大多数人,不管是以科学为导向还是以其他方式,都至少有一个模糊的概念,即所谓的“引力”是使物体与地球相连的东西 。他们明白,这是一种普遍现象,但在某些情况下,比如说,当他们栖息在树枝上,有点不确定如何安然无恙地回到地面,或者在跳高或撑竿跳等项目上试图创造新的个人记录时,就不那么幸运了 。
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也许很难理解引力本身的概念 , 直到看到当它的影响减弱或消失时会发生什么 , 比如在远离地球表面的行星轨道上的空间站上观看宇航员飞行的镜头 。事实上 , 物理学家对最终“导致”引力的原因几乎一无所知 , 他们甚至无法告诉我们宇宙最初存在的原因 。然而,物理学家们已经建立了方程来描述引力在地球上以及整个宇宙中的表现 。
引力简史 2000多年前,古希腊思想家们提出了许多思想,这些思想基本上经受住了时间的考验,并延续到了现代 。他们发现遥远的物体,如行星和恒星(当然,观测者无法知道它们与地球的真实距离),实际上是在物理上相互作用 , 尽管它们之间可能没有什么像电缆或绳索那样的东西 。在没有其他理论的情况下,希腊人提出太阳、月亮、恒星和行星的运动是由神的奇想决定的 。(事实上,当时所有已知的行星都是以神命名的)虽然这一理论是简洁而果断的,但它是不可检验的,因此它不过是一个更令人满意和科学严谨的解释的替身 。
直到大约300到400年前,第谷·布拉赫(tycho brahe)和伽利略伽利略(galileo galilei)等天文学家才认识到,与当时近15世纪的圣经教义相反,地球和行星围绕太阳旋转,而不是地球处于宇宙的中心 。这为目前人们所理解的引力探索铺平了道路 。
引力理论已故理论物理学家雅各布·贝肯斯坦(jacob bekenstein)在加州理工学院(caltech)的一篇文章中表示,考虑物体间引力的一种方法是“电中性物体由于其物质含量而相互施加的远程力” 。虽然物体可能会因静电电荷的不同而受到力,但引力却会因质量的差异而产生力 。从技术上讲,你和你正在阅读的电脑、手机或平板电脑相互施加引力,但你和你的互联网设备太小了,几乎无法检测到引力 。显然,对于行星、恒星、整个星系甚至星系团的物体来说 , 这是一个不同的故事 。
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艾萨克牛顿(1642-1727年)被认为是历史上最杰出的数学头脑之一 , 也是微积分领域的共同发明者之一 , 他提出两个物体之间的引力与其质量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比 。其形式如下:
fgrav=(G×m1×m2)/r2
式中,fgrav是以牛顿为单位的重力,m1和m2是以千克为单位的物体质量,r是以米为单位的物体之间的距离,比例常数G的值为6.67×10^(-11)(N m2)/(kg)2 。
虽然这个方程式在日常生活中表现得非常出色 , 但当所讨论的物体是相对论性的,也就是说,用质量和速度来描述时 , 它的价值就会大大降低,远远超出了典型的人类经验 。这就是爱因斯坦引力理论的由来 。
爱因斯坦广义相对论1905年,阿尔伯特·爱因斯坦发表了他的狭义相对论 。爱因斯坦的名字也许是科学史上最著名的 , 也是天才水平成就的代名词 。除了对现有物理学知识的影响之外,它还质疑了牛顿的引力概念中的假设 , 即引力实际上在物体之间瞬时操作,而不管其分离的广度如何 。在爱因斯坦的计算确定光速(3×10^8米/秒,约30万公里/秒)为任何东西在太空中传播的速度设定了上限之后 , 牛顿的想法突然变得脆弱,至少在某些情况下是这样 。换言之,尽管牛顿引力理论在几乎所有可想象的情况下都表现得令人钦佩,但它显然不是对引力的普遍真实描述 。
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