标准重力加速度
标准重力加速度(英语:standard gravity acceleration、normal gravity acceleration或standard acceleration of free fall),也简称標準重力(英語:standard gravity),通常以 g_0 或 g_n 表示, 是在地球表面的水平線的由于地球重力而產生的額定加速度。大約為9.80665 m/s2 (approx. 32.174 ft/s2)。 這…
共 48 篇文章
标准重力加速度(英语:standard gravity acceleration、normal gravity acceleration或standard acceleration of free fall),也简称標準重力(英語:standard gravity),通常以 g_0 或 g_n 表示, 是在地球表面的水平線的由于地球重力而產生的額定加速度。大約為9.80665 m/s2 (approx. 32.174 ft/s2)。 這…
{{dablink|关于名叫“地心-{}-引力”的电影,见地心引力 (电影)。}} 地球-{}-引力,又稱地球-{}-重力,是因地球本身的質量——地球質量而对它周围物体产生的引力。它是地球上物体具有重量的根源,也是产生重力加速度,导致物体下落的原因。和地球引力密切相关(甚至容易混淆)的一个概念是地球表面重力加速度,表示符号為g,近似地等于9.81 m/s2或32 ft/s2,意即地球表面的自由落体下落的加速度為9.81 m/s2。由重力…
万有引力常数(记作G),是一个在对有质量的物体间的万有引力的计算中含有的实验物理常数。該常数出现於牛顿的万有引力定律和爱因斯坦的广义相对论中,也称作重力常數或牛顿常数。然而,其較易与小写的g混淆,但不同的是,后者为局部引力场(等于局部引力引起的加速度)。 万有引力常数是測量難度高的物理常数之一。在国际单位制的单位中,2018年的科学技术数据委员会推荐的万有引力常数的值为: : G = \left(6.67430 \plusmn 0.00…
]] 运转]] 引-{}-力又叫万有引力,是指任何有质量的物体或物质粒子之间必然存在的相互吸引力。一个物体在天体附近所受到的该天体的引力则被称之为重-{}-力。 引力是自然界的四大基本相互作用之一,所以也被称作引力相互作用;另外三个基本相互作用是电磁相互作用、弱相互作用及强相互作用。在这四个基本相互作用中,引力是相对强度最小的一个,但它也是一种长程力,作用距离无限远,再加上大量物质的聚集,引力效应在宏观世界,特别是大尺度的天文现象中尤为…
四極子()是指一種電荷、電流或產生引力的質點等場源在空間中分佈模式。四極子是一種特殊的空間分佈,對於一般分佈而言,四極子可以是其多極展開的一部分。 數學定義 四极子通常用一个张量表述,四极矩张量Q是一个二阶张量,即一个迹为零的3x3矩阵(即 Q_{xx}+Q_{yy}+Q_{zz}=0)。四极矩张量有9个元素,但是由于对称性和迹为零的特性,其中只有5个元素是独立的。 以电荷分布为例,系统中的电荷以点电荷形式离散分布于空间中,每个点电荷的…
反重力一詞常見於宇宙論和星體動力學。該詞的概念是希望能创造一个物体或者空间,可以不受重力影响。它并不是指一種失重狀態,例如自由落體或衛星運行,也不是指用別的力來平衡萬有引力,例如用電磁力或空氣動力;反重力的基础缘由是指透过一种科技的干预,让反重力的物体或者空间可以使引力场不复存在或者不会对物体或空间造成影响。反重力一般会在科学幻想中提及,特别是在航天器推进这一内容中。这种概念首次在赫伯特·乔治·威尔斯的科幻作品《月球上最早的人类》中出现…
卡文迪什实验()又稱卡文迪许扭秤实验,由亨利·卡文迪什於1797年8月5日至1798年5月完成。是第一个在实验室內完成的测量两个物体之间万有引力的实验,并且第一个准确地求出了万有引力常数和地球质量。其他人则藉由他的实验结果求得了地球密度。 歷史 这个实验在1783年之前由約翰·米歇爾设想出来,他为此制作了一个扭秤仪器。然而他并未完成这个实验,并于1793年去世。他去世后,他的仪器传给,之后又传给卡文迪什。卡文迪什复原了这个仪器并继续用它…
在經典物理裏,自由空間()是電磁理論的一種概念,指的是一種理論的完美真空,不含有任何物質的真空。有時候,自由空間又稱為自由空間真空,或經典真空。自由空間可以恰當地被視為一種參考介質。 許多國際單位制的單位,像安培(1948年至2018年的定義)或公尺,其定義都是建立於以自由空間為參考介質的測量值。由於實驗室所使用的參考介質並不是自由空間,實驗室得到的測量值必須經過修正,才能成為以自由空間為參考介質的測量值: :\mu_0\ \stack…
運轉。圖中這個獨特的軌道,是相似於冥王星和查龍的系統。]] 在物理学中,轨道是一个物体在引力作用下绕空间中一点运行的路径,比如行星绕一颗恒星的轨迹,或天然卫星绕一颗行星的轨迹。行星的轨道一般都是椭圆,而且其绕行的质量中心在椭圆的一个焦点上。 当前人们对轨道运动原理的认识基于爱因斯坦的广义相对论,认为引力是由时空弯曲造成的,而轨道则是时空场的几何测地线。为了简化计算,通常用基于开普勒定律的万有引力理论来作为相对论的近似。 历史 历史上,人…
蟲洞(),又稱愛因斯坦-羅森橋(),是一種連接時空中不同點的理論結構,它基於愛因斯坦場方程的特殊解。它們於1916年由路德維希·弗拉姆首次提出,並於1935年由阿爾伯特·愛因斯坦和內森·羅森再次提出。因此,它們也被稱為愛因斯坦-羅森橋。 蟲洞一詞是由約翰·阿奇博爾德·惠勒在1957年創造的, 而蟲洞这个名字有「虫咬的洞」的意思,其举例来自如果一只虫要苹果表面移动,比起沿着表面爬,不如直接从果肉穿过距离更短。 蟲洞可以想像成一條隧道,其兩…
微重力环境(也称μg,经常被称为微重力)是指某些環境下重力並不是完全为零,只是非常小(例如,在国际空间站上,微小的重力来自潮汐力以及来自地球以外物体的重力,如宇航员、航天器和太阳以及空气阻力、宇航员的运动给空间站带来的动力)。微重力的符号μg被用在航天飞机STS-87和STS-107航班的徽章上,因为这些航天飞机是专门研究低地球轨道的微重力。它的重力或其它的外力引起的加速度不超过10e-5~10e-4g。 参考文献
重力加速度()是一個物體仅受重力作用的情況下所具有的加速度。重力加速度會隨高度增加而下降。 假設一個質量為m的質點與一質量為M的均勻球體的距離為r時,質點所受的重力大小為: :F=G{Mm\over r^2} 其中G為重力常數。根据牛頓第二定律 : F = ma_\text{g} 可得重力加速度為 : a_\text{g} = G{M\over r^2} ,与质量m无关。 地球表面的重力加速度 g的單位是加速度的单位,而不是力的單位。在…
上的宇航员失重]] 物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的情况称为失重现象;当压力约为零时,称之为微重力;反之,受到G力时压力超过自身重力,则称为超重或过载。 产生原因 违反直觉的是,一个不变的引力场自身是不会产生压力或拉力的。一个在这样环境中的自由落体的物体所受的重力加速度为0,并且处于失重状态。这也可被称为受0个G。 当一个引力场是不断变化的时候,自由落体的物体就会受变化的力的作用,会感受到压力。当在黑洞附近的时候…
格雷戈里-拉弗蘭姆不穩定性(,以露絲·格雷戈里與命名)是理論物理學中的一項結論,指出在四維以上的維度中,某些與膜是不穩定的。 格雷戈里與拉弗蘭姆在1993年及1994年的開創性論文中指出,在維度 D \ge 5 的高維度引力理論中,某些膜以及黑弦解,被發現對於微小擾動會呈現不穩定性。 研究已將此不穩定現象的終極狀態延伸至更高維度,並發現存在一個,當維度低於該臨界值時,不穩定現象的終極狀態為黑洞相,即在 5 \le D \le 13 的情…
在古典物理學與廣義相對論中,重力場()是用以描述重力現象的模型:一個帶有質量的物體會在其周圍的空間中建立起重力場,而任何存在在這個空間中的其他帶有質量的物體便會受到該重力場的影響而受到一作用力,此作用力便是重力。在SI制中,重力場的單位是[m/s²]。 歷史上,最早牛頓提出他的萬有引力定律時,是將重力理解為兩質點間的直接作用力,此模型中重力的傳播是即時的(或傳播的速度無限大)。而後牛頓與拉普拉斯試圖將提出類似輻射場或流體的重力模型,至1…
月球運動論(Lunar theory)試圖解釋月球的運動。月球的運動有許多微小的變化(或攝動),人們已經進行了許多嘗試來解釋這些變化。歷史上科學家曾多次嘗試去了解並計算它們,經歷無數次的失敗,這一課題曾經是歷史上的世紀難題。但現在,月球運動已經可以用非常高的精度建模(參見現代發展)。它所達到的精確度水準,也成為測試新物理理論的靈敏儀器。 月球運動論包括: 一般理論背景:包括用於分析月球運動並生成預測其運動的公式和演算法的數學技巧;以及 …
高斯重力定律也称为高斯引力通量定律,描述的是通过一个闭曲面的引力通量与其中包含的质量之间的关系,本质上等价于牛顿万有引力定律。尽管它们具有等价性,但许多时候高斯重力定律提供了一种比牛顿万有引力定律更为简便的求解引力问题的方法。 高斯重力定律在形式上与静电学的高斯定律相同(也是麦克斯韦方程组中的一个方程)。事实上,它们都是三维空间中力场与距离平方反比(库仑定律)的结果。 定律的定性描述 定义引力场 g 为空间中每一点及每一时刻该处的假想放…
恆星動力學是天文物理的一個分支,以統計學的方法介紹恆星在它們共同重力下的集體運動。但重力的長距離效應和恆星系統緩慢的弛豫,阻礙了統計物理方法的使用。一顆恆星在星系或球狀星團內的運動,主要受到其它恆星的平均分布和恆星距離的影響,和最鄰近的恆星少量的影響。 如果物質的分布是理想化的平滑,恆星的弛豫過程是傾向於每顆恆星有著各別的運動軌跡的。2-體弛豫被限制在一顆恆星和另一顆恆星之間的交互作用下,而"劇變弛豫"是大型恆星集團系統集體變異所造成的…
負物質(),是理论物理学的一個概念,指是一種由負粒子()構成具有特殊質量及能量的粒子及物質:其質量及能量的正負值與正常粒子及正常物質相反,例如:−1 kg。照現時我們生存的世界為參照,負粒子及負物質擁有的質量及能量是負數。由於根據相對論質量及能量可互相轉換,負質量()在某種意義上又可以等同負能量()。這種存在會違反現實世界至少一個能量條件,令其出現會顯現某些奇怪的物理特性, 注意這裏的「負粒子及負物質」與「反粒子及反物质」()是完全不同…
質量瘤是指一顆行星或衛星的地殼上一處具有比周邊地方有更強引力的地域。通常提及「質量瘤」這名詞,都是與月球有關。但事實上,在地球及火星,甚或在其他行星或衛星,都可能出現質量瘤。質量瘤的出現,與行星或衛星的構成部份的密度有關。 發現 質量瘤的發現起于美國在1972年4月24日阿波罗16号任务即将结束回航之前,将一顆名為PFS-2的小型“子卫星”释放到周期2小时的月球轨道上。這個軌道距離月球表面約55至76英里。太空人發現:子衛星在環繞月球運…