Constante da gravitación universal: Diferenzas entre revisións

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Contido eliminado Contido engadido
Sen resumo de edición
Etiquetas: edición desde un dispositivo móbil Edición feita a través do sitio móbil
m Arranxos varios using AWB
Liña 15: Liña 15:
:<math>\vec{F} = G\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}</math>
:<math>\vec{F} = G\frac{m_1 m_2}{|\vec{r}|^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}</math>


onde <math>G</math> e a constante de gravitación universal, con valor:
onde <math>G</math> e a constante de gravitación universal, con valor:


:<math>G = (6{,}67428\pm 0{,}00067) \cdot 10^{-11}~\mathrm{\frac{m^3}{kg \cdot s^2}}</math>
:<math>G = (6{,}67428\pm 0{,}00067) \cdot 10^{-11}~\mathrm{\frac{m^3}{kg \cdot s^2}}</math>
Liña 21: Liña 21:
Só se sabe con certeza que son correctas as tres primeiras cifras decimais: tratase de unha das constantes físicas determinadas con menor precisión. Isto ocasiona dificultades a hora de medir con precisión a masa dos diferentes corpos do [[Sistema Solar]], como o [[Sol]] ou a [[Terra]].
Só se sabe con certeza que son correctas as tres primeiras cifras decimais: tratase de unha das constantes físicas determinadas con menor precisión. Isto ocasiona dificultades a hora de medir con precisión a masa dos diferentes corpos do [[Sistema Solar]], como o [[Sol]] ou a [[Terra]].


A primeira medición de seu valor foi atribuída en moitos libros de texto erroneamente a [[Henry Cavendish]], quen no [[experimento da balanza de torsión]] descrito nas ''Philosophical Transactions'' de [[1798]] publicadas pola [[Royal Society]], o que fixo foi xustamente o que se propuña isto e, medir a densidade da Terra, que resultou "ser 5,48 veces a da agua". O artigo remata sen ningunha referencia a constante G nin tan sequera a Newton, aínda que sí aplica a lei proposta por él para comparar forzas gravitatorias entre masas diferentes.<ref>[http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewPDFInterstitial/21677/21511 Pesar la Tierra: Test newtoniano y origen de un anacronismo. Moreno González, Antonio. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2000, 18 (2), 319-332</ref> O certo e que, coñecida tal densidade, facilmente obtense G.
A primeira medición de seu valor foi atribuída en moitos libros de texto erroneamente a [[Henry Cavendish]], quen no [[experimento da balanza de torsión]] descrito nas ''Philosophical Transactions'' de [[1798]] publicadas pola [[Royal Society]], o que fixo foi xustamente o que se propuña isto e, medir a densidade da Terra, que resultou "ser 5,48 veces a da agua". O artigo remata sen ningunha referencia a constante G nin tan sequera a Newton, aínda que sí aplica a lei proposta por él para comparar forzas gravitatorias entre masas diferentes.<ref>[http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewPDFInterstitial/21677/21511 Pesar la Tierra: Test newtoniano y origen de un anacronismo. Moreno González, Antonio. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2000, 18 (2), 319-332]</ref> O certo e que, coñecida tal densidade, facilmente obtense G.


''G'', a constante de gravitación universal, no debe ser confundida con ''g'', letra que representa a [[intensidade de campo gravitatorio]] da terra sobre a superficie terrestre.
''G'', a constante de gravitación universal, no debe ser confundida con ''g'', letra que representa a [[intensidade de campo gravitatorio]] da terra sobre a superficie terrestre.
Liña 41: Liña 41:
== Medición recente ==
== Medición recente ==
No número do 5 de xaneiro de 2007 da revista [[Science]], na páxina 74, hai un informe chamado ''Atom Interferometer Measurement of the Newtonian Constant of Gravity'' (''Medición da Constante Gravitacional Newtoniana por un Interferómetro Atómico'') de J. B. Fixler, G. T. Foster, J. M. McGuirk, y M. A. Kasevich, no que aparece unha descrición de unha nova forma de medición de ''G''. No extracto, eles din: '' "Aquí, calculamos un valor de G = 6,693 x 10 <sup>–11</sup> metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado, con un erro estándar do ±0,027 x 10 <sup>–11</sup> metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado, e un erro sistemático de ±0,021 x 10 <sup>–11</sup> metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado." ''
No número do 5 de xaneiro de 2007 da revista [[Science]], na páxina 74, hai un informe chamado ''Atom Interferometer Measurement of the Newtonian Constant of Gravity'' (''Medición da Constante Gravitacional Newtoniana por un Interferómetro Atómico'') de J. B. Fixler, G. T. Foster, J. M. McGuirk, y M. A. Kasevich, no que aparece unha descrición de unha nova forma de medición de ''G''. No extracto, eles din: '' "Aquí, calculamos un valor de G = 6,693 x 10 <sup>–11</sup> metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado, con un erro estándar do ±0,027 x 10 <sup>–11</sup> metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado, e un erro sistemático de ±0,021 x 10 <sup>–11</sup> metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado." ''
<ref>J. B. Fixler;G. T. Foster;J. M. McGuirk;M. A. Kasevich "Atom Interferometer Measurement of the Newtonian Constant of Gravity" [http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/315/5808/74] Data 5/01/2007, volume 315, issue=5808, pax.74–77, doi. 10.1126, science.1135459 </ref>
<ref>J. B. Fixler;G. T. Foster;J. M. McGuirk;M. A. Kasevich "Atom Interferometer Measurement of the Newtonian Constant of Gravity" [http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/315/5808/74] Data 5/01/2007, volume 315, issue=5808, pax.74–77, doi. 10.1126, science.1135459</ref>


== Notas ==
== Notas ==

Revisión como estaba o 18 de abril de 2016 ás 21:39

A constante da gravitación universal e unha constante da natureza que determina a intensidade da forza de atracción gravitatoria entre os corpos. Denotase G e aparece tanto na Lei da gravitación universal de Newton como na Teoría xeral da relatividade de Einstein. Tamén se pode sinalar como a lei que trata das masas dos corpos físicos no universo e a suas relacións de forzas.

Teoría da gravitación de Newton

e son as forzas de atracción, a constante gravitacional, e as masas de cada obxecto, é a distancia entre os centros de gravidade.

A constante da gravitación que aparece na teoría newtoniana da gravitación pode calcularse medindo a forza de atracción entre dous obxectos de un quilogramo cada un separados por un metro de distancia.

Newton (1642-1727) formulou a seguinte lei, coñecida como lei da Gravitación Universal: "a interacción gravitatoria entre dous corpos pódese expresar mediante unha forza directamente proporcional as masas dos corpos e inversamente proporcional ao cadrado da distancia que os separa."

a cal pode ser expresada vectorialmente da forma:

onde e a constante de gravitación universal, con valor:

Só se sabe con certeza que son correctas as tres primeiras cifras decimais: tratase de unha das constantes físicas determinadas con menor precisión. Isto ocasiona dificultades a hora de medir con precisión a masa dos diferentes corpos do Sistema Solar, como o Sol ou a Terra.

A primeira medición de seu valor foi atribuída en moitos libros de texto erroneamente a Henry Cavendish, quen no experimento da balanza de torsión descrito nas Philosophical Transactions de 1798 publicadas pola Royal Society, o que fixo foi xustamente o que se propuña isto e, medir a densidade da Terra, que resultou "ser 5,48 veces a da agua". O artigo remata sen ningunha referencia a constante G nin tan sequera a Newton, aínda que sí aplica a lei proposta por él para comparar forzas gravitatorias entre masas diferentes.[1] O certo e que, coñecida tal densidade, facilmente obtense G.

G, a constante de gravitación universal, no debe ser confundida con g, letra que representa a intensidade de campo gravitatorio da terra sobre a superficie terrestre.

Teoría da gravitación de Einstein

Na teoría da relatividade aparece outra constante chamada constante da gravitación de Einstein que ven dada por:


Esta constante e o factor de proporcionalidade entre o tensor da curvatura de Einstein (que e unha medida da intensidade do campo gravitatorio) e o tensor enerxía-impulso da materia que provoca o campo:


O equivalente clásico de esta última ecuación e a ecuación de Poisson para o potencial gravitatorio:


Medición recente

No número do 5 de xaneiro de 2007 da revista Science, na páxina 74, hai un informe chamado Atom Interferometer Measurement of the Newtonian Constant of Gravity (Medición da Constante Gravitacional Newtoniana por un Interferómetro Atómico) de J. B. Fixler, G. T. Foster, J. M. McGuirk, y M. A. Kasevich, no que aparece unha descrición de unha nova forma de medición de G. No extracto, eles din: "Aquí, calculamos un valor de G = 6,693 x 10 –11 metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado, con un erro estándar do ±0,027 x 10 –11 metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado, e un erro sistemático de ±0,021 x 10 –11 metros cúbicos sobre quilogramo por segundo cadrado." [2]

Notas

  1. Pesar la Tierra: Test newtoniano y origen de un anacronismo. Moreno González, Antonio. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2000, 18 (2), 319-332
  2. J. B. Fixler;G. T. Foster;J. M. McGuirk;M. A. Kasevich "Atom Interferometer Measurement of the Newtonian Constant of Gravity" [1] Data 5/01/2007, volume 315, issue=5808, pax.74–77, doi. 10.1126, science.1135459

Véxase tamén

Ligazóns internas

Ligazóns externas