СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока
Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от gravitas — «тяжесть») — универсальное между материальными телами, обладающими . В приближении малых (по сравнению со скоростью света) скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается , в общем случае описывается . В пределе гравитационное взаимодействие предположительно описывается , которая ещё не разработана.
Гравитация играет крайне важную роль в структуре и эволюции Вселенной (устанавливая связь между плотностью Вселенной и скоростью её расширения), определяя ключевые условия равновесия и устойчивости астрономических систем. Без гравитации во Вселенной не было бы планет, звёзд, галактик, чёрных дыр. Гравитационное сжатие является основным источником энергии на поздних стадиях эволюции звёзд (белые карлики, нейтронные звезды, чёрные дыры).
Согласно , гравитационное взаимодействие является инвариантным относительно , и
Содержание
Гравитационное притяжение[ | ]
Закон всемирного тяготения
Внешние видеофайлы |
|
|---|---|
![]() |
// Лекция цикла «Интересно ли жить в мире полном предопределённости?», 2016 |
В рамках гравитационное притяжение описывается Ньютона, который гласит, что сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы {\displaystyle m_{1}} и {\displaystyle m_{2}}
, разделёнными расстоянием {\displaystyle r}
, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния:
{\displaystyle F=G{\frac {m_{1}m_{2}}{r^{2}}}.}
Здесь {\displaystyle G} — , равная примерно 6,67⋅10−11 м³/(кг·с²). Этот закон выполняется в приближении при малых по сравнению со скоростью света {\displaystyle v\ll c}
скоростей и слабого гравитационного взаимодействия (если для изучаемого объекта, расположенного на расстоянии {\displaystyle R}
от тела массой {\displaystyle M}
, величина {\displaystyle {\frac {GM}{c^{2}R}}\ll 1}
). В общем случае гравитация описывается .
Закон всемирного тяготения — одно из приложений , встречающегося также и при изучении (см., например, ) и являющегося прямым следствием квадратичного увеличения площади при увеличении радиуса, что приводит к квадратичному же уменьшению вклада любой единичной площади в площадь всей сферы.
Гравитационное поле, так же как и поле , . Это значит, что можно ввести потенциальную энергию гравитационного притяжения пары тел, и эта энергия не изменится после перемещения тел по замкнутому контуру. Потенциальность гравитационного поля влечёт за собой закон сохранения суммы кинетической и потенциальной энергии и при изучении движения тел в гравитационном поле часто существенно упрощает решение. В рамках ньютоновской механики гравитационное взаимодействие является . Это означает, что, как бы массивное тело ни двигалось, в любой точке пространства зависит только от положения тела в данный момент времени.
Большие космические объекты — планеты, звёзды и галактики — имеют огромную массу и, следовательно, создают значительные гравитационные поля.
Гравитация — слабейшее взаимодействие. Однако поскольку оно действует на любых расстояниях и все массы положительны, это, тем не менее, очень важная сила во Вселенной. В частности, электромагнитное взаимодействие между телами в космических масштабах мало, поскольку полный электрический заряд этих тел равен нулю (вещество в целом электрически нейтрально).
Также гравитация, в отличие от других взаимодействий, универсальна в действии на всю материю и энергию. Не обнаружены объекты, у которых вообще отсутствовало бы гравитационное взаимодействие.
Из-за глобального характера гравитация ответственна и за такие крупномасштабные эффекты, как структура галактик, чёрные дыры и расширение Вселенной, и за элементарные астрономические явления — орбиты планет, и за простое притяжение к поверхности Земли и падения тел.
Гравитация была первым взаимодействием, описанным математической теорией. (IV век до н. э.) считал, что объекты с разной массой падают с разной скоростью. И только много позже (1589 год) экспериментально определил, что это не так — если сопротивление воздуха устраняется, все тела ускоряются одинаково. Закон всеобщего тяготения Исаака Ньютона (1687 год) хорошо описывал общее поведение гравитации. В 1915 году Альберт Эйнштейн создал , более точно описывающую гравитацию в терминах геометрии пространства-времени.
Небесная механика и некоторые её задачи[ | ]
Раздел , изучающий движение тел в пустом пространстве только под действием гравитации, называется .
Наиболее простой задачей небесной механики является гравитационное взаимодействие двух точечных или сферических тел в пустом пространстве. Эта задача в рамках классической механики решается аналитически в замкнутой форме; результат её решения часто формулируют в виде трёх .
При увеличении количества взаимодействующих тел задача резко усложняется. Так, уже знаменитая (то есть движение трёх тел с ненулевыми массами) не может быть решена аналитически в общем виде. При численном же решении достаточно быстро наступает неустойчивость решений относительно начальных условий. В применении к эта неустойчивость не позволяет предсказать точно движение планет на масштабах, превышающих сотню миллионов лет.
В некоторых частных случаях удаётся найти приближённое решение. Наиболее важным является случай, когда масса одного тела существенно больше массы других тел (примеры: Солнечная система и динамика ). В этом случае в первом приближении можно считать, что лёгкие тела не взаимодействуют друг с другом и движутся по кеплеровым траекториям вокруг массивного тела. Взаимодействия же между ними можно учитывать в рамках и усреднять по времени. При этом могут возникать нетривиальные явления, такие как , , и т. д. Наглядный пример таких явлений — сложная структура колец Сатурна.
Несмотря на попытки точно описать поведение системы из большого числа притягивающихся тел примерно одинаковой массы, сделать этого не удаётся из-за явления .
Сильные гравитационные поля[ | ]
В сильных гравитационных полях (а также при движении в гравитационном поле с релятивистскими скоростями) начинают проявляться эффекты (ОТО):
Гравитационное излучение[ | ]
Экспериментально измеренное уменьшение (синие точки) с высокой точностью соответствует предсказаниям по гравитационному излучению (чёрная кривая)
Одним из важных предсказаний ОТО является , наличие которого было подтверждено прямыми наблюдениями в 2015 году. Однако и раньше были весомые косвенные свидетельства в пользу его существования, а именно: потери энергии в тесных двойных системах, содержащих компактные гравитирующие объекты (такие как или ), в частности, обнаруженные в 1979 году в знаменитой системе (пульсаре Халса — Тейлора) — хорошо согласу
© 2020, Майор Никита Михайлович 730