Co je to gravitační konstanta, jak se vypočítává a kde je daná hodnota použita
Jedním ze základních veličin ve fyzice byla gravitační konstanta poprvé zmíněna v 18. století. Zároveň jsme učinili první pokusy o měření její hodnotu, ale vzhledem k nedokonalosti nástroje a nedostatek znalostí v této oblasti, aby bylo možné pouze v polovině 19. století. Později byl výsledek opakovaně opraven (naposledy byl proveden v roce 2013). Je však třeba poznamenat, že základní rozdíl mezi prvními (G = 6.67428 (67) middot-10minus-11 msup3-middotminus-2middot-kgminus-1 nebo Nmiddot-m2middot-kgminus-2) a poslední (G = 6.67384 (80) middot-10minus-11 msup3-middotminus-2middot-kgminus-1 nebo Nmiddot-m2middot-kgminus-2) neexistuje.
Uplatnění tohoto faktoru pro praktické účely, je třeba si uvědomit, že takový je konstantní, pokud jde o globální univerzální (není-li, aby se výhrady fyziky elementárních částic a dalších méně známých vědě). To znamená, že gravitační konstanta Země, Měsíce a Marsu, nebude lišit od sebe navzájem.
Toto množství je základní konstanta klasické mechaniky. Proto se gravitační konstanta účastní různých výpočtů. Zejména, aniž by bylo o více či méně přesné hodnoty tohoto parametru, výzkumníci nemohli takový důležitým faktorem počítat ve vesmírném průmyslu, zrychlení volného pádu (což bude jejich pro každou planetu nebo jiné nebeské těleso).
Nicméně, vyjádřil se Newton zákon gravitace v obecné formě byla gravitační konstanta známa teoreticky. To znamená, že se mu podařilo formulovat jednu z nejdůležitějších fyzikálních postulátů, aniž by bylo informace o částce, o kterou je ve skutečnosti, je založen.
Na rozdíl od jiných základních konstant, o tom, co je gravitační konstanta, fyzika může říci pouze s určitou přesností akcií. Jeho hodnota se získá opět periodicky, a pokaždé, když se liší od předchozí. Většina vědců věří, že tato skutečnost není spojena s ním se mění, ale s více triviální důvod. Za prvé, toto měření (pro výpočet této konstanty se provádí různé experimenty), a za druhé, přesná zařízení, která se postupně zvyšuje, data, která jsou určena, a získá se nový výsledek.
Vzhledem k tomu, že gravitační konstanta je hodnota naměřená 10 až -11 stupňů (to klasické mechaniky ultramalých hodnotu), není překvapující, konstantní upřesnění koeficient. Čím více, že je předmětem opravného symbolem začínající 14 desetinných míst.
Existuje však další teorie moderní vlnové fyziky, kterou přednesli Fred Hoyle a J. Narlikar v 70. letech minulého století. Podle jejich předpokladů gravitační konstanta klesá s časem, což ovlivňuje mnoho dalších ukazatelů, které jsou považovány za konstanty. Tak americký astronomer van Flandern poznamenal fenomén lehkého zrychlení Měsíce a dalších nebeských těles. Vedeni touto teorií, mělo by se předpokládat, že všechny globální chyby v dřívějších výpočtů ne, a rozdíl ve výsledcích, je vzhledem k neustálým změnám v hodnotě samotného. Stejná teorie hovoří o nestabilitě některých dalších veličin, jako je rychlost světla ve vakuu.
- Princip superpozice a hranice její aplikace
- Gravitační síly: koncept a vlastnosti aplikace vzorce pro jejich výpočet
- Koncept hydrolýzy. Číselné charakteristiky procesu: konstanta hydrolýzy a stupeň hydrolýzy
- Gravitace - co to je? Tíha gravitace. Zemská gravitace
- Základní vzorce molekulární fyziky
- Rovnice regrese
- Co se nazývá okamžik moci? Jak jej definovat?
- Gravitace: vzorec, definice
- Kolik litrů je v krychli
- Zákon univerzální gravitace
- Einsteinova teorie relativity a nový výzkum v této oblasti
- Protonní náboj je základní hodnotou fyziky elementárních částic
- Zrychlení gravitace
- První kosmická rychlost
- Základní interakce
- Jaká je dielektrická konstanta média
- Jak najít hmotu?
- Gravitační pole
- Síla univerzální gravitace: charakteristický a praktický význam
- Obecná teorie relativity: od základních věd až po praktické aplikace
- Síla gravitace: podstata a praktický význam