Pristatymas tema "gravitacija". Pristatymas tema: Gravitacija Universali gravitacija Pristatymas gravitacijos tema

2 skaidrė

3 skaidrė

Gravitacija (visuotinė gravitacija, gravitacija) (iš lot. gravitas - „gravitacija“) yra universali esminė sąveika tarp visų materialių kūnų. Mažų greičių ir silpnos gravitacinės sąveikos aproksimacija apibūdinama Niutono gravitacijos teorija, bendruoju atveju – Einšteino bendroji reliatyvumo teorija. Gravitacija yra silpniausia iš keturių pagrindinių sąveikų tipų. Kvantinėje riboje gravitacinė sąveika turi būti aprašyta kvantine gravitacijos teorija, kuri dar nėra iki galo išvystyta.

4 skaidrė

Gravitacinė sąveika

Visuotinės gravitacijos dėsnis. Klasikinėje mechanikoje gravitacinę sąveiką apibūdina Niutono universaliosios gravitacijos dėsnis, kuris teigia, kad gravitacinės traukos jėga tarp dviejų materialių taškų, kurių masės m ir M, atskirtų atstumu R, yra proporcinga abiem masėms ir atvirkščiai proporcinga. į atstumo kvadratą – tai yra:

5 skaidrė

Visuotinės gravitacijos dėsnis yra vienas iš atvirkštinio kvadrato dėsnio, kuris taip pat randamas tiriant spinduliuotę (žr., pavyzdžiui, Šviesos slėgį), pritaikymų ir yra tiesioginė kvadratinio ploto padidėjimo pasekmė. sfera, kurios spindulys didėja, o tai lemia kvadratinį bet kurio ploto vieneto įnašo į visos sferos plotą sumažėjimą.

6 skaidrė

Gravitacijos laukas, kaip ir gravitacijos laukas, yra potencialus. Tai reiškia, kad galite įvesti potencialią kūnų poros gravitacinio traukos energiją, ir ši energija nepasikeis judant kūnus uždara kilpa. Gravitacinio lauko potencialumas apima kinetinės ir potencialios energijos sumos išsaugojimo dėsnį ir, tiriant kūnų judėjimą gravitaciniame lauke, dažnai žymiai supaprastina sprendimą. Pagal Niutono mechaniką gravitacinė sąveika yra ilgalaikė. Tai reiškia, kad nesvarbu, kaip judėtų masyvus kūnas, bet kuriame erdvės taške gravitacinis potencialas priklauso tik nuo kūno padėties tam tikru laiko momentu. Dideli kosminiai objektai – planetos, žvaigždės ir galaktikos turi didžiulę masę ir todėl sukuria reikšmingus gravitacinius laukus.

7 skaidrė

Gravitacija buvo pirmoji matematinės teorijos aprašyta sąveika. Aristotelis manė, kad skirtingos masės objektai krenta skirtingu greičiu. Tik gerokai vėliau Galilėjus Galilėjus eksperimentiniu būdu nustatė, kad taip nėra – panaikinus oro pasipriešinimą, visi kūnai įsibėgėja vienodai. Izaoko Niutono visuotinės gravitacijos dėsnis (1687) gerai apibūdino bendrą gravitacijos elgesį. 1915 m. Albertas Einšteinas sukūrė Bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri tiksliau apibūdina gravitaciją erdvės ir laiko geometrijos požiūriu.

8 skaidrė

Dangaus mechanika ir kai kurios jos užduotys

Mechanikos šaka, tirianti kūnų judėjimą tuščioje erdvėje tik veikiant gravitacijai, vadinama dangaus mechanika. Paprasčiausia dangaus mechanikos problema yra dviejų taškinių arba sferinių kūnų gravitacinė sąveika tuščioje erdvėje. Ši problema klasikinės mechanikos rėmuose išspręsta analitiškai iki galo; jos sprendimo rezultatas dažnai formuluojamas trijų Keplerio dėsnių forma.

9 skaidrė

Kai kuriais ypatingais atvejais galima rasti apytikslį sprendimą. Svarbiausias atvejis, kai vieno kūno masė yra žymiai didesnė už kitų kūnų masę (pavyzdžiai: Saulės sistema ir Saturno žiedų dinamika). Šiuo atveju, kaip pirmą aproksimaciją, galime daryti prielaidą, kad šviesos kūnai nesąveikauja vienas su kitu ir juda Keplerio trajektorijomis aplink masyvų kūną. Į jų sąveiką galima atsižvelgti taikant perturbacijos teoriją ir apskaičiuoti jos vidurkį laikui bėgant. Tokiu atveju gali atsirasti nereikšmingų reiškinių, tokių kaip rezonansai, atraktoriai, chaosas ir tt Ryškus tokių reiškinių pavyzdys yra sudėtinga Saturno žiedų struktūra.

10 skaidrė

Stiprūs gravitaciniai laukai

Stipriuose gravitaciniuose laukuose, taip pat judant gravitaciniame lauke reliatyvistiniais greičiais, pradeda ryškėti bendrosios reliatyvumo teorijos (GTR) padariniai: keičiasi erdvės ir laiko geometrija; kaip pasekmė, gravitacijos dėsnio nukrypimas nuo Niutono; o kraštutiniais atvejais – juodųjų skylių atsiradimas; potencialų vėlavimas, susijęs su baigtiniu gravitacinių trikdžių sklidimo greičiu; kaip pasekmė – gravitacinių bangų atsiradimas; netiesiškumo efektai: gravitacija linkusi sąveikauti su savimi, todėl superpozicijos principas stipriuose laukuose nebegalioja.

11 skaidrė

Gravitacinė spinduliuotė

Viena iš svarbių bendrosios reliatyvumo teorijos prognozių yra gravitacinė spinduliuotė, kurios buvimas tiesioginiais stebėjimais dar nepatvirtintas. Tačiau yra daug netiesioginių įrodymų, patvirtinančių jos egzistavimą, būtent: energijos nuostoliai artimose dvejetainėse sistemose, kuriose yra kompaktiškų gravitacinių objektų (tokių kaip neutroninės žvaigždės ar juodosios skylės), ypač garsiojoje sistemoje PSR B1913+16 (Hulse-Taylor). pulsaras) - gerai dera su bendruoju reliatyvumo modeliu, kuriame šią energiją nuneša būtent gravitacinė spinduliuotė.

12 skaidrė

Gravitacinę spinduliuotę gali generuoti tik sistemos su kintamu keturpoliu arba didesniu daugiapoliu momentu; tai rodo, kad daugumos natūralių šaltinių gravitacinė spinduliuotė yra kryptinga, o tai labai apsunkina jos aptikimą.

13 skaidrė

Nuo 1969 metų (Vėberio eksperimentai) buvo bandoma tiesiogiai aptikti gravitacinę spinduliuotę. JAV, Europoje ir Japonijoje šiuo metu yra keletas veikiančių antžeminių, taip pat kosminio gravitacinio detektoriaus LISA (LaserInterferometerSpaceAntenna - lazerinio interferometro erdvės antena) projektas. Antžeminis detektorius Rusijoje kuriamas Dulkyno moksliniame gravitacinių bangų tyrimų centre Tatarstano Respublikoje.

14 skaidrė

15 skaidrė

Subtilus gravitacijos poveikis

Be klasikinių gravitacinio traukos ir laiko išsiplėtimo efektų, bendroji reliatyvumo teorija numato ir kitų gravitacijos apraiškų egzistavimą, kurie antžeminėmis sąlygomis yra labai silpni, todėl juos aptikti ir eksperimentiškai patikrinti yra labai sunku. Dar visai neseniai šių sunkumų įveikimas atrodė viršijantis eksperimentuotojų galimybes. Tarp jų visų pirma galime pavadinti inercinių atskaitos sistemų tempimą (arba objektyvo-Thirringo efektą) ir gravitomagnetinį lauką. 2005 m. NASA nepilotuojamas GravityProbe B atliko precedento neturintį tikslumo eksperimentą, siekdamas išmatuoti šiuos efektus netoli Žemės, tačiau visi jo rezultatai dar nepaskelbti. 2009 m. lapkričio mėn. dėl sudėtingo duomenų apdorojimo efektas buvo nustatytas su ne didesne nei 14% paklaida. Darbai tęsiasi.

16 skaidrė

Klasikinės gravitacijos teorijos Dėl to, kad kvantiniai gravitacijos efektai yra itin maži net ekstremaliausiomis eksperimento ir stebėjimo sąlygomis, patikimų jų stebėjimų vis dar nėra. Teoriniai vertinimai rodo, kad didžiąja dauguma atvejų galima apsiriboti klasikiniu gravitacinės sąveikos aprašymu.

17 skaidrė

Egzistuoja moderni kanoninė klasikinė gravitacijos teorija – bendroji reliatyvumo teorija ir daug aiškinamųjų hipotezių bei įvairaus išsivystymo laipsnio teorijų, konkuruojančių tarpusavyje. Visos šios teorijos daro labai panašias prognozes, atsižvelgiant į aproksimaciją, kurioje šiuo metu atliekami eksperimentiniai bandymai.

Peržiūrėkite visas skaidres

Kas atsitiks, jei gravitacija Žemėje išnyks?

Trumpam pamirškime visus fizikos dėsnius ir įsivaizduokime, kad vieną gražią dieną Žemės planetos gravitacija visiškai išnyks. Tai bus pati blogiausia diena planetoje. Esame labai priklausomi nuo gravitacijos jėgos, jos dėka automobiliai važiuoja, žmonės vaikšto, ant stalo gali gulėti baldų stovai, pieštukai, dokumentai. Viskas, kas prie ko nors neprisirišusi, staiga pradės skraidyti oru. Blogiausia, kad tai paveiks ne tik baldus ir visus mus supančius daiktus, bet dar du mums labai svarbius reiškinius – gravitacijos išnykimas paveiks atmosferą ir vandenį vandenynuose, ežeruose ir upėse. Kai tik gravitacijos jėga nustos veikti, atmosferoje esantis oras, kuriuo kvėpuojame, nebeliks žemėje ir visas deguonis išskris į kosmosą. Tai viena iš priežasčių, kodėl žmonės negali gyventi Mėnulyje – kadangi mėnulis neturi reikiamos gravitacijos palaikyti aplink jį atmosferą, todėl mėnulis praktiškai yra vakuume. Be atmosferos visos gyvos būtybės iškart mirs, o visi skysčiai išgaruos į erdvę. Pasirodo, jei gravitacijos jėga mūsų planetoje išnyks, Žemėje nebeliks nieko gyvo. Ir tuo pačiu, jei gravitacija staiga padvigubėtų, tai nieko gero neatneštų. Nes tokiu atveju visi daiktai ir gyvos būtybės taptų dvigubai sunkesnės. Visų pirma, visa tai paveiktų pastatus ir statinius. Namai, tiltai, dangoraižiai, stalų atramos, kolonos ir daug daugiau buvo statomi atsižvelgiant į įprastą gravitaciją, o bet koks gravitacijos pokytis turėtų rimtų pasekmių – dauguma konstrukcijų tiesiog subyrėtų. Medžiams ir augalams taip pat būtų sunku. Tai taip pat paveiktų elektros linijas. Oro slėgis padvigubėtų, o tai savo ruožtu sukeltų klimato kaitą. Visa tai rodo, kokia svarbi mums yra gravitacija. Be gravitacijos mes tiesiog nustotume egzistuoti, todėl negalime leisti, kad gravitacijos jėga mūsų planetoje pasikeistų. Tai turi tapti nepaneigiama tiesa visai žmonijai.

Įsivaizduokime, kad vykstame į kelionę per Saulės sistemą. Kokia gravitacija kitose planetose? Ant kurių mes būsime lengvesni nei Žemėje, o ant kurių – sunkesni?

Kol dar nepalikome Žemės, atlikime tokį eksperimentą: mintyse nusileisime į vieną iš Žemės ašigalių ir įsivaizduokime, kad buvome nugabenti į pusiaują. Įdomu, ar pasikeitė mūsų svoris?

Yra žinoma, kad bet kurio kūno svorį lemia traukos jėga (gravitacija). Jis yra tiesiogiai proporcingas planetos masei ir atvirkščiai proporcingas jos spindulio kvadratui (apie tai pirmą kartą sužinojome iš mokyklinio fizikos vadovėlio). Vadinasi, jei mūsų Žemė būtų griežtai sferinė, tai kiekvieno jos paviršiumi judančio objekto svoris išliktų nepakitęs.

Bet Žemė nėra kamuolys. Jis suplotas ties ašigaliais ir pailgintas išilgai pusiaujo. Žemės pusiaujo spindulys yra 21 km ilgesnis už poliarinį spindulį. Pasirodo, traukos jėga pusiaują veikia tarsi iš tolo. Štai kodėl to paties kūno svoris skirtingose ​​Žemės vietose nėra vienodas. Objektai turi būti sunkiausi ties žemės ašigaliais, o lengviausi – ties pusiauju. Čia jie tampa 1/190 lengvesni už savo svorį ties stulpais. Žinoma, šį svorio pokytį galima nustatyti tik naudojant spyruoklines svarstykles. Šiek tiek sumažėja objektų svoris ties pusiauju ir dėl išcentrinės jėgos, atsirandančios dėl Žemės sukimosi. Taigi suaugusio žmogaus, atvykusio iš aukštų poliarinių platumų į pusiaują, svoris iš viso sumažės apie 0,5 kg.

Dabar dera paklausti: kaip pasikeis per Saulės sistemos planetas keliaujančio žmogaus svoris?

Pirmoji mūsų kosminė stotis yra Marsas. Kiek žmogus svers Marse? Atlikti tokį skaičiavimą nėra sunku. Norėdami tai padaryti, turite žinoti Marso masę ir spindulį.

Kaip žinoma, „raudonosios planetos“ masė yra 9,31 karto mažesnė už Žemės masę, o spindulys yra 1,88 karto mažesnis už Žemės rutulio spindulį. Todėl dėl pirmojo veiksnio veikimo gravitacija Marso paviršiuje turėtų būti 9,31 karto mažesnė, o dėl antrojo – 3,53 karto didesnė nei mūsų (1,88 * 1,88 = 3,53 ). Galiausiai jis sudaro šiek tiek daugiau nei 1/3 Žemės gravitacijos (3,53: 9,31 = 0,38). Tuo pačiu būdu galite nustatyti bet kurio dangaus kūno gravitacijos įtampą.

Dabar susitarkime, kad Žemėje astronautas-keleivis sveria lygiai 70 kg. Tada kitoms planetoms gauname tokias svorio reikšmes (planetos yra išdėstytos svorio didėjimo tvarka):

Plutonas 4.5

Merkurijus 26.5

Saturnas 62.7

Venera 63.4

Neptūnas 79.6

Jupiteris 161.2

Kaip matome, Žemė gravitacijos požiūriu užima tarpinę padėtį tarp milžiniškų planetų. Dviejų iš jų - Saturno ir Urano - gravitacijos jėga yra šiek tiek mažesnė nei Žemėje, o ant kitų dviejų - Jupiterio ir Neptūno - ji yra didesnė. Tiesa, Jupiteriui ir Saturnui svoris pateikiamas atsižvelgiant į išcentrinės jėgos veikimą (jie sukasi greitai). Pastarasis keliais procentais sumažina kūno svorį ties pusiauju.

Reikėtų pažymėti, kad milžiniškoms planetoms svorio reikšmės pateikiamos viršutinio debesų sluoksnio lygyje, o ne kieto paviršiaus lygyje, kaip į Žemę panašioms planetoms (Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas). ) ir Plutonas.

Veneros paviršiuje žmogus bus beveik 10% lengvesnis nei Žemėje. Tačiau Merkurijuje ir Marse svoris sumažės 2,6 karto. Kalbant apie Plutoną, jame esantis žmogus bus 2,5 karto lengvesnis nei Mėnulyje arba 15,5 karto lengvesnis nei žemiškomis sąlygomis.

Tačiau Saulėje gravitacija (trauka) yra 28 kartus stipresnė nei Žemėje. Žmogaus kūnas ten svertų 2 tonas ir būtų akimirksniu sutraiškytas nuo savo svorio. Tačiau prieš pasiekiant Saulę viskas virsdavo karštomis dujomis. Kitas dalykas – mažyčiai dangaus kūnai, tokie kaip Marso mėnuliai ir asteroidai. Daugelyje jų galite lengvai priminti... žvirblią!

Visiškai aišku, kad į kitas planetas žmogus gali keliauti tik specialiu sandariu skafandru, aprūpintu gyvybę palaikančiomis priemonėmis. Skafandro, kurį amerikiečių astronautai dėvėjo ant Mėnulio paviršiaus, svoris yra maždaug lygus suaugusio žmogaus svoriui. Todėl vertės, kurias suteikėme kosmoso keliautojo svoriui kitose planetose, turi būti bent dvigubai didesnės. Tik tada gausime svorio reikšmes, artimas faktinėms.

Peržiūrėkite dokumento turinį
„Pristatymas „Gravitacija aplink mus“


Įdomu, kaip tai atsitinka?

Žemė yra apvali ir net sukasi aplink savo ašį, skrenda begalinėje mūsų Visatos erdvėje tarp žvaigždžių,

o mes ramiai sėdime ant sofos ir niekur neskrendame ir nekrentame.


O pingvinai Antarktidoje paprastai gyvena „aukštyn kojomis“ ir taip pat niekur nekrenta.

O šokinėdami ant batuto visada grįžtame, ir toli į žydrą dangų nenuskrendame.


Kas verčia mus visus ramiai vaikštinėti Žemės planetoje ir niekur neskristi, bet visi objektai krenta žemyn?

Gal kažkas mus traukia link Žemės?

Būtent!

Mus traukia gravitacija

arba kitaip – ​​gravitacija.


Gravitacija

(trauka, visuotinė gravitacija, gravitacija)

(iš lotynų kalbos gravitas - „sunkumas“)


Gravitacijos esmė ta, kad visi kūnai Visatoje pritraukia visus kitus aplink juos esančius kūnus.

Žemės gravitacija yra ypatingas šio visa apimančio reiškinio atvejis.


Žemė pritraukia visus joje esančius kūnus:

žmonės ir gyvūnai gali saugiai vaikščioti Žemėje,

upės, jūros ir vandenynai lieka jų krantuose,

oras sudaro mūsų atmosferą

planetos.


Gravitacija

* ji visada ten

*ji niekada nesikeičia


Priežastis, kad Žemės gravitacija niekada

nesikeičia yra tai, kad Žemės masė niekada nesikeičia.

Vienintelis būdas pakeisti Žemės gravitaciją yra pakeisti planetos masę.

Pakankamai didelis masės pokytis, dėl kurio gali pasikeisti gravitacija,

dar neplanuota!


Kas bus Žemėje

jei gravitacija išnyks...


Tai bus baisi diena!!!

Pasikeis beveik viskas, kas mus supa.


Viskas, kas nepririšta

prie kažko, staiga ima skraidyti oru.



Jei Žemėje nėra

gravitacija...


Ir atmosfera, ir vanduo vandenynuose ir upėse plūduriuos.


Be atmosferos bet kuri gyva būtybė iškart mirs,

ir bet koks skystis išgaruos į erdvę.

Jei planeta praras gravitaciją, niekas ilgai neištvers!


Jei mūsų planeta išnyks

gravitacijos jėga,

tada Žemėje

nieko gyvo neliks!


Pati Žemė subyrės

į gabalus ir eik

plaukti

į erdvę


Panašus likimas ištiks Saulę.

Be gravitacijos, kuri ją išlaikytų kartu, šerdis tiesiog sprogtų veikiant slėgiui.


Ir jeigu gravitacija staiga

padvigubės

bus irgi blogai!

Visi daiktai ir gyvos būtybės taptų dvigubai sunkesnės...


Jeigu gravitacija staiga

padvigubės

Namai, tiltai, dangoraižiai, kolonos ir sijos

sukurtas

normali gravitacija.


Jeigu gravitacija staiga

padvigubės

Dauguma konstrukcijų tiesiog subyrėtų!


Jeigu gravitacija staiga

padvigubės

Tai paveiktų elektros linijas.

Medžiams ir augalams būtų sunku.


Jeigu gravitacija staiga

padvigubės

Oro slėgis padvigubėtų, o tai sukeltų klimato kaitą.


Gravitacija

kitose planetose


Saulės sistemos planetų gravitacija, palyginti su Žemės gravitacija

Planeta

Saulė

Gravitacija ant jo paviršiaus

Merkurijus

Venera

Žemė

Marsas

Jupiteris

Saturnas

Uranas

Neptūnas

Plutonas


Svarstyklės parodys...

171,6 kg

Jei turime keliauti kosmose per Saulės sistemos planetas, tuomet turime būti pasirengę tam, kad mūsų svoris pasikeis.

3,9 kg


Svarstyklės rodo

kilogramas


Ant Jupiterio

g

Tai maždaug tas pats

tarsi žmogus

be jų

Būčiau primetusi apie 60 kg daugiau

102 kg


Gravitacija daro įvairius poveikius gyviems dalykams.

Kai bus atrasti kiti gyventi tinkami pasauliai, pamatysime, kad jų gyventojai labai skiriasi vienas nuo kito, priklausomai nuo jų planetų masės.


Jei Mėnulis būtų apgyvendintas, jame gyventų labai aukšti ir trapūs padarai...

Jupiterio masės planetoje gyventojai būtų labai žemi, stiprūs ir masyvūs.

Tokiomis sąlygomis neišgyvensi su silpnomis galūnėmis, kad ir kaip stengtumėtės.



Gravitacija

– jėga, kuria Žemė traukia kūnus

- nukreipta vertikaliai žemyn link Žemės centro


Tyrimas

Kaip gravitacija priklauso nuo kūno masės?

Išsiaiškinti:

– Koks ryšys tarp gravitacijos ir kūno svorio?

– Koks yra proporcingumo koeficientas?


Dinamometrinio skyriaus kaina:


Matavimo rezultatai

Kūno masė

Kūno masė

Gravitacija

𝗺 , kilogramas

𝗺 , kilogramas


0,1 0,2 0,3 0,4 𝗺, kg


Proporcingumo koeficientas: g

Visiems eksperimentams: g

Gravitacijos skaičiavimas: = mg
















1 iš 14

Pristatymas tema: Gravitacija Universali gravitacija

Skaidrė Nr.1

Skaidrės aprašymas:

2 skaidrė

Skaidrės aprašymas:

Kas yra gravitacija? Gravitacija, kaip fizikos šaka, yra be galo pavojinga tema, Giordano Bruno buvo sudegintas inkvizicijos, Galileo Galilei vos išvengė bausmės, Niutonas gavo kūgį iš obuolio, o pradžioje visas mokslo pasaulis juokėsi iš Einšteino. Šiuolaikinis mokslas yra labai konservatyvus, todėl visi gravitacijos tyrimų darbai vertinami skeptiškai. Nors naujausi pasiekimai įvairiose pasaulio laboratorijose rodo, kad įmanoma valdyti gravitaciją, o po kelerių metų mūsų supratimas apie daugelį fizikinių reiškinių bus daug gilesnis. XXI amžiaus moksle ir technikoje įvyks radikalūs pokyčiai, tačiau tam reikės rimto darbo ir bendrų mokslininkų, žurnalistų ir visų pažangių žmonių pastangų... E.E. Podkletnovas

Skaidrė Nr.3

Skaidrės aprašymas:

Gravitacija moksliniu požiūriu Gravitacija (visuotinė gravitacija) (iš lotynų kalbos gravitas - „gravitacija“) yra ilgalaikė pagrindinė sąveika, kuriai veikia visi materialūs kūnai. Remiantis šiuolaikinėmis koncepcijomis, tai yra universali materijos sąveika su erdvės-laiko kontinuumu ir, skirtingai nuo kitų fundamentalių sąveikų, visiems be išimties kūnams, nepaisant jų masės ir vidinės sandaros, tame pačiame erdvės ir laiko taške suteikiama tas pats pagreitis santykinai lokaliai -inercinė atskaitos sistema - Einšteino lygiavertiškumo principas. Daugiausia gravitacija daro lemiamą įtaką materijai kosminiu mastu. Terminas gravitacija taip pat vartojamas kaip fizikos šakos, tiriančios gravitacinę sąveiką, pavadinimas. Sėkmingiausia šiuolaikinė fizinė teorija klasikinėje fizikoje, apibūdinanti gravitaciją, yra bendrasis reliatyvumas; Gravitacinės sąveikos kvantinė teorija dar nesukurta.

Skaidrė Nr.4

Skaidrės aprašymas:

Gravitacinė sąveika Gravitacinė sąveika yra viena iš keturių pagrindinių mūsų pasaulio sąveikų. Klasikinės mechanikos rėmuose gravitacinę sąveiką apibūdina Niutono universaliosios gravitacijos dėsnis, kuris teigia, kad gravitacinės traukos jėga tarp dviejų materialių taškų, kurių masės m1 ir m2, atskirtų atstumu R, yra proporcinga abiem masėms ir atvirkščiai proporcinga. į atstumo kvadratą – tai yra, čia G yra gravitacinė konstanta, lygi maždaug m³/(kg s²).

Skaidrė Nr.5

Skaidrės aprašymas:

Visuotinės gravitacijos dėsnis Mažėjančiomis savo dienomis Izaokas Niutonas papasakojo, kaip buvo atrastas visuotinės gravitacijos dėsnis: jis vaikščiojo per obuolių sodą savo tėvų dvare ir staiga dienos danguje pamatė mėnulį. Ir čia pat, prieš jo akis, nuo šakos nukrito obuolys ir nukrito ant žemės. Kadangi Niutonas tuo metu kūrė judėjimo dėsnius, jis jau žinojo, kad obuolys pateko į Žemės gravitacinio lauko įtaką. Jis taip pat žinojo, kad Mėnulis ne tik kabo danguje, bet sukasi orbita aplink Žemę, todėl jį veikia kažkokia jėga, neleidžianti jam ištrūkti iš orbitos ir skristi tiesia linija. į atvirą erdvę. Tada jam pasirodė, kad galbūt tai buvo ta pati jėga, dėl kurios obuolys nukrito ant žemės, o Mėnulis liko orbitoje aplink Žemę.

Skaidrė Nr.6

Skaidrės aprašymas:

Gravitacijos poveikis Dideli kosminiai objektai – planetos, žvaigždės ir galaktikos turi didžiulę masę ir todėl sukuria reikšmingus gravitacinius laukus Gravitacija yra silpniausia sąveika. Tačiau kadangi ji veikia visais atstumais ir visos masės yra teigiamos, ji vis dėlto yra labai svarbi jėga Visatoje. Palyginimui: bendras šių kūnų elektrinis krūvis lygus nuliui, nes medžiaga kaip visuma yra elektriškai neutrali.Taip pat gravitacija, skirtingai nuo kitų sąveikų, yra universali savo poveikiu visai medžiagai ir energijai. Nerasta jokių objektų, kurie visiškai neturėtų gravitacinės sąveikos.

Skaidrė Nr.7

Skaidrės aprašymas:

Dėl savo globalaus pobūdžio gravitacija yra atsakinga už tokius didelio masto efektus kaip galaktikų sandara, juodosios skylės ir Visatos plėtimasis bei už elementarius astronominius reiškinius – planetų orbitas ir už paprastą pritraukimą prie planetos paviršiaus. Žemė ir kūnų kritimas.

Skaidrė Nr.8

Skaidrės aprašymas:

Gravitacija buvo pirmoji matematinės teorijos aprašyta sąveika. Aristotelis manė, kad skirtingos masės objektai krenta skirtingu greičiu. Tik gerokai vėliau Galilėjus Galilėjus eksperimentiniu būdu nustatė, kad taip nėra – panaikinus oro pasipriešinimą, visi kūnai įsibėgėja vienodai. Izaoko Niutono visuotinės gravitacijos dėsnis (1687) gerai apibūdino bendrą gravitacijos elgesį. 1915 m. Albertas Einšteinas sukūrė Bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri tiksliau apibūdina gravitaciją erdvės ir laiko geometrijos požiūriu.

Skaidrė Nr.9

Skaidrės aprašymas:

Stiprūs gravitaciniai laukai Stipriuose gravitaciniuose laukuose, judant reliatyvistiniais greičiais, pradeda ryškėti bendrosios reliatyvumo teorijos (GTR) padariniai: erdvės-laiko geometrijos pokyčiai; dėl to gravitacijos dėsnio nukrypimas nuo Niutono, o kraštutiniais atvejais - juodųjų skylių atsiradimas, potencialų vėlavimas, susijęs su baigtiniu gravitacinių trikdžių sklidimo greičiu; dėl to atsiranda gravitacinės bangos, netiesiškumo efektai: gravitacija linkusi sąveikauti su savimi, todėl superpozicijos principas stipriuose laukuose nebegalioja.

Skaidrė Nr.10

Skaidrės aprašymas:

Klasikinės gravitacijos teorijos Dėl to, kad kvantiniai gravitacijos efektai yra itin maži net ekstremaliausiomis eksperimento ir stebėjimo sąlygomis, patikimų jų stebėjimų vis dar nėra. Teoriniai vertinimai rodo, kad didžiąja dauguma atvejų galima apsiriboti klasikiniu gravitacinės sąveikos aprašymu.Egzistuoja moderni kanoninė klasikinė gravitacijos teorija – bendroji reliatyvumo teorija, ir daug konkuruojančių įvairaus išsivystymo laipsnio hipotezių ir teorijų, tai paaiškinti. Visos šios teorijos daro labai panašias prognozes, atsižvelgiant į aproksimaciją, kurioje šiuo metu atliekami eksperimentiniai bandymai. Toliau pateikiamos kelios pagrindinės, labiausiai išvystytos arba žinomos gravitacijos teorijos.

Skaidrė Nr.11

Skaidrės aprašymas:

Bendroji reliatyvumo teorija Standartiniame bendrosios reliatyvumo teorijos (GTR) požiūriu gravitacija iš pradžių laikoma ne jėgų sąveika, o erdvės-laiko kreivumo apraiška. Taigi bendrojoje reliatyvumo teorijoje gravitacija aiškinama kaip geometrinis efektas, o erdvėlaikis nagrinėjamas neeuklido Riemanno geometrijos rėmuose. Gravitacinis laukas, kartais dar vadinamas gravitaciniu lauku, bendrojoje reliatyvumo teorijoje tapatinamas su tenzoriniu metriniu lauku – keturmačio erdvėlaikio metrika, o gravitacinio lauko stiprumas – su afininiu erdvės-laiko ryšiu, kurį lemia metrika.

Skaidrės aprašymas:

Išvada Gravitacija yra jėga, valdanti visą Visatą. Jis išlaiko mus Žemėje, nustato planetų orbitas ir užtikrina Saulės sistemos stabilumą. Būtent ji atlieka pagrindinį vaidmenį žvaigždžių ir galaktikų sąveikoje, akivaizdžiai nulemdama Visatos praeitį, dabartį ir ateitį.

Skaidrė Nr.14

Skaidrės aprašymas:

Jis visada traukia ir niekada neatstumia, veikdamas viską, kas matoma, ir daugumą to, kas nematoma. Ir nors gravitacija buvo pirmoji iš keturių pagrindinių gamtos jėgų, kurių dėsniai buvo atrasti ir suformuluoti matematine forma, ji vis dar lieka neišspręsta.

Susitarimas dėl svetainės medžiagų naudojimo

Svetainėje publikuojamus kūrinius prašome naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama skelbti medžiagą kitose svetainėse.
Šį darbą (ir visus kitus) galima atsisiųsti visiškai nemokamai. Galite mintyse padėkoti jos autoriui ir svetainės komandai.

Siųsti savo gerą darbą žinių bazėje yra paprasta. Naudokite žemiau esančią formą

Studentai, magistrantai, jaunieji mokslininkai, kurie naudojasi žinių baze savo studijose ir darbe, bus jums labai dėkingi.

Panašūs dokumentai

    Tarpplanetinės, tarpžvaigždinės, tarpgalaktinės erdvės su visais joje esančiais objektais tyrimas. Žymių šunų skrydžių charakteristikos, pirmieji sovietų kosmonautų žingsniai į kosmosą ir darbo diena orbitoje.

    pristatymas, pridėtas 2011-12-22

    Pranešimas apie asteroidus. Žinutė apie mėnulį. Žinutė apie Venerą ir Merkurijų. Žinutė apie Marsą. Žinutė apie Jupiterį. Žinutė apie Saturną. Pranešimas apie Uraną, Plutoną ir Neptūną. Pranešimas apie kometas. Orto debesis. Žinutė apie gyvenimą erdvėje.

    santrauka, pridėta 2007-04-05

    Garso bangų gravitacijos teorija. Fizinės atstūmimo ir stūmimo jėgos. Garso bangos kaip energijos nešėjos. Saulės skleidžiamo elektromagnetinio spektro turinys. Prietaisai elektros energijai gaminti. Gravitacijos lauko stiprintuvai.

    straipsnis, pridėtas 2010-02-24

    Visuotinės gravitacijos ir gravitacijos jėgų dėsnis. Ar jėga, kuria Žemė traukia Mėnulį, gali būti vadinama Mėnulio svoriu? Ar Žemės-Mėnulio sistemoje yra išcentrinė jėga, ką ji veikia? Apie ką sukasi Mėnulis? Žemė ir Mėnulis gali susidurti.

    santrauka, pridėta 2008-03-21

    Skirtingos materijos būsenos. Gravitacija. „Gravitacinės kolapso“ koncepcija. Gravitacinio kolapso atradimas. Erdvėlaivis, pakliuvęs į Juodosios skylės gravitacinę trauką. Medžiagos suspaudimas iki vieno taško.

    santrauka, pridėta 2006-12-06

    Nesvarumas kaip būsena, kai nėra kūno sąveikos su atrama jėgos, atsirandančios dėl gravitacinės traukos, kitų masės jėgų, atsirandančių pagreitinto kūno judėjimo metu, veikimo. Deginti žvakę Žemėje ir esant nulinei gravitacijai.

    pristatymas, pridėtas 2014-04-01

    Žmogaus noras pakilti į dangų siekia senovės laikus. Didysis Niutonas paskelbė visuotinės gravitacijos dėsnį prieš pat tą dieną, kai Petras Didysis įkūrė Sankt Peterburgą. Lauko variklio paslaptis. Fotonų ir lauko raketų varikliai.

    straipsnis, pridėtas 2008-11-07

    Gravitacijos esmė ir ją pagrindžiančios teorijos raidos istorija. Planetų (įskaitant Žemę) judėjimo aplink Saulę dėsniai. Gravitacijos jėgų prigimtis, reliatyvumo teorijos svarba kuriant žinias apie jas. Gravitacinės sąveikos ypatybės.

    Kas yra gravitacija? Gravitacija, kaip fizikos šaka, yra be galo pavojinga tema, Giordano Bruno buvo sudegintas inkvizicijos, Galileo Galilei vos išvengė bausmės, Niutonas gavo kūgį iš obuolio, o pradžioje visas mokslo pasaulis juokėsi iš Einšteino. Šiuolaikinis mokslas yra labai konservatyvus, todėl visi gravitacijos tyrimų darbai vertinami skeptiškai. Nors naujausi pasiekimai įvairiose pasaulio laboratorijose rodo, kad įmanoma valdyti gravitaciją, o po kelerių metų mūsų supratimas apie daugelį fizikinių reiškinių bus daug gilesnis. XXI amžiaus moksle ir technikoje įvyks radikalūs pokyčiai, tačiau tam reikės rimto darbo ir mokslininkų, žurnalistų ir visų pažangių žmonių bendrų pastangų... Gravitacija, kaip fizikos šaka, yra nepaprastai pavojinga tema, Giordano. Brunoną sudegino inkvizicija, Galilėjus Galilėjus sunkiai išvengė bausmės, Niutonas gavo kūgį iš obuolio, o iš Einšteino pradžioje juokėsi visas mokslo pasaulis. Šiuolaikinis mokslas yra labai konservatyvus, todėl visi gravitacijos tyrimų darbai vertinami skeptiškai. Nors naujausi pasiekimai įvairiose pasaulio laboratorijose rodo, kad įmanoma valdyti gravitaciją, o po kelerių metų mūsų supratimas apie daugelį fizikinių reiškinių bus daug gilesnis. XXI amžiaus moksle ir technikoje įvyks radikalūs pokyčiai, tačiau tam reikės rimto darbo ir bendrų mokslininkų, žurnalistų ir visų pažangių žmonių pastangų... E.E. Podkletnov E.E. Podkletnovas


    Gravitacija moksliniu požiūriu Gravitacija (visuotinė gravitacija) (iš lot. gravitas „gravitacija“) yra ilgalaikė fundamentali sąveika, kuriai veikia visi materialūs kūnai. Remiantis šiuolaikinėmis koncepcijomis, tai yra universali materijos sąveika su erdvės-laiko kontinuumu ir, skirtingai nuo kitų fundamentalių sąveikų, visiems be išimties kūnams, nepaisant jų masės ir vidinės sandaros, tame pačiame erdvės ir laiko taške suteikiama tas pats pagreitis santykinai lokaliai -inercinė atskaitos sistema Einšteino ekvivalentiškumo principas. Daugiausia gravitacija daro lemiamą įtaką materijai kosminiu mastu. Terminas gravitacija taip pat vartojamas kaip fizikos šakos, tiriančios gravitacinę sąveiką, pavadinimas. Sėkmingiausia šiuolaikinė fizinė teorija klasikinėje fizikoje, apibūdinanti gravitaciją, yra bendrasis reliatyvumas; Gravitacinės sąveikos kvantinė teorija dar nesukurta. Gravitacija (visuotinė gravitacija) (iš lotynų kalbos gravitas „sunkumas“) yra ilgalaikė esminė sąveika, kuriai veikia visi materialūs kūnai. Remiantis šiuolaikinėmis koncepcijomis, tai yra universali materijos sąveika su erdvės-laiko kontinuumu ir, skirtingai nuo kitų fundamentalių sąveikų, visiems be išimties kūnams, nepaisant jų masės ir vidinės sandaros, tame pačiame erdvės ir laiko taške suteikiama tas pats pagreitis santykinai lokaliai -inercinė atskaitos sistema Einšteino ekvivalentiškumo principas. Daugiausia gravitacija daro lemiamą įtaką materijai kosminiu mastu. Terminas gravitacija taip pat vartojamas kaip fizikos šakos, tiriančios gravitacinę sąveiką, pavadinimas. Sėkmingiausia šiuolaikinė fizinė teorija klasikinėje fizikoje, apibūdinanti gravitaciją, yra bendrasis reliatyvumas; Gravitacinės sąveikos kvantinė teorija dar nesukurta.


    Gravitacinė sąveika Gravitacinė sąveika yra viena iš keturių pagrindinių mūsų pasaulio sąveikų. Klasikinės mechanikos rėmuose gravitacinę sąveiką apibūdina Niutono universaliosios gravitacijos dėsnis, kuris teigia, kad gravitacinės traukos jėga tarp dviejų materialių taškų, kurių masės m1 ir m2, atskirtų atstumu R, yra proporcinga abiem masėms ir atvirkščiai proporcinga. į atstumo kvadratą, tai yra, gravitacinė sąveika yra viena iš keturių pagrindinių mūsų pasaulio sąveikų. Klasikinėje mechanikoje gravitacinę sąveiką apibūdina Niutono universaliosios gravitacijos dėsnis, kuris teigia, kad gravitacinės traukos jėga tarp dviejų materialių taškų, kurių masės m1 ir m2, atskirtų atstumu R, yra proporcinga abiem masėms ir atvirkščiai proporcinga. į atstumo kvadratą, tai yra, čia G yra gravitacinė konstanta, lygi maždaug m³/(kgf²). Čia G yra gravitacinė konstanta, lygi maždaug m³/(kgf²).


    Visuotinės gravitacijos dėsnis Mažėjančiomis savo dienomis Izaokas Niutonas papasakojo, kaip buvo atrastas visuotinės gravitacijos dėsnis: jis vaikščiojo per obuolių sodą savo tėvų dvare ir staiga dienos danguje pamatė mėnulį. Ir čia pat, prieš jo akis, nuo šakos nukrito obuolys ir nukrito ant žemės. Kadangi Niutonas tuo metu kūrė judėjimo dėsnius, jis jau žinojo, kad obuolys pateko į Žemės gravitacinio lauko įtaką. Jis taip pat žinojo, kad Mėnulis ne tik kabo danguje, bet sukasi orbita aplink Žemę, todėl jį veikia kažkokia jėga, neleidžianti jam ištrūkti iš orbitos ir skristi tiesia linija. į atvirą erdvę. Tada jam pasirodė, kad galbūt tai buvo ta pati jėga, dėl kurios obuolys nukrito ant žemės, o Mėnulis liko orbitoje aplink Žemę. Savo smukimo dienomis Izaokas Niutonas papasakojo, kaip buvo atrastas visuotinės gravitacijos dėsnis: jis vaikščiojo per obuolių sodą savo tėvų dvare ir staiga dienos danguje pamatė mėnulį. Ir čia pat, prieš jo akis, nuo šakos nukrito obuolys ir nukrito ant žemės. Kadangi Niutonas tuo metu kūrė judėjimo dėsnius, jis jau žinojo, kad obuolys pateko į Žemės gravitacinio lauko įtaką. Jis taip pat žinojo, kad Mėnulis ne tik kabo danguje, bet sukasi orbita aplink Žemę, todėl jį veikia kažkokia jėga, neleidžianti jam ištrūkti iš orbitos ir skristi tiesia linija. į atvirą erdvę. Tada jam pasirodė, kad galbūt tai buvo ta pati jėga, dėl kurios obuolys nukrito ant žemės, o Mėnulis liko orbitoje aplink Žemę.


    Gravitacijos poveikis Dideli kosminiai objektai, planetos, žvaigždės ir galaktikos turi didžiulę masę ir todėl sukuria reikšmingus gravitacinius laukus. Dideli kosminiai objektai, planetos, žvaigždės ir galaktikos, turi didžiulę masę ir todėl sukuria reikšmingus gravitacinius laukus. Gravitacija yra silpniausia sąveika. Tačiau kadangi ji veikia visais atstumais ir visos masės yra teigiamos, ji vis dėlto yra labai svarbi jėga Visatoje. Palyginimui: bendras šių kūnų elektros krūvis yra lygus nuliui, nes visa medžiaga yra elektriškai neutrali. Gravitacija yra silpniausia sąveika. Tačiau kadangi ji veikia visais atstumais ir visos masės yra teigiamos, ji vis dėlto yra labai svarbi jėga Visatoje. Palyginimui: bendras šių kūnų elektros krūvis yra lygus nuliui, nes visa medžiaga yra elektriškai neutrali. Be to, gravitacija, skirtingai nuo kitų sąveikų, yra universali savo poveikiu visai medžiagai ir energijai. Nerasta jokių objektų, kurie visiškai neturėtų gravitacinės sąveikos. Be to, gravitacija, skirtingai nuo kitų sąveikų, yra universali savo poveikiu visai medžiagai ir energijai. Nerasta jokių objektų, kurie visiškai neturėtų gravitacinės sąveikos.


    Dėl savo globalaus pobūdžio gravitacija yra atsakinga už tokius didelio masto efektus kaip galaktikų sandara, juodosios skylės ir Visatos plėtimasis, taip pat už elementarius astronominius planetų orbitos reiškinius ir už paprastą pritraukimą prie planetos paviršiaus. Žemė ir kūnų kritimas. Dėl savo globalaus pobūdžio gravitacija yra atsakinga už tokius didelio masto efektus kaip galaktikų sandara, juodosios skylės ir Visatos plėtimasis, taip pat už elementarius astronominius planetų orbitos reiškinius ir už paprastą pritraukimą prie planetos paviršiaus. Žemė ir kūnų kritimas.


    Gravitacija buvo pirmoji matematinės teorijos aprašyta sąveika. Aristotelis manė, kad skirtingos masės objektai krenta skirtingu greičiu. Tik daug vėliau Galilėjus Galilėjus eksperimentiniu būdu nustatė, kad taip nėra: panaikinus oro pasipriešinimą, visi kūnai įsibėgėja vienodai. Izaoko Niutono visuotinės gravitacijos dėsnis (1687) gerai apibūdino bendrą gravitacijos elgesį. 1915 m. Albertas Einšteinas sukūrė Bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri tiksliau apibūdina gravitaciją erdvės ir laiko geometrijos požiūriu. Gravitacija buvo pirmoji matematinės teorijos aprašyta sąveika. Aristotelis manė, kad skirtingos masės objektai krenta skirtingu greičiu. Tik daug vėliau Galilėjus Galilėjus eksperimentiniu būdu nustatė, kad taip nėra: panaikinus oro pasipriešinimą, visi kūnai įsibėgėja vienodai. Izaoko Niutono visuotinės gravitacijos dėsnis (1687) gerai apibūdino bendrą gravitacijos elgesį. 1915 m. Albertas Einšteinas sukūrė Bendrąją reliatyvumo teoriją, kuri tiksliau apibūdina gravitaciją erdvės ir laiko geometrijos požiūriu.


    Stiprūs gravitaciniai laukai Stipriuose gravitaciniuose laukuose, judant reliatyvistiniais greičiais, pradeda ryškėti bendrosios reliatyvumo teorijos (GTR) efektai: Stipriuose gravitaciniuose laukuose, judant reliatyvistiniais greičiais, atsiranda bendrosios reliatyvumo teorijos (GTR) poveikis. ) pradeda atsirasti: erdvės ir laiko geometrijos pasikeitimas ; erdvės ir laiko geometrijos pasikeitimas; kaip pasekmė, gravitacijos dėsnio nukrypimas nuo Niutono; kaip pasekmė, gravitacijos dėsnio nukrypimas nuo Niutono; o kraštutiniais atvejais – juodųjų skylių atsiradimas; o kraštutiniais atvejais – juodųjų skylių atsiradimas; potencialų vėlavimas, susijęs su baigtiniu gravitacinių trikdžių sklidimo greičiu; potencialų vėlavimas, susijęs su baigtiniu gravitacinių trikdžių sklidimo greičiu; kaip pasekmė – gravitacinių bangų atsiradimas; kaip pasekmė – gravitacinių bangų atsiradimas; netiesiškumo efektai: gravitacija linkusi sąveikauti su savimi, todėl superpozicijos principas stipriuose laukuose nebegalioja. netiesiškumo efektai: gravitacija linkusi sąveikauti su savimi, todėl superpozicijos principas stipriuose laukuose nebegalioja.


    Klasikinės gravitacijos teorijos Dėl to, kad kvantiniai gravitacijos efektai yra itin maži net ekstremaliausiomis eksperimento ir stebėjimo sąlygomis, patikimų jų stebėjimų vis dar nėra. Teoriniai vertinimai rodo, kad didžiąja dauguma atvejų galima apsiriboti klasikiniu gravitacinės sąveikos aprašymu. Dėl to, kad kvantiniai gravitacijos efektai yra itin maži net pačiomis ekstremaliausiomis eksperimento ir stebėjimo sąlygomis, patikimų jų stebėjimų vis dar nėra. Teoriniai vertinimai rodo, kad didžiąja dauguma atvejų galima apsiriboti klasikiniu gravitacinės sąveikos aprašymu. Egzistuoja moderni kanoninė klasikinė gravitacijos teorija, bendroji reliatyvumo teorija ir daug aiškinamųjų hipotezių bei įvairaus išsivystymo laipsnio teorijų, konkuruojančių tarpusavyje. Visos šios teorijos daro labai panašias prognozes, atsižvelgiant į aproksimaciją, kurioje šiuo metu atliekami eksperimentiniai bandymai. Toliau pateikiamos kelios pagrindinės, labiausiai išvystytos arba žinomos gravitacijos teorijos. Egzistuoja moderni kanoninė klasikinė gravitacijos teorija, bendroji reliatyvumo teorija ir daug aiškinamųjų hipotezių bei įvairaus išsivystymo laipsnio teorijų, konkuruojančių tarpusavyje. Visos šios teorijos daro labai panašias prognozes, atsižvelgiant į aproksimaciją, kurioje šiuo metu atliekami eksperimentiniai bandymai. Toliau pateikiamos kelios pagrindinės, labiausiai išvystytos arba žinomos gravitacijos teorijos.


    Bendroji reliatyvumo teorija Standartiniame bendrosios reliatyvumo teorijos (GTR) požiūriu gravitacija iš pradžių laikoma ne jėgų sąveika, o erdvės-laiko kreivumo apraiška. Taigi bendrojoje reliatyvumo teorijoje gravitacija aiškinama kaip geometrinis efektas, o erdvėlaikis nagrinėjamas neeuklido Riemanno geometrijos rėmuose. Gravitacinis laukas, kartais dar vadinamas gravitaciniu lauku, bendrojoje reliatyvumo teorijoje yra tapatinamas su tenzoriniu metriniu lauku pagal keturmačio erdvės laiko metriką, o gravitacinio lauko stiprumas su afininiu erdvės-laiko ryšiu, kurį lemia metrinė. Standartiniame bendrosios reliatyvumo teorijos (GTR) požiūriu gravitacija iš pradžių laikoma ne jėgos sąveika, o erdvės-laiko kreivumo apraiška. Taigi bendrojoje reliatyvumo teorijoje gravitacija aiškinama kaip geometrinis efektas, o erdvėlaikis nagrinėjamas neeuklido Riemanno geometrijos rėmuose. Gravitacinis laukas, kartais dar vadinamas gravitaciniu lauku, bendrojoje reliatyvumo teorijoje yra tapatinamas su tenzoriniu metriniu lauku pagal keturmačio erdvės laiko metriką, o gravitacinio lauko stiprumas su afininiu erdvės-laiko ryšiu, kurį lemia metrinė.


    Einšteino Kartano teorija Einšteino Kartano teorija (EB) buvo sukurta kaip bendrosios reliatyvumo teorijos išplėtimas, viduje apimantis įtakos erdvės laikui, be energijos impulso, taip pat objektų sukimosi aprašymą. EB teorijoje įvedamas afininis sukimas, o vietoj pseudo-Riemano geometrijos erdvėlaikiui naudojama Riemann-Cartan geometrija. Einšteino Kartano teorija (EC) buvo sukurta kaip bendrosios reliatyvumo teorijos išplėtimas, apimantis ne tik energijos impulso, bet ir objektų sukimosi įtakos erdvės laikui aprašymą. EB teorijoje įvedamas afininis sukimas, o vietoj pseudo-Riemano geometrijos erdvėlaikiui naudojama Riemann-Cartan geometrija.


    Išvada Gravitacija yra jėga, valdanti visą Visatą. Jis išlaiko mus Žemėje, nustato planetų orbitas ir užtikrina Saulės sistemos stabilumą. Būtent ji atlieka pagrindinį vaidmenį žvaigždžių ir galaktikų sąveikoje, akivaizdžiai nulemdama Visatos praeitį, dabartį ir ateitį. Gravitacija yra jėga, valdanti visą Visatą. Jis išlaiko mus Žemėje, nustato planetų orbitas ir užtikrina Saulės sistemos stabilumą. Būtent ji atlieka pagrindinį vaidmenį žvaigždžių ir galaktikų sąveikoje, akivaizdžiai nulemdama Visatos praeitį, dabartį ir ateitį.


    Jis visada traukia ir niekada neatstumia, veikdamas viską, kas matoma, ir daugumą to, kas nematoma. Ir nors gravitacija buvo pirmoji iš keturių pagrindinių gamtos jėgų, kurių dėsniai buvo atrasti ir suformuluoti matematine forma, ji vis dar lieka neišspręsta. Jis visada traukia ir niekada neatstumia, veikdamas viską, kas matoma, ir daugumą to, kas nematoma. Ir nors gravitacija buvo pirmoji iš keturių pagrindinių gamtos jėgų, kurių dėsniai buvo atrasti ir suformuluoti matematine forma, ji vis dar lieka neišspręsta.

Įkeliama...Įkeliama...