I klassisk fysik är gravitationen en attraktiv kraft som fungerar mellan alla objekt som har massa. Din bord och stolen utövar en dragningskraft på dig precis som din gravitation utövar en dra på ditt bord . När du står bredvid en kollega , drar din gravitation på din kollega precis som din kollegas gravitation drar på dig . Varje två objekt som har massa kommer att utöva dragningskraft på varandra , eftersom alla objekt med massan skapar sin egen gravitationsfält .
Styrka
Gravitations attraktionen mellan de flesta vanliga föremål är mycket liten . Det blir starkare när den stora massan av de två objekten blir större , men massan av ett objekt måste bli mycket stora innan det kommer att skapa ett starkt gravitationsfält . Anledningen till jordens gravitation är så stark beror på att jorden är så massiv . Andra objekt som solen och andra stjärnor är långt mer omfattande stilla , så gravitationen är en av de viktigaste krafterna för att bestämma strukturen av galaxer och stjärnsystem . Addera Ekvation
Använda Isaac Newtons universella gravitationslag , kan du beräkna styrkan av gravitationskraften mellan två objekt med en grundläggande ekvation: kraft = G m1 m2 /r ^ 2 , där r är avståndet mellan de två objekten , m1 och m2 är deras massor och G är en konstant 6,67 x 10 ^ -11 - ett mycket litet antal . Som ni ser , de två termer m1 och m2 är i täljaren i denna ekvation , så ju mer du ökar någon av dem , desto mer kraft kommer att öka.
Jorden
Anta att både du och en kollega väger ca 64 kg , lite mer än £ 140 , och att du står 0,5 m från varandra . Enligt Newtons lag , kraften av gravitationskraften mellan dig kommer att vara ca 1,09 x 10 ^ -6 newton eller 2,46 x 10 ^ -7 £ - så världsdelen kan det liksom inte ens vara där . Jorden däremot har en massa på 5,974 x 10 ^ 24 kg , så gravitationskraften som du och jorden utövar på varandra är 627 newton , eller cirka 140 £ Addera