđivanje istine u načelu - barem ikad.

Ne uvijek. Dajte nam primjer na temelju iste "širom svijeta gravitacije". Kao što znate, brzina svjetla je konačna, kao rezultat toga, udaljeni objekti koje ne vidimo gdje se nalaze u ovom trenutku, i vidimo ih u tom trenutku, gdje je počela rana svjetla koje smo vidjeli. Mnoge zvijezde možda ne uopće ne čine, postoji samo njihovo svjetlo - pretučena tema. I ovdje je mnogo - distribuira se po kojoj brzini? Laplas je i dalje uspio utvrditi da sunce dolazi odatle, gdje ga vidimo, ali iz druge točke. Nakon analize podataka akumuliranih u vremenu Laplace otkrio da se "gravitacija" proteže brže od svjetla, najmanje sedam redova veličine! Moderna mjerenja gurnula je brzinu širenja gravitacije još dalje - barem do 11 narudžbi brže svjetlosti.

Postoje velike sumnje da se "gravitacija" često proširuje općenito. Ali ako se to zapravo dogodi, kako ga instalirati - nakon svega, svaka mjerenja su teoretski nemoguće bez pogreške. Dakle, nikada nećemo znati je li ta brzina konačna, ili beskonačna. I svijet u kojem ima granicu i svijet u kojem je beskonačna - to je "dvije velike razlike", a mi nikada nećemo znati u kojem svijetu živimo! Ovdje je granica koja je postavljena znanstvenim spoznajom. Uzmite jedno ili drugo stajalište je dero vjera, potpuno iracionalna, ne-logika. Kao što nije logička vjera u "znanstvenu sliku svijeta", koja se temelji na "zakon svjetskog povećanja", koji postoji samo u zombinim glavama, a koje se ne privlači u svijetu ...

Sada ćemo napustiti Newtonovsko zakon, au zaključku dajemo vizualni primjer činjenice da zakoni otvoreni na zemlji nisu uopće univerzalni za ostatak svemira.

Pogledajte isti mjesec. Po mogućnosti u punom mjesecu. Zašto mjesec izgleda kao disk - radije, nego rođen čiji oblik ima.

Uostalom, to je lopta, a lopta, ako je osvijetljena od fotografa, izgleda ovako: u središtu - bljesak, onda će osvjetljenje pasti, na rubove diska slika je tamnija.

Luna je ujednačena na nebu na nebu - da u središtu, uzduž rubova, samo pogledaj nebo. Možete koristiti dobre dvogled ili kameru s jakim optičkim "zumiranjem", primjerom takve fotografije dan je na početku članka. Uklonjena je s 16-strukom aproksimacijom. Ova se slika može obraditi u bilo kojem grafičkom uređivaču, intenziviranju kontrasta kako bi se osiguralo - sve je tako. Štoviše, jakna uz rubove diska na vrhu i ispod još malo više nego u središtu gdje je na teoriji slobodnog da bude maksimalno.

Ovdje imamo primjer činjenice da su zakoni optike na Mjesecu i na Zemlji potpuno različiti! Mjesec iz nekog razloga što se sve primanje svjetlost odražava prema zemlji. Nemamo razloga za širenje uzoraka utvrđenih u uvjetima Zemlje, cijelom svemiru. Nije činjenica da su fizički "konstantan" konstantan u stvari i ne mijenjaju se tijekom vremena.

Sve navedeno pokazuje da su "teorije" crnih rupa "HIGGS bozona" i još mnogo toga nije ni znanstvena fantastika, već jednostavno gluposti, više od teorije da zemlja leži na kornjačama, slonova i kitovima ...

Definicija

Zakon svjetske zajednice otvorio je I. Newton:

Dva tijela privlače se međusobno s, izravno proporcionalnim proizvodu i obrnuto proporcionalnom trgu udaljenosti između njih:

Opis zakona svijeta

Koeficijent je gravitacijska konstanta. U sustavu SI, gravitacijske stalne stvari:

Ova konstanta, kao što se može vidjeti, vrlo je mala, tako da su sile između tijela koje imaju male mase također male i praktično se ne osjećaju. Međutim, kretanje kozmičkih tijela u potpunosti je određeno gravitacijom. Prisutnost globalnog ili, drugim riječima, gravitacijska interakcija objašnjava ono što zemljište i planeti "drže" "i zašto se kreću oko sunca prema određenim putanjem, i ne odlaze od njega. Zakon globalne gravitacije omogućuje vam da odredite mnoge karakteristike nebeskih tijela - masu planeta, zvijezda, galaksija i čak crnih rupa. Ovaj zakon omogućuje izračunavanje orbita planeta i stvaranje matematičkog modela svemira.

Uz pomoć svijeta svijeta, također možete izračunati kozmičke brzine. Na primjer, minimalna brzina u kojoj se tijelo kreće vodoravno iznad tla ne pada na njega, i kreće se uz kružnu orbitu - 7,9 km / s (prva kozmička brzina). Da bi napustio zemlju, tj. Da biste prevladali svoju gravitacijsku privlačnost, tijelo mora imati brzinu od 11.2 km / s, (druga kozmička brzina).

Gravitacija je jedan od najnevjerojatnijih fenomena prirode. U nedostatku gravitacijskih snaga, postojanje svemira bilo bi nemoguće, svemir nije mogao ni nastati. Gravitacija je odgovorna za mnoge procese u svemiru - njezino rođenje, postojanje reda umjesto kaosa. Priroda gravitacije još uvijek nije dovoljno ni dovoljna. Do danas nitko nije mogao razviti pristojan mehanizam i model gravitacijske interakcije.

Gravitacija

Posebna prilika manifestacije gravitacijskih sila je snaga gravitacije.

Snaga gravitacije uvijek je usmjerena okomito dolje (prema središtu Zemlje).

Ako tijelo djeluje na tijelo, tijelo čini. Vrsta pokreta ovisi o smjeru i modulu početne brzine.

S djelovanjem gravitacije suočeni smo svaki dan. Nakon nekog vremena ispostavi se na zemlji. Knjiga puštena iz ruku pada. Odskakanje, osoba ne leti u otvoreni prostor, ali pada, na zemlju.

S obzirom na slobodnu kap u tijelu blizu površine Zemlje kao rezultat gravitacijske interakcije ovog tijela sa Zemljom, možete pisati:

gdje ubrzati slobodan pad:

Ubrzanje slobodnog pada ne ovisi o tjelesnoj težini i ovisi o visini tijela iznad tla. Globoj je malo spljošten od polova, tako da se tijela smještena u blizini polova nalaze se malo bliže sredini Zemlje. U tom smislu, ubrzanje slobodnog pada ovisi o širini terena: to je malo više na stupu od ekvatora i drugih širinama (na ekvatoru M / C, na sjevernom polu, ekvator m / s.

Ista formula omogućuje vam da pronađete ubrzanje slobodnog pada na površinu bilo kojeg planeta vaganja i radijusa.

Primjeri rješavanja problema

Primjer 1 (zadatak o "vaganju" zemljišta)

Zadatak Radijus zemlje KM, ubrzajte slobodan pad na površini planeta m / s. Koristeći ove podatke, procijenite približnu masu Zemlje.
Odluka Ubrzanje slobodnog pada na površini Zemlje:

odakle masa zemlje:

U sustavu SI radijusa m.

Zamjena u numeričkim vrijednostima formule fizičkih veličina, procjenjujemo masu Zemlje:

Odgovor Masa zemlje kg.

Primjer 2.

Zadatak Satelit Zemlje kreće duž kružne orbite na nadmorskoj visini od 1000 km od površine Zemlje. Koliko brzo se kreće satelit? Jer u koje vrijeme satelit će napraviti jedan puni red oko Zemlje?
Odluka Prema, sila koja djeluje na satelit iz zemlje jednaka je proizvodu mase satelita na ubrzanje, s kojima se kreće:

Na dijelu Zemlje na satelit, snaga gravitacijske atrakcije vrijedi, koja je, prema svijetu svijeta, jednaka:

gdje i mase satelita i zemljišta, odnosno.

Budući da je satelit na nekoj visini iznad površine zemlje, udaljenost od njega do središta Zemlje:

gdje je radijus zemlje.

O zakonu svijeta

Kao što je lik rekao iz sovjetske reillate: "Nije li to vrijeme, moji prijatelji, brišemo Izaku, razumiješ, gospodine, naše Newtona?" Mislim da je vrijeme. Newton Razmatraju jedan od najvećih znanstvenih umova u cijeloj povijesti čovječanstva. To je "matematička početka prirodne filozofije" položila temelj "znanstvenog svjetonazora", koji je glatko pretvorio u militantni materijalizam, koji je postao temelj znanstvene paradigme za cijeli stoljeća.

Pravo na jedinstvenost istine je raspravljano "Točno znanje" Na fenomene okolnog svijeta. Temelj ovih najviše "nepobitnog, točnog znanja" bio je naziv "Zakon svjetske komunikacije". To je u skladu s temeljem, mi smo pritisnuti! Pokazujemo da u stvari nema zakona u prirodi ne postoji, A cijela zgrada moderne fizike nije čak ni na pijesku, već na močvarnim stolama.

Kako bi se pokazala nedosljednost Newtonove hipoteze o uzajamnoj privlačnosti materije, dovoljno je jednostavna iznimka. Dat ćemo nekoliko, i početi s najviškom i lako provjeravati - od pokreta u vašoj orbiti. Formule su poznati svakom od tečaja srednje škole, a izračun je dostupan pet razreda. Podaci za izračun mogu se uzeti barem od Wikipedije, a zatim provjeriti znanstvene direktorije.

Prema zakonu, kretanje nebeskih tijela u orbitama posljedica je moći privlačnosti između masa tijela i brzine tijela u odnosu na drugu. Dakle, da vidimo gdje se samoumjerene snage privlačnosti s Zemlje i sunca, djeluju na Mjesec u vrijeme kada leti između Zemlje i sunca (barem u vrijeme Eclipse Sunčevog).

Snaga privlačnosti, kao što je poznato, određuje se formulom:

G. - Gravitacijska konstanta.

m., M. - Tel masa.

R je udaljenost između tijela.

Uzmite iz referentnih knjiga: gravitacijska konstanta, jednaka oko 6,6725 × 10 -11 m³ / (kg · c²).

Mjesečna težina - 7,3477 × 10 22 kg.

Težina sunca - 1,9891 × 10 30 kg.

Zemlja težina - 5,9737 × 10 24 kg.

Udaljenost između kopna i mjeseca \u003d 380.000.000 m.

Udaljenost između mjeseca i sunca \u003d 149.000.000 m.

Zamjena tih podataka u formuli, dobivamo:

Snagu privlačenja između Zemlja i Mjesec \u003d 6,6725 × 10 -11 x 7,3477 × 10 22 x 5,9737 × 10 24/3800000002 \u003d 2,028 × 10 20 h

Snagu privlačenja između Mjesec i Sunce. \u003d 6,6725 × 10 -11 x 7,3477 · 10 22 x 1,9891 · 10 30/1490000000002 \u003d 4.39 × 10 20 h

Tako, prema strogim znanstvenim podacima i izračunima, snagu privlačnosti između sunca i Mjeseca, u vrijeme prolaska Mjeseca između Mjeseca i sunca, više nego 2 puta višenego između Zemlje i Mjeseca. A onda bi mjesec trebao nastaviti svoj put u orbiti oko sunca, ako je isti "zakon globalnog toka" bio pošteno. To jest, napisao Newton zakon za Mjesec nije uredba.

Također imamo i da Mjesec ne pokazuje svoja atraktivna svojstva u odnosu na Zemlju: Čak iu vrijeme Laplacea, znanstvenici su stavili u slijepoj morskog ponašanja plimada ni na koji način ne ovise o mjesecu.

Druga činjenica, Mjesec, koji se kreće oko Zemlje, morao bi utjecati na putanju potonjeg, okus zemlje sa strane na strani vlastitog tereta. Kao rezultat toga, putanja Zemlje morala bi biti cikzag, strogo prema elipsi, trebala bi pomicati središte mase sustava Zemlje:

Ali, nažalost, ništa slično nije pronađeno, iako su moderne metode omogućuju taj pomak na strani i natrag, pri brzini od oko 12 metara u sekundi, kako bi se pouzdano instalirali. Ako je to zapravo postojalo.

Nisu otkrivene i smanjene tjelesne tijela Kada su uronjeni u ultra-dvostruku osovinu. Prvi pokušaj provjere teorije masa je proveden na obali Indijskog oceana, gdje, s jedne strane, postoji najviši kameni greben Himalaja, a na drugoj - zdjela oceana ispunjena mnogo manje masivnom vodom , Ali, nažalost, visak prema Himalaji ne odstupaju! Štoviše, super osjetljivi uređaji - gravimetri - Nemojte otkriti razliku u težini testnog tijela na istoj nadmorskoj visini iznad planina ili preko mora, čak i biti dubina od nekoliko kilometara.

I onda je znanstvenik spasiti sljedeću teoriju, izumljen Za nju, backup: oni su uzrok ovog "izostasa" - kažu, ispod mora su više gustih stijena, a ispod planina - labava, a gustoća njihovog upravo je tako da se ukloni sve odgovor na potreban znanstvenik. To je samo pjesma!

Ali ako je u znanstvenom svijetu bio jedini primjer uklapanja okolne stvarnosti pod idejom njezinih visokotehnoloških muževa. I dalje možete voditi očitan primjer. izumio "elementarna čestica" - koji je izumljen da objasni "defekt mase" u nuklearnoj fizici. Čak i ranije izmislio "skrivenu toplinu kristalizacije" u toplinskom inženjerstvu.

Ali bili smo rastrešili "Svjetska gravitacija", Još jedan primjer da li predviđanja ove teorije ne mogu otkriti - nedostatak pouzdano instaliranih satelita u asteroidima. Asteroidi na nebu lete oblaci, ali u bilo kojem od njih nema satelita! Pokušaji donošenja umjetnih satelita u orbitu asteroida završili su kolapsom. Prvi pokušaj - sonde Blizu. - Prilagođeni Eros Amerikanci na asteroid. Izgubljeno. Drugi pokušaj - HAYABUS sonda ("Falcon"), Japanci su ga poslali u Iokavski asteroid, a također se ništa nije dogodilo. Takvi primjeri mogu biti uzrokovani mnogo, ali nećemo im preopteretiti tekst. (Za više informacija o neistinitosti Svjetskog zakona potražite u članku. - Ed.).

Okrećemo se na drugi problem znanstvenog spoznaja: ne postoji uvijek prilika da u načelu uspostavi istinu - barem ikad. Ne uvijek. Dajemo primjer na temelju iste "globalne ocjene". Kao što znate, brzina svjetla je konačna, kao rezultat toga, udaljeni objekti vidimo gdje se trenutno nalazi, ali ih vidimo u toj točki gdje je počeo snop svjetlosti. Mnoge zvijezde možda ne, postoji samo njihovo svjetlo - tema Beaturey. I ovdje uobičajen - Koju se brzinu primjenjuje? Laplas je još uvijek uspio utvrditi da od sunca, ne odakle, gdje ga vidimo, ali iz druge točke. Nakon analize podataka akumuliranih vremenom Laplace otkrio je da se "gravitacija" proteže brže od svjetla, barem na sedam narudžbi! Moderna mjerenja preselili su brzinu distribucije gravitacije još dalje - barem 11 narudžbi brzine svjetlosti.

Postoje velike sumnje da se "gravitacija" često proširuje općenito. Ali ako se to zapravo dogodi, kako ga instalirati - nakon svega, svaka mjerenja su teoretski nemoguće bez pogreške. Dakle, nikada nećemo znati je li ta brzina konačna ili beskonačna. I svijet u kojem ima granicu, i svijet u kojem je beskonačna - to je "dvije velike razlike", a mi nikada nećemo znati što svijet živimo! Ovdje je granica koja je postavljena znanstvenim spoznajom. Prihvatite jedno ili drugo stajalište je slučaj vjera, potpuno iracionalan, ne-logika. Kako ne daju nikakvu logiku vjere u "znanstvenu sliku svijeta", koja se temelji na "Zakon svjetske zajednice", koja postoji samo u zombinim glavama, a koje se ne nalazi u svijetu oko ...

Sada ćemo napustiti Newtonovsko zakon, au zaključku dajemo vizualni primjer činjenice da su zakoni otvoreni na zemlji uopće nije univerzalno za ostatak svemira.

Priroda: Svjetski svijet

Detaljniji i razne informacije o događajima koji se događaju u Rusiji u Ukrajini iu drugim zemljama našeg prekrasnog planeta mogu se dobiti na Internet konferencije, trajno održani na web stranici "ključevi znanja". Sve konferencije su otvorene i potpuno neplaćeno, Pozivamo svima zainteresirane ...