როგორ ეხმარება ფიზიკა სხეულების გრავიტაციული მიზიდულობის შესწავლაში. რა არის გრავიტაცია დუმებისთვის: განმარტება და თეორია მარტივი სიტყვებით

ობი-ვან კენობიმ თქვა, რომ გალაქტიკას ძალა აერთიანებს. იგივე შეიძლება ითქვას გრავიტაციაზეც. ფაქტია, რომ გრავიტაცია გვაძლევს საშუალებას ვიაროთ დედამიწაზე, დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო, მზე კი ჩვენი გალაქტიკის ცენტრში მდებარე სუპერმასიური შავი ხვრელის გარშემო. როგორ გავიგოთ გრავიტაცია? ამის შესახებ - ჩვენს სტატიაში.

დაუყოვნებლივ ვთქვათ, რომ აქ ვერ იპოვით ცალსახად სწორ პასუხს კითხვაზე "რა არის გრავიტაცია". იმიტომ რომ ის უბრალოდ არ არსებობს! გრავიტაცია ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ფენომენია, რომელიც მეცნიერებს აწუხებთ და ჯერ კიდევ არ შეუძლიათ სრულად ახსნან მისი ბუნება.

არსებობს მრავალი ჰიპოთეზა და მოსაზრება. არსებობს ათზე მეტი თეორია გრავიტაციის, ალტერნატიული და კლასიკური. ჩვენ განვიხილავთ ყველაზე საინტერესო, აქტუალურ და თანამედროვეს.

გსურთ უფრო სასარგებლო ინფორმაცია და ახალი ამბები ყოველდღე? შემოგვიერთდით ტელეგრამაზე.

გრავიტაცია არის ფიზიკური ფუნდამენტური ურთიერთქმედება

ფიზიკაში 4 ფუნდამენტური ურთიერთქმედებაა. მათი წყალობით სამყარო ზუსტად ისეთია, როგორიც არის. გრავიტაცია ერთ-ერთი ასეთი ძალაა.

ფუნდამენტური ურთიერთქმედება:

  • გრავიტაცია;
  • ელექტრომაგნეტიზმი;
  • ძლიერი ურთიერთქმედება;
  • სუსტი ურთიერთქმედება.
გრავიტაცია ოთხი ფუნდამენტური ძალიდან ყველაზე სუსტია.

ამ დროისთვის, მიმდინარე თეორია, რომელიც აღწერს გრავიტაციას, არის GR (ზოგადი ფარდობითობა). იგი შემოთავაზებული იყო ალბერტ აინშტაინის მიერ 1915-1916 წლებში.

თუმცა, ვიცით, რომ საბოლოო სიმართლეზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ყოველივე ამის შემდეგ, ფიზიკაში ზოგადი ფარდობითობის მოსვლამდე რამდენიმე საუკუნით ადრე, ნიუტონის თეორია, რომელიც მნიშვნელოვნად გაფართოვდა, დომინირებდა გრავიტაციის აღსაწერად.

ამ დროისთვის შეუძლებელია ზოგადი ფარდობითობის ფარგლებში გრავიტაციასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის ახსნა და აღწერა.

ნიუტონამდე გავრცელებული იყო მოსაზრება, რომ გრავიტაცია დედამიწაზე და ციური გრავიტაცია განსხვავებულია. ითვლებოდა, რომ პლანეტები მოძრაობენ საკუთარი, მიწიერი, იდეალური კანონებისგან განსხვავებული.

ნიუტონმა აღმოაჩინა უნივერსალური მიზიდულობის კანონი 1667 წელს. რა თქმა უნდა, ეს კანონი არსებობდა დინოზავრების დროსაც და ბევრად უფრო ადრეც.

ანტიკური ფილოსოფოსები ფიქრობდნენ გრავიტაციის არსებობაზე. გალილეომ ექსპერიმენტულად გამოთვალა თავისუფალი ვარდნის აჩქარება დედამიწაზე და აღმოაჩინა, რომ ეს იგივეა ნებისმიერი მასის სხეულებისთვის. კეპლერმა შეისწავლა ციური სხეულების მოძრაობის კანონები.

ნიუტონმა შეძლო დაკვირვების შედეგების ჩამოყალიბება და განზოგადება. აი რა მიიღო მან:

ორი სხეული იზიდავს ერთმანეთს იმ ძალით, რომელსაც ეწოდება გრავიტაციული ძალა ან მიზიდულობის ძალა.

სხეულებს შორის მიზიდულობის ძალის ფორმულა არის:

G არის გრავიტაციული მუდმივი, m არის სხეულების მასა, r არის მანძილი სხეულების მასის ცენტრებს შორის.

რა არის გრავიტაციული მუდმივის ფიზიკური მნიშვნელობა? ის უდრის იმ ძალას, რომლითაც 1 კილოგრამი მასის მქონე სხეულები მოქმედებენ ერთმანეთზე, ერთმანეთისგან 1 მეტრის დაშორებით.


ნიუტონის თეორიის მიხედვით, ყველა ობიექტი ქმნის გრავიტაციულ ველს. ნიუტონის კანონის სიზუსტე შემოწმებულია ერთ სანტიმეტრზე ნაკლებ მანძილზე. რა თქმა უნდა, მცირე მასებისთვის ეს ძალები უმნიშვნელოა და მათი უგულებელყოფა შესაძლებელია.

ნიუტონის ფორმულა გამოიყენება როგორც მზეზე პლანეტების მიზიდულობის ძალის გამოსათვლელად, ასევე მცირე ობიექტებისთვის. ჩვენ უბრალოდ ვერ ვამჩნევთ რა ძალას იზიდავს, ვთქვათ, ბილიარდის მაგიდაზე მყოფი ბურთები. მიუხედავად ამისა, ეს ძალა არსებობს და შეიძლება გამოითვალოს.

მიზიდულობის ძალა მოქმედებს სამყაროს ნებისმიერ სხეულს შორის. მისი ეფექტი ვრცელდება ნებისმიერ მანძილზე.

ნიუტონის უნივერსალური მიზიდულობის კანონი არ ხსნის მიზიდულობის ძალის ბუნებას, მაგრამ ადგენს რაოდენობრივ შაბლონებს. ნიუტონის თეორია არ ეწინააღმდეგება ზოგად ფარდობითობას. სავსებით საკმარისია დედამიწის მასშტაბის პრაქტიკული პრობლემების გადასაჭრელად და ციური სხეულების მოძრაობის გამოსათვლელად.

გრავიტაცია ფარდობითობის ზოგად თეორიაში

მიუხედავად იმისა, რომ ნიუტონის თეორია საკმაოდ გამოსაყენებელია პრაქტიკაში, მას აქვს მთელი რიგი ნაკლოვანებები. უნივერსალური გრავიტაციის კანონი არის მათემატიკური აღწერა, მაგრამ არ იძლევა წარმოდგენას საგნების ფუნდამენტურ ფიზიკურ ბუნებაზე.

ნიუტონის აზრით, მიზიდულობის ძალა მოქმედებს ნებისმიერ მანძილზე. და ის მყისიერად მუშაობს. იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი სიჩქარე სინათლის სიჩქარეა, არსებობს შეუსაბამობა. როგორ შეუძლია გრავიტაციას მყისიერად მოქმედება ნებისმიერ მანძილზე, როცა სინათლეს სჭირდება არა წამი, არამედ რამდენიმე წამი ან თუნდაც წლები მათ დასაძლევად?

ფარდობითობის ზოგადი თეორიის ფარგლებში გრავიტაცია განიხილება არა როგორც ძალა, რომელიც მოქმედებს სხეულებზე, არამედ როგორც სივრცისა და დროის გამრუდება მასის გავლენის ქვეშ. ამრიგად, გრავიტაცია არ არის ძალის ურთიერთქმედება.


რა არის გრავიტაციის ეფექტი? შევეცადოთ აღვწეროთ იგი ანალოგიის გამოყენებით.

წარმოიდგინეთ სივრცე, როგორც ელასტიური ფურცელი. თუ მსუბუქ ჩოგბურთის ბურთს დადებთ, ზედაპირი ბრტყელი დარჩება. მაგრამ თუ ბურთის გვერდით მძიმე წონას დააყენებთ, ის ზედაპირზე ნახვრეტს გაუჩენს და ბურთი დიდი და მძიმე წონისკენ დაიწყებს გორვას. ეს არის "გრავიტაცია".

Ჰო მართლა! ჩვენი მკითხველისთვის ახლა მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება

გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენა

გრავიტაციული ტალღები იწინასწარმეტყველა ალბერტ აინშტაინმა ჯერ კიდევ 1916 წელს, მაგრამ ისინი აღმოაჩინეს მხოლოდ ასი წლის შემდეგ, 2015 წელს.

რა არის გრავიტაციული ტალღები? ისევ გავავლოთ ანალოგი. თუ ქვას წყნარ წყალში ჩააგდებთ, წყლის ზედაპირზე წრეები დაცვივდება მისი დაცემის ადგილიდან. გრავიტაციული ტალღები არის იგივე ტალღები, არეულობა. მხოლოდ არა წყალზე, არამედ მსოფლიო სივრცე-დროში.

წყლის ნაცვლად - სივრცე-დრო და ქვის ნაცვლად, ვთქვათ, შავი ხვრელი. მასის ნებისმიერი დაჩქარებული მოძრაობა წარმოქმნის გრავიტაციულ ტალღას. თუ სხეულები თავისუფალი ვარდნის მდგომარეობაში არიან, მათ შორის მანძილი შეიცვლება გრავიტაციული ტალღის გავლისას.


ვინაიდან გრავიტაცია ძალიან სუსტი ძალაა, გრავიტაციული ტალღების გამოვლენა დაკავშირებულია დიდ ტექნიკურ სირთულეებთან. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა შესაძლებელი გახადა გრავიტაციული ტალღების აფეთქების აღმოჩენა მხოლოდ სუპერმასიური წყაროებიდან.

გრავიტაციული ტალღის დასარეგისტრირებლად შესაფერისი მოვლენაა შავი ხვრელების შერწყმა. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ეს საკმაოდ იშვიათად ხდება. მიუხედავად ამისა, მეცნიერებმა მოახერხეს დაარეგისტრირონ ტალღა, რომელიც სიტყვასიტყვით შემოვიდა სამყაროს სივრცეში.

გრავიტაციული ტალღების დასარეგისტრირებლად აშენდა დეტექტორი, რომლის დიამეტრი 4 კილომეტრია. ტალღის გავლისას დაფიქსირდა სარკეების რხევები საკიდებზე ვაკუუმში და მათგან არეკლილი სინათლის ჩარევა.

გრავიტაციულმა ტალღებმა დაადასტურეს ფარდობითობის ზოგადი თეორიის მართებულობა.

გრავიტაცია და ელემენტარული ნაწილაკები

სტანდარტულ მოდელში, გარკვეული ელემენტარული ნაწილაკები პასუხისმგებელნი არიან თითოეულ ურთიერთქმედებაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილაკები ურთიერთქმედების მატარებლები არიან.

გრავიტონი პასუხისმგებელია გრავიტაციაზე - ჰიპოთეტური უმასური ნაწილაკი ენერგიით. სხვათა შორის, ჩვენს ცალკეულ მასალაში წაიკითხეთ მეტი ჰიგსის ბოზონისა და სხვა ელემენტარული ნაწილაკების შესახებ, რომლებმაც ბევრი ხმაური გამოსცეს.

და ბოლოს, აქ არის რამდენიმე საინტერესო ფაქტი გრავიტაციის შესახებ.

10 ფაქტი გრავიტაციის შესახებ

  1. დედამიწის მიზიდულობის ძალის დასაძლევად სხეულს უნდა ჰქონდეს 7,91 კმ/წმ სიჩქარის ტოლი. ეს არის პირველი კოსმოსური სიჩქარე. საკმარისია სხეულის (მაგალითად, კოსმოსური ზონდის) გადაადგილება პლანეტის ორბიტაზე.
  2. დედამიწის გრავიტაციულ ველს თავის დასაღწევად კოსმოსურ ხომალდს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 11,2 კმ/წმ სიჩქარე. ეს არის მეორე კოსმოსური სიჩქარე.
  3. ყველაზე ძლიერი გრავიტაციის მქონე ობიექტები შავი ხვრელებია. მათი გრავიტაცია იმდენად ძლიერია, რომ სინათლესაც კი იზიდავს (ფოტონები).
  4. თქვენ ვერ იპოვით მიზიდულობის ძალას კვანტური მექანიკის არცერთ განტოლებაში. ფაქტია, რომ როცა ცდილობ განტოლებებში გრავიტაციის ჩართვას, ისინი აქტუალობას კარგავენ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა თანამედროვე ფიზიკაში.
  5. სიტყვა გრავიტაცია მომდინარეობს ლათინურიდან "gravis", რაც ნიშნავს "მძიმეს".
  6. რაც უფრო მასიურია ობიექტი, მით უფრო ძლიერია გრავიტაცია. თუ ადამიანი, რომელიც დედამიწაზე 60 კილოგრამს იწონის, იწონის იუპიტერზე, სასწორი აჩვენებს 142 კილოგრამს.
  7. NASA-ს მეცნიერები ცდილობენ შექმნან გრავიტაციული სხივი, რომელიც საშუალებას მისცემს ობიექტებს გადაადგილდეს უკონტაქტოდ, გადალახოს მიზიდულობის ძალა.
  8. ორბიტაზე მყოფი ასტრონავტები ასევე განიცდიან გრავიტაციას. უფრო კონკრეტულად, მიკროგრავიტაცია. ისინი თითქოს უსასრულოდ ვარდებიან გემთან ერთად, რომელშიც არიან.
  9. გრავიტაცია ყოველთვის იზიდავს და არასოდეს მოგერიდება.
  10. ჩოგბურთის ბურთის ზომის შავი ხვრელი ობიექტებს იმავე ძალით ზიდავს, როგორც ჩვენი პლანეტა.

ახლა თქვენ იცით გრავიტაციის განმარტება და შეგიძლიათ თქვათ რა ფორმულა გამოიყენება მიზიდულობის ძალის გამოსათვლელად. თუ მეცნიერების გრანიტი უფრო ძლიერად გიჭერს, ვიდრე გრავიტაცია, დაუკავშირდით ჩვენს სტუდენტურ სამსახურს. ჩვენ დაგეხმარებით მარტივად ისწავლოთ უმძიმესი დატვირთვის პირობებში!

უძველესი დროიდან კაცობრიობა ფიქრობდა იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ჩვენს გარშემო არსებული სამყარო. რატომ იზრდება ბალახი, რატომ ანათებს მზე, რატომ არ შეგვიძლია ფრენა... ეს უკანასკნელი, სხვათა შორის, ყოველთვის განსაკუთრებულ ინტერესს იჩენდა ადამიანებისთვის. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ყველაფრის მიზეზი არის გრავიტაცია. რა არის ეს და რატომ არის ეს ფენომენი ასე მნიშვნელოვანი სამყაროს მასშტაბით, დღეს განვიხილავთ.

შესავალი

მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ყველა მასიური სხეული განიცდის ურთიერთმიზიდულობას ერთმანეთის მიმართ. შემდგომში გაირკვა, რომ ეს იდუმალი ძალა ასევე განსაზღვრავს ციური სხეულების მოძრაობას მათ მუდმივ ორბიტაზე. გრავიტაციის იგივე თეორია ჩამოაყალიბა გენიოსმა, რომლის ჰიპოთეზმა წინასწარ განსაზღვრა ფიზიკის განვითარება მომავალი მრავალი საუკუნის განმავლობაში. შეიმუშავა და გააგრძელა (თუმცა სრულიად განსხვავებული მიმართულებით) ეს სწავლება იყო ალბერტ აინშტაინი - გასული საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი გონება.

საუკუნეების მანძილზე მეცნიერები აკვირდებოდნენ გრავიტაციას, ცდილობდნენ მის გაგებას და გაზომვას. დაბოლოს, ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, ისეთი ფენომენიც კი, როგორიცაა გრავიტაცია, კაცობრიობის სამსახურში მოექცა (გარკვეული გაგებით, რა თქმა უნდა). რა არის ეს, როგორია განსახილველი ტერმინის განმარტება თანამედროვე მეცნიერებაში?

მეცნიერული განმარტება

თუ შეისწავლით ანტიკური მოაზროვნეების ნაშრომებს, შეგიძლიათ გაიგოთ, რომ ლათინური სიტყვა „გრავიტას“ ნიშნავს „მიზიდულობას“, „მიზიდულობას“. დღეს მეცნიერები ასე უწოდებენ უნივერსალურ და მუდმივ ურთიერთქმედებას მატერიალურ სხეულებს შორის. თუ ეს ძალა შედარებით სუსტია და მოქმედებს მხოლოდ ობიექტებზე, რომლებიც გაცილებით ნელა მოძრაობენ, მაშინ ნიუტონის თეორია მათზეა გამოსაყენებელი. თუ პირიქითაა, აინშტაინის დასკვნები უნდა იქნას გამოყენებული.

მოდით დაუყოვნებლივ გავაკეთოთ დათქმა: ამჟამად, თავად გრავიტაციის ბუნება პრინციპში ბოლომდე არ არის შესწავლილი. რა არის, ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვესმის ბოლომდე.

ნიუტონისა და აინშტაინის თეორიები

ისააკ ნიუტონის კლასიკური სწავლების თანახმად, ყველა სხეული იზიდავს ერთმანეთს ძალით, რომელიც პირდაპირპროპორციულია მათი მასის, უკუპროპორციულია მათ შორის მდებარე მანძილის კვადრატისა. აინშტაინი კი ამტკიცებდა, რომ ობიექტებს შორის გრავიტაცია ვლინდება სივრცისა და დროის გამრუდების შემთხვევაში (სივრცის გამრუდება კი შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მასში არის მატერია).

ეს იდეა ძალიან ღრმა იყო, მაგრამ თანამედროვე კვლევები ადასტურებს, რომ ის გარკვეულწილად არაზუსტია. დღეს მიჩნეულია, რომ სივრცეში გრავიტაცია მხოლოდ სივრცეს ახვევს: დროის შენელება და შეჩერებაც კი შესაძლებელია, მაგრამ დროებითი მატერიის ფორმის შეცვლის რეალობა თეორიულად არ არის დადასტურებული. მაშასადამე, კლასიკური აინშტაინის განტოლება არც კი იძლევა იმის შანსს, რომ სივრცე გააგრძელებს ზემოქმედებას მატერიაზე და წარმოქმნილ მაგნიტურ ველზე.

უფრო მეტად ცნობილია გრავიტაციის კანონი (უნივერსალური მიზიდულობა), რომლის მათემატიკური გამოხატულება სწორედ ნიუტონს ეკუთვნის:

\[ F = γ \frac[-1.2](m_1 m_2)(r^2) \]

γ ქვეშ გაგებულია გრავიტაციული მუდმივი (ზოგჯერ გამოიყენება სიმბოლო G), რომლის ღირებულებაა 6,67545 × 10−11 m³ / (kg s²).

ურთიერთქმედება ელემენტარულ ნაწილაკებს შორის

ჩვენს ირგვლივ სივრცის წარმოუდგენელი სირთულე დიდწილად განპირობებულია ელემენტარული ნაწილაკების უსასრულო რაოდენობით. მათ შორის ასევე არსებობს სხვადასხვა სახის ურთიერთქმედება იმ დონეზე, რომლებზეც მხოლოდ გამოცნობა შეგვიძლია. ამასთან, ელემენტარული ნაწილაკების ყველა სახის ურთიერთქმედება ერთმანეთთან მნიშვნელოვნად განსხვავდება მათი სიძლიერით.

ჩვენთვის ცნობილი ყველა ძალიდან ყველაზე ძლიერი აკავშირებს ატომის ბირთვის კომპონენტებს. მათ გამოსაყოფად, თქვენ უნდა დახარჯოთ მართლაც კოლოსალური ენერგია. რაც შეეხება ელექტრონებს, მათ ბირთვს მხოლოდ ჩვეულებრივი აკავშირებენ, მის შესაჩერებლად ზოგჯერ საკმარისია ყველაზე ჩვეულებრივი ქიმიური რეაქციის შედეგად გაჩენილი ენერგია. გრავიტაცია (რაც არის, თქვენ უკვე იცით) ატომებისა და სუბატომური ნაწილაკების ვარიანტში ურთიერთქმედების უმარტივესი სახეობაა.

გრავიტაციული ველი ამ შემთხვევაში იმდენად სუსტია, რომ ძნელი წარმოსადგენია. უცნაურად საკმარისია, მაგრამ სწორედ ისინი "მიყვებიან" ციური სხეულების მოძრაობას, რომელთა მასის წარმოდგენა ზოგჯერ შეუძლებელია. ეს ყველაფერი შესაძლებელია გრავიტაციის ორი მახასიათებლის გამო, რომლებიც განსაკუთრებით გამოხატულია დიდი ფიზიკური სხეულების შემთხვევაში:

  • ატომურისგან განსხვავებით, ის უფრო შესამჩნევია ობიექტიდან დაშორებით. ასე რომ, დედამიწის გრავიტაცია მთვარესაც კი ინახავს თავის ველში და იუპიტერის მსგავსი ძალა ადვილად უჭერს მხარს რამდენიმე თანამგზავრის ორბიტას ერთდროულად, რომელთა მასა საკმაოდ შედარებულია დედამიწისას!
  • გარდა ამისა, ის ყოველთვის უზრუნველყოფს მიზიდულობას ობიექტებს შორის და დაშორებით ეს ძალა სუსტდება დაბალი სიჩქარით.

გრავიტაციის მეტ-ნაკლებად ჰარმონიული თეორიის ჩამოყალიბება მოხდა შედარებით ცოტა ხნის წინ და ზუსტად პლანეტების და სხვა ციური სხეულების მოძრაობაზე მრავალსაუკუნოვანი დაკვირვების შედეგების საფუძველზე. ამოცანას დიდად შეუწყო ხელი იმ ფაქტმა, რომ ისინი ყველა მოძრაობენ ვაკუუმში, სადაც უბრალოდ სხვა შესაძლო ურთიერთქმედება არ არის. გალილეო და კეპლერი, იმ დროის ორი გამოჩენილი ასტრონომი, დაეხმარნენ ახალი აღმოჩენების გზას თავიანთი ყველაზე ღირებული დაკვირვებებით.

მაგრამ მხოლოდ დიდმა ისააკ ნიუტონმა შეძლო შეექმნა გრავიტაციის პირველი თეორია და გამოეხატა იგი მათემატიკური წარმოდგენით. ეს იყო გრავიტაციის პირველი კანონი, რომლის მათემატიკური წარმოდგენა ზემოთ არის წარმოდგენილი.

ნიუტონისა და მისი ზოგიერთი წინამორბედის დასკვნები

სხვა ფიზიკური ფენომენებისგან განსხვავებით, რომლებიც არსებობს ჩვენს ირგვლივ სამყაროში, გრავიტაცია ვლინდება ყოველთვის და ყველგან. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ტერმინი "ნულოვანი გრავიტაცია", რომელიც ხშირად გვხვდება ფსევდომეცნიერულ წრეებში, უკიდურესად არასწორია: სივრცეში უწონაობაც კი არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანზე ან კოსმოსურ ხომალდზე არ მოქმედებს რაიმე მასიური ობიექტის მიზიდულობა.

გარდა ამისა, ყველა მატერიალურ სხეულს აქვს გარკვეული მასა, გამოხატული ძალის სახით, რომელიც მათ მიმართა და ამ ზემოქმედების შედეგად მიღებული აჩქარება.

ამრიგად, გრავიტაციული ძალები პროპორციულია ობიექტების მასის. რიცხობრივად, ისინი შეიძლება გამოისახოს ორივე განხილული სხეულის მასების ნამრავლის მიღებით. ეს ძალა მკაცრად ემორჩილება ობიექტებს შორის მანძილის კვადრატზე შებრუნებულ დამოკიდებულებას. ყველა სხვა ურთიერთქმედება საკმაოდ განსხვავებულად არის დამოკიდებული ორ სხეულს შორის დისტანციებზე.

მასა, როგორც თეორიის ქვაკუთხედი

ობიექტების მასა გახდა კამათის განსაკუთრებული ადგილი, რომლის გარშემოც აგებულია აინშტაინის მთელი თანამედროვე სიმძიმის და ფარდობითობის თეორია. თუ გახსოვთ მეორე, მაშინ ალბათ იცით, რომ მასა ნებისმიერი ფიზიკური მატერიალური სხეულის სავალდებულო მახასიათებელია. ის გვიჩვენებს, თუ როგორ მოიქცევა ობიექტი მასზე ძალის გამოყენებისას, მიუხედავად მისი წარმოშობისა.

ვინაიდან ყველა სხეული (ნიუტონის მიხედვით) აჩქარებს მათზე გარეგანი ძალის მოქმედებისას, ეს არის მასა, რომელიც განსაზღვრავს რამდენად დიდი იქნება ეს აჩქარება. მოდით შევხედოთ უფრო ნათელ მაგალითს. წარმოიდგინეთ სკუტერი და ავტობუსი: თუ მათ მიმართავთ ზუსტად ერთსა და იმავე ძალას, ისინი სხვადასხვა დროს მიაღწევენ სხვადასხვა სიჩქარეს. ეს ყველაფერი აიხსნება გრავიტაციის თეორიით.

რა კავშირია მასასა და მიზიდულობას შორის?

თუ ვსაუბრობთ გრავიტაციაზე, მაშინ მასა ამ ფენომენში ასრულებს სრულიად საპირისპირო როლს, რასაც ის თამაშობს ობიექტის ძალისა და აჩქარების მიმართ. სწორედ ის არის თავად მიზიდულობის მთავარი წყარო. თუ აიღებთ ორ სხეულს და ხედავთ, რა ძალით იზიდავენ ისინი მესამე საგანს, რომელიც მდებარეობს პირველი ორიდან თანაბარ მანძილზე, მაშინ ყველა ძალის თანაფარდობა იქნება პირველი ორი ობიექტის მასების თანაფარდობის ტოლი. ამრიგად, მიზიდულობის ძალა სხეულის მასის პირდაპირპროპორციულია.

თუ გავითვალისწინებთ ნიუტონის მესამე კანონს, დავინახავთ, რომ ის ზუსტად იგივეს ამბობს. გრავიტაციის ძალა, რომელიც მოქმედებს ორ სხეულზე, რომლებიც მდებარეობს მიზიდულობის წყაროდან თანაბარ მანძილზე, პირდაპირ დამოკიდებულია ამ ობიექტების მასაზე. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა ძალას იზიდავს სხეული პლანეტის ზედაპირზე, როგორც მისი წონა.

მოდით შევაჯამოთ რამდენიმე შედეგი. ასე რომ, მასა მჭიდრო კავშირშია აჩქარებასთან. ამავდროულად, ის არის ის, ვინც განსაზღვრავს ძალას, რომლითაც გრავიტაცია იმოქმედებს სხეულზე.

სხეულების აჩქარების თავისებურებები გრავიტაციულ ველში

ეს საოცარი ორმაგობა არის მიზეზი იმისა, რომ იმავე გრავიტაციულ ველში სრულიად განსხვავებული ობიექტების აჩქარება თანაბარი იქნება. დავუშვათ, გვაქვს ორი სხეული. ერთ მათგანს მივაკუთვნოთ z მასა, მეორეს კი Z. ორივე საგანი მიწაზე ჩამოვარდება, სადაც თავისუფლად ეცემა.

როგორ განისაზღვრება მიზიდულობის ძალების თანაფარდობა? ეს ნაჩვენებია უმარტივესი მათემატიკური ფორმულით - z/Z. ეს არის მხოლოდ აჩქარება, რომელსაც მიიღებენ მიზიდულობის ძალის შედეგად, ზუსტად იგივე იქნება. მარტივად რომ ვთქვათ, აჩქარება, რომელიც სხეულს აქვს გრავიტაციულ ველში, არანაირად არ არის დამოკიდებული მის თვისებებზე.

რაზეა დამოკიდებული აჩქარება აღწერილ შემთხვევაში?

ეს დამოკიდებულია მხოლოდ (!) ობიექტების მასაზე, რომლებიც ქმნიან ამ ველს, ასევე მათ სივრცულ პოზიციაზე. მასის ორმაგი როლი და სხვადასხვა სხეულების თანაბარი აჩქარება გრავიტაციულ ველში შედარებით დიდი ხნის განმავლობაში აღმოაჩინეს. ამ ფენომენებმა მიიღეს შემდეგი სახელწოდება: „ეკვივალენტობის პრინციპი“. ეს ტერმინი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ აჩქარება და ინერცია ხშირად ექვივალენტურია (რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად).

მნიშვნელობის შესახებ გ

სკოლის ფიზიკის კურსიდან ჩვენ გვახსოვს, რომ ჩვენი პლანეტის ზედაპირზე თავისუფალი ვარდნის აჩქარება (დედამიწის გრავიტაცია) არის 10 მ/წმ² (რა თქმა უნდა, 9,8, მაგრამ ეს მნიშვნელობა გამოიყენება გაანგარიშების სიმარტივისთვის). ამრიგად, თუ ჰაერის წინააღმდეგობა არ არის გათვალისწინებული (მნიშვნელოვან სიმაღლეზე მცირე დაცემის მანძილით), მაშინ ეფექტი მიიღება, როდესაც სხეული იძენს აჩქარების ზრდას 10 მ/წმ. ყოველ წამს. ამრიგად, სახლის მეორე სართულიდან ჩამოვარდნილი წიგნი ფრენის ბოლოს 30-40 მ/წმ სიჩქარით იმოძრავებს. მარტივად რომ ვთქვათ, 10 მ/წმ არის გრავიტაციის „სიჩქარე“ დედამიწის შიგნით.

ფიზიკურ ლიტერატურაში გრავიტაციით გამოწვეული აჩქარება აღინიშნება ასო „გ“-ით. ვინაიდან დედამიწის ფორმა გარკვეულწილად მანდარინის მსგავსია, ვიდრე სფეროს, ამ რაოდენობის მნიშვნელობა შორს არის ერთნაირი მის ყველა რეგიონში. ასე რომ, პოლუსებზე აჩქარება უფრო მაღალია, ხოლო მაღალი მთების მწვერვალებზე მცირდება.

სამთო მრეწველობაშიც კი გრავიტაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამ ფენომენის ფიზიკა ზოგჯერ დიდ დროს ზოგავს. ამდენად, გეოლოგები განსაკუთრებით დაინტერესებულნი არიან გ-ის იდეალურად ზუსტი განსაზღვრით, ვინაიდან ეს საშუალებას იძლევა გამოიკვლიოს და აღმოაჩინოს მინერალური საბადოები განსაკუთრებული სიზუსტით. სხვათა შორის, როგორ გამოიყურება გრავიტაციის ფორმულა, რომელშიც ჩვენს მიერ განხილული მნიშვნელობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს? Ის აქ არის:

Შენიშვნა! ამ შემთხვევაში გრავიტაციული ფორმულა G-ით ნიშნავს „გრავიტაციულ მუდმივას“, რომლის მნიშვნელობაც ზემოთ უკვე მივიღეთ.

ერთ დროს ნიუტონმა ჩამოაყალიბა ზემოაღნიშნული პრინციპები. მას შესანიშნავად ესმოდა ერთიანობაც და უნივერსალურობაც, მაგრამ ამ ფენომენის ყველა ასპექტს ვერ აღწერდა. ეს პატივი დაეცა ალბერტ აინშტაინს, რომელმაც ასევე შეძლო ეკვივალენტობის პრინციპის ახსნა. სწორედ მას ევალება კაცობრიობა სივრცე-დროის კონტინიუმის ბუნების თანამედროვე გაგებას.

ფარდობითობის თეორია, ალბერტ აინშტაინის ნაშრომები

ისააკ ნიუტონის დროს ითვლებოდა, რომ საცნობარო წერტილები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ერთგვარი ხისტი "ღეროების" სახით, რომელთა დახმარებითაც დგინდება სხეულის პოზიცია სივრცულ კოორდინატულ სისტემაში. ამავდროულად, ვარაუდობდნენ, რომ ყველა დამკვირვებელი, რომელიც აღნიშნავს ამ კოორდინატებს, იქნებოდა დროის ერთ სივრცეში. იმ წლებში ეს დებულება იმდენად აშკარად ითვლებოდა, რომ მისი გასაჩივრების ან დამატებების მცდელობა არ ყოფილა. და ეს გასაგებია, რადგან ჩვენი პლანეტის შიგნით ამ წესში გადახრები არ არის.

აინშტაინმა დაამტკიცა, რომ გაზომვის სიზუსტე მართლაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუ ჰიპოთეტური საათი სინათლის სიჩქარეზე ბევრად ნელა მოძრაობდა. მარტივად რომ ვთქვათ, თუ ერთი დამკვირვებელი, რომელიც სინათლის სიჩქარეზე ნელა მოძრაობს, მიჰყვება ორ მოვლენას, მაშინ ისინი მისთვის ერთდროულად მოხდება. შესაბამისად მეორე დამკვირვებლისთვის? რომლის სიჩქარეც იგივე ან მეტია, მოვლენები შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა დროს.

მაგრამ როგორ არის დაკავშირებული მიზიდულობის ძალა ფარდობითობის თეორიასთან? განვიხილოთ ეს საკითხი დეტალურად.

ფარდობითობისა და გრავიტაციულ ძალებს შორის კავშირი

ბოლო წლებში დიდი რაოდენობით აღმოჩენა გაკეთდა სუბატომური ნაწილაკების სფეროში. ძლიერდება რწმენა, რომ ჩვენ ვაპირებთ ვიპოვოთ საბოლოო ნაწილაკი, რომლის მიღმაც ჩვენი სამყარო არ შეიძლება დაიყოს. უფრო დაჟინებული არის საჭიროება იმის გარკვევაში, თუ როგორ მოქმედებს ჩვენი სამყაროს უმცირესი „აგური“ იმ ფუნდამენტური ძალების მიერ, რომლებიც აღმოაჩინეს გასულ საუკუნეში, ან უფრო ადრეც. განსაკუთრებით გულდასაწყვეტია, რომ გრავიტაციის ბუნება ჯერ კიდევ არ არის ახსნილი.

სწორედ ამიტომ, აინშტაინის შემდეგ, რომელმაც დაადგინა კლასიკური ნიუტონის მექანიკის „უუნარობა“ განსახილველ მხარეში, მკვლევარებმა ყურადღება გაამახვილეს ადრე მიღებული მონაცემების სრულ გადახედვაზე. მრავალი თვალსაზრისით, თავად გრავიტაციამ განიცადა გადახედვა. რა არის სუბატომური ნაწილაკების დონეზე? აქვს თუ არა მას რაიმე მნიშვნელობა ამ გასაოცარ მრავალგანზომილებიან სამყაროში?

მარტივი გამოსავალი?

თავიდან ბევრმა ივარაუდა, რომ ნიუტონის გრავიტაციასა და ფარდობითობის თეორიას შორის შეუსაბამობა შეიძლება აიხსნას საკმაოდ მარტივად ელექტროდინამიკის სფეროდან ანალოგიების გამოყვანით. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გრავიტაციული ველი ვრცელდება მაგნიტური ველის მსგავსად, რის შემდეგაც იგი შეიძლება გამოცხადდეს "შუამავლად" ციური სხეულების ურთიერთქმედებაში, რაც ხსნის ბევრ შეუსაბამობას ძველ და ახალ თეორიას შორის. ფაქტია, რომ მაშინ განხილული ძალების გავრცელების ფარდობითი სიჩქარე სინათლის სიჩქარეზე გაცილებით დაბალი იქნება. როგორ არის დაკავშირებული სიმძიმე და დრო?

პრინციპში, თავად აინშტაინმა კინაღამ მოახერხა რელატივისტური თეორიის აგება სწორედ ასეთი შეხედულებების საფუძველზე, მხოლოდ ერთმა გარემოებამ შეუშალა ხელი მის განზრახვას. იმდროინდელ მეცნიერთაგან არცერთს არ ჰქონდა ინფორმაცია, რომელიც დაეხმარებოდა გრავიტაციის „სიჩქარის“ დადგენას. მაგრამ დიდი მასების გადაადგილებასთან დაკავშირებული ბევრი ინფორმაცია იყო. როგორც ცნობილია, ისინი მხოლოდ მძლავრი გრავიტაციული ველების საყოველთაოდ აღიარებული წყარო იყო.

მაღალი სიჩქარე ძლიერ გავლენას ახდენს სხეულების მასებზე და ეს სულაც არ ჰგავს სიჩქარისა და მუხტის ურთიერთქმედებას. რაც უფრო მაღალია სიჩქარე, მით მეტია სხეულის მასა. პრობლემა ის არის, რომ ბოლო მნიშვნელობა ავტომატურად გახდება უსასრულო სინათლის ან უფრო მაღალი სიჩქარით მოძრაობის შემთხვევაში. ამიტომ, აინშტაინმა დაასკვნა, რომ არსებობს არა გრავიტაციული, არამედ ტენსორული ველი, რომლის აღწერისთვის კიდევ ბევრი ცვლადი უნდა იყოს გამოყენებული.

მისი მიმდევრები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ გრავიტაცია და დრო პრაქტიკულად არ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ფაქტია, რომ ამ ტენსორულ ველს თავად შეუძლია იმოქმედოს სივრცეზე, მაგრამ მას არ შეუძლია გავლენა მოახდინოს დროზე. თუმცა, ბრწყინვალე თანამედროვე ფიზიკოსს სტივენ ჰოკინგს განსხვავებული თვალსაზრისი აქვს. მაგრამ ეს სულ სხვა ამბავია...

გრავიტაციული ძალა არის ძალა, რომლითაც გარკვეული მასის საგნები ერთმანეთისგან გარკვეულ მანძილზე მდებარეობს.

ინგლისელმა მეცნიერმა ისააკ ნიუტონმა 1867 წელს აღმოაჩინა უნივერსალური მიზიდულობის კანონი. ეს არის მექანიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური კანონი. ამ კანონის არსი შემდეგია:ნებისმიერი ორი მატერიალური ნაწილაკი იზიდავს ერთმანეთს იმ ძალით, რომელიც პირდაპირპროპორციულია მათი მასების ნამრავლისა და უკუპროპორციულია მათ შორის მანძილის კვადრატისა.

მიზიდულობის ძალა არის პირველი ძალა, რომელსაც ადამიანი გრძნობდა. ეს არის ძალა, რომლითაც დედამიწა მოქმედებს მის ზედაპირზე მდებარე ყველა სხეულზე. და ნებისმიერი ადამიანი გრძნობს ამ ძალას, როგორც საკუთარ წონას.

გრავიტაციის კანონი


არსებობს ლეგენდა, რომ ნიუტონმა სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა უნივერსალური მიზიდულობის კანონი, საღამოს სეირნობდა მშობლების ბაღში. კრეატიული ადამიანები მუდმივად ძიებაში არიან და მეცნიერული აღმოჩენები არ არის მყისიერი გამჭრიახობა, არამედ ხანგრძლივი გონებრივი მუშაობის ნაყოფი. ვაშლის ხის ქვეშ იჯდა ნიუტონი სხვა იდეაზე ფიქრობდა და უცებ თავზე ვაშლი დაეცა. ნიუტონისთვის ცხადი იყო, რომ ვაშლი დედამიწის მიზიდულობის შედეგად დაეცა. „მაგრამ რატომ არ ეცემა მთვარე დედამიწას? მან იფიქრა. ”ეს ნიშნავს, რომ მასზე მოქმედებს სხვა ძალა და ინარჩუნებს მას ორბიტაზე.” ასეა ცნობილი გრავიტაციის კანონი.

მეცნიერები, რომლებიც ადრე სწავლობდნენ ციური სხეულების ბრუნვას, თვლიდნენ, რომ ციური სხეულები სრულიად განსხვავებულ კანონებს ემორჩილებიან. ანუ ითვლებოდა, რომ დედამიწის ზედაპირზე და კოსმოსში მიზიდულობის სრულიად განსხვავებული კანონები არსებობს.

ნიუტონმა გააერთიანა გრავიტაციის ეს სავარაუდო სახეობები. კეპლერის კანონების გაანალიზებით, რომლებიც აღწერს პლანეტების მოძრაობას, ის მივიდა დასკვნამდე, რომ მიზიდულობის ძალა წარმოიქმნება ნებისმიერ სხეულს შორის. ანუ ბაღში დავარდნილ ვაშლზეც და კოსმოსში არსებულ პლანეტებზეც მოქმედებს ძალები, რომლებიც ემორჩილებიან ერთსა და იმავე კანონს – უნივერსალური მიზიდულობის კანონს.

ნიუტონმა აღმოაჩინა, რომ კეპლერის კანონები მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პლანეტებს შორის არის მიმზიდველი ძალა. და ეს ძალა პირდაპირპროპორციულია პლანეტების მასებთან და უკუპროპორციულია მათ შორის მანძილის კვადრატთან.

მიზიდულობის ძალა გამოითვლება ფორმულით F=G მ 1 მ 2 / რ 2

მ 1 არის პირველი სხეულის მასა;

მ2არის მეორე სხეულის მასა;

არის მანძილი სხეულებს შორის;

არის პროპორციულობის კოეფიციენტი, რომელსაც ე.წ გრავიტაციული მუდმივიან გრავიტაციული მუდმივი.

მისი ღირებულება განისაზღვრა ექსპერიმენტულად. \u003d 6,67 10 -11 ნმ 2 / კგ 2

თუ მასის ერთეულის ტოლი მასის მქონე ორი მატერიალური წერტილი არის მანძილის ტოლი მანძილით, მაშინ ისინი იზიდავს ტოლი ძალითგ.

მიზიდულობის ძალები არის გრავიტაციული ძალები. მათ ასევე უწოდებენ გრავიტაცია. ისინი ექვემდებარებიან უნივერსალური მიზიდულობის კანონს და ყველგან ჩნდებიან, რადგან ყველა სხეულს აქვს მასა.

გრავიტაცია


გრავიტაციული ძალა დედამიწის ზედაპირთან არის ძალა, რომლითაც ყველა სხეული იზიდავს დედამიწას. ისინი მას ეძახიან გრავიტაცია. ის მუდმივად ითვლება, თუ სხეულის დაშორება დედამიწის ზედაპირიდან მცირეა დედამიწის რადიუსთან შედარებით.

ვინაიდან გრავიტაცია, რომელიც არის გრავიტაციული ძალა, დამოკიდებულია პლანეტის მასაზე და რადიუსზე, ის განსხვავებული იქნება სხვადასხვა პლანეტაზე. ვინაიდან მთვარის რადიუსი დედამიწის რადიუსზე ნაკლებია, მაშინ მთვარეზე მიზიდულობის ძალა დედამიწაზე 6-ჯერ ნაკლებია. იუპიტერზე კი, პირიქით, გრავიტაცია დედამიწაზე 2,4-ჯერ მეტია. მაგრამ სხეულის წონა რჩება მუდმივი, სადაც არ უნდა გაიზომოს.

ბევრი ადამიანი ურევს წონისა და სიმძიმის მნიშვნელობას და თვლის, რომ გრავიტაცია ყოველთვის წონის ტოლია. მაგრამ ეს არ არის.

ძალა, რომლითაც სხეული აჭერს საყრდენს ან ჭიმავს საკიდს, ეს არის წონა. თუ საყრდენი ან საკიდი მოიხსნება, სხეული დაიწყებს დაცემას სიმძიმის მოქმედების ქვეშ თავისუფალი ვარდნის აჩქარებით. მიზიდულობის ძალა სხეულის მასის პროპორციულია. იგი გამოითვლება ფორმულის მიხედვით= მ , სადაც - სხეულის მასა, გ-გრავიტაციის აჩქარება.

სხეულის წონა შეიძლება შეიცვალოს და ზოგჯერ საერთოდ გაქრეს. წარმოიდგინეთ, რომ ზედა სართულზე ლიფტში ვართ. ლიფტი ღირს. ამ მომენტში ჩვენი წონა P და მიზიდულობის ძალა F, რომლითაც დედამიწა გვიზიდავს, ტოლია. მაგრამ როგორც კი ლიფტმა აჩქარებით დაიწყო სვლა , წონა და სიმძიმე აღარ არის თანაბარი. ნიუტონის მეორე კანონის მიხედვითმგ+ P = ma . P \u003d მ გ -დედა.

ფორმულიდან ჩანს, რომ ჩვენი წონა შემცირდა, როცა ქვევით გადავედით.

იმ მომენტში, როდესაც ლიფტმა აიღო სიჩქარე და დაიწყო აჩქარების გარეშე მოძრაობა, ჩვენი წონა ისევ გრავიტაციის ტოლია. და როდესაც ლიფტმა დაიწყო მისი მოძრაობის შენელება, აჩქარება უარყოფითი გახდა და წონა გაიზარდა. არის გადატვირთვა.

ხოლო თუ სხეული ქვევით დაიძვრება თავისუფალი ვარდნის აჩქარებით, მაშინ წონა მთლიანად გახდება ნულის ტოლი.

ზე = =მგ-მა= მგ - მგ=0

ეს არის უწონადობის მდგომარეობა.

ასე რომ, გამონაკლისის გარეშე, სამყაროს ყველა მატერიალური სხეული ემორჩილება უნივერსალური მიზიდულობის კანონს. და პლანეტები მზის გარშემო და ყველა სხეული, რომელიც დედამიწის ზედაპირთან ახლოს არის.

ყველა ადამიანს თავის ცხოვრებაში არაერთხელ შეექმნა ეს კონცეფცია, რადგან გრავიტაცია არის არა მხოლოდ თანამედროვე ფიზიკის, არამედ მრავალი სხვა დაკავშირებული მეცნიერების საფუძველი.

ბევრი მეცნიერი სწავლობს სხეულების მიზიდულობას უძველესი დროიდან, მაგრამ მთავარი აღმოჩენა ნიუტონს მიეწერება და აღწერილია, როგორც ყველასთვის ცნობილი ამბავი თავზე დაცემული ნაყოფით.

რა არის გრავიტაცია მარტივი სიტყვებით

გრავიტაცია არის მიზიდულობა მთელ სამყაროში რამდენიმე ობიექტს შორის. ფენომენის ბუნება განსხვავებულია, რადგან იგი განისაზღვრება თითოეული მათგანის მასით და მათ შორის სიგრძით, ანუ მანძილით.

ნიუტონის თეორია ეფუძნებოდა იმ ფაქტს, რომ როგორც ცვივა ნაყოფზე, ასევე ჩვენი პლანეტის თანამგზავრზე მოქმედებს ერთი და იგივე ძალა - მიზიდულობა დედამიწისკენ. თანამგზავრი კი დედამიწის სივრცეზე არ დაეცა ზუსტად მისი მასისა და მანძილის გამო.

გრავიტაციის ველი

გრავიტაციული ველი არის სივრცე, რომელშიც სხეულები ურთიერთქმედებენ მიზიდულობის კანონების მიხედვით.

აინშტაინის ფარდობითობის თეორია აღწერს ველს, როგორც დროისა და სივრცის გარკვეულ თვისებას, რომელიც დამახასიათებელია ფიზიკური ობიექტების გამოჩენისას.

გრავიტაციული ტალღა

ეს არის გარკვეული სახის ცვლილება ველებში, რომლებიც წარმოიქმნება მოძრავი ობიექტების გამოსხივების შედეგად. ისინი შორდებიან საგანს და ავრცელებენ ტალღის ეფექტს.

გრავიტაციის თეორიები

კლასიკური თეორია ნიუტონისეულია. თუმცა, ეს არ იყო სრულყოფილი და ალტერნატიული ვარიანტები მოგვიანებით გამოჩნდა.

Ესენი მოიცავს:

  • მეტრული თეორიები;
  • არამეტრული;
  • ვექტორი;
  • ლე საჟი, რომელმაც პირველად აღწერა ფაზები;
  • კვანტური გრავიტაცია.

დღეს არსებობს რამდენიმე ათეული განსხვავებული თეორია, რომლებიც ან ავსებენ ერთმანეთს ან განიხილავენ ფენომენებს მეორე მხრიდან.

სასარგებლოა აღინიშნოს:ჯერ არ არის სრულყოფილი გამოსავალი, მაგრამ მიმდინარე მოვლენები ხსნის უფრო მეტ პასუხს სხეულების მიზიდულობასთან დაკავშირებით.

გრავიტაციული მიზიდულობის ძალა

ძირითადი გამოთვლა ასეთია - მიზიდულობის ძალა პროპორციულია სხეულის მასის სხვაზე გამრავლებისა, რომელთა შორისაც იგი განისაზღვრება. ეს ფორმულა ასევე გამოიხატება შემდეგნაირად: ძალა უკუპროპორციულია ობიექტებს შორის მანძილის კვადრატში.

გრავიტაციული ველი არის პოტენციური, რაც ნიშნავს, რომ კინეტიკური ენერგია შენარჩუნებულია. ეს ფაქტი ამარტივებს პრობლემების გადაწყვეტას, რომლებშიც მიზიდულობის ძალა იზომება.

გრავიტაცია სივრცეში

ბევრის ილუზიის მიუხედავად, სივრცეში არის გრავიტაცია. ის უფრო დაბალია ვიდრე დედამიწაზე, მაგრამ მაინც არსებობს.

რაც შეეხება ასტრონავტებს, რომლებიც ერთი შეხედვით დაფრინავენ, ისინი რეალურად ნელი ვარდნის მდგომარეობაში არიან. ვიზუალურად, როგორც ჩანს, მათ არაფერი იზიდავთ, მაგრამ პრაქტიკაში განიცდიან გრავიტაციას.

მიზიდულობის სიძლიერე დამოკიდებულია მანძილზე, მაგრამ რაც არ უნდა დიდი მანძილი იყოს ობიექტებს შორის, ისინი კვლავაც მიაღწევენ ერთმანეთს. ურთიერთმიზიდულობა არასოდეს იქნება ნულის ტოლი.

გრავიტაცია მზის სისტემაში

მზის სისტემაში არა მხოლოდ დედამიწას აქვს გრავიტაცია. პლანეტები, ისევე როგორც მზე, იზიდავს ობიექტებს მათკენ.

ვინაიდან ძალა განისაზღვრება ობიექტის მასით, მზეს აქვს უმაღლესი მნიშვნელობა.მაგალითად, თუ ჩვენს პლანეტას აქვს ერთის ტოლი მაჩვენებელი, მაშინ მნათობის მაჩვენებელი იქნება თითქმის ოცდარვა.

შემდეგი, მზის შემდეგ, გრავიტაციაში არის იუპიტერი, ამიტომ მისი მიზიდულობის ძალა სამჯერ აღემატება დედამიწისას. პლუტონს აქვს ყველაზე პატარა პარამეტრი.

სიცხადისთვის, მოდით აღვნიშნოთ ასე, თეორიულად, მზეზე საშუალო ადამიანი იწონის დაახლოებით ორ ტონას, მაგრამ ჩვენი სისტემის ყველაზე პატარა პლანეტაზე - მხოლოდ ოთხი კილოგრამი.

რა განსაზღვრავს პლანეტის მიზიდულობას

გრავიტაციული მიზიდულობა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არის ძალა, რომლითაც პლანეტა თავისკენ მიიზიდავს თავის ზედაპირზე მდებარე ობიექტებს.

მიზიდულობის ძალა დამოკიდებულია ობიექტის გრავიტაციაზე, თავად პლანეტაზე და მათ შორის მანძილზე.თუ ბევრი კილომეტრია, გრავიტაცია დაბალია, მაგრამ ის მაინც აკავშირებს ობიექტებს.

გრავიტაციასთან და მის თვისებებთან დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი და მომხიბვლელი ასპექტი, რომლებიც ბავშვს უნდა აუხსნას:

  1. ფენომენი იზიდავს ყველაფერს, მაგრამ არასოდეს მოგერიებს - ეს განასხვავებს მას სხვა ფიზიკური ფენომენებისგან.
  2. ნულოვანი მაჩვენებელი არ არის. შეუძლებელია სიტუაციის სიმულაცია, რომელშიც წნევა არ მოქმედებს, ანუ გრავიტაცია არ მუშაობს.
  3. დედამიწა ეცემა საშუალო სიჩქარით 11,2 კილომეტრი წამში, ამ სიჩქარის მიღწევისას თქვენ შეგიძლიათ კარგად დატოვოთ პლანეტის მიზიდულობა.
  4. გრავიტაციული ტალღების არსებობის ფაქტი მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, ეს მხოლოდ ვარაუდია. თუ ისინი ოდესმე გახდებიან ხილული, მაშინ კაცობრიობისთვის გამოვლინდება კოსმოსის მრავალი საიდუმლო, რომელიც დაკავშირებულია სხეულების ურთიერთქმედებებთან.

აინშტაინის მსგავსი მეცნიერის ფარდობითობის ძირითადი თეორიის მიხედვით, გრავიტაცია არის მატერიალური სამყაროს არსებობის ძირითადი პარამეტრების გამრუდება, რომელიც არის სამყაროს საფუძველი.

გრავიტაცია არის ორი ობიექტის ურთიერთმიზიდულობა. ურთიერთქმედების ძალა დამოკიდებულია სხეულების სიმძიმეზე და მათ შორის მანძილზე. ჯერჯერობით, ფენომენის ყველა საიდუმლო არ არის გამჟღავნებული, მაგრამ დღეს არსებობს რამდენიმე ათეული თეორია, რომელიც აღწერს კონცეფციას და მის თვისებებს.

შესწავლილი ობიექტების სირთულე გავლენას ახდენს კვლევის დროს. უმეტეს შემთხვევაში, მასისა და მანძილის დამოკიდებულება უბრალოდ აღებულია.

ჩვენ ვცხოვრობთ დედამიწაზე, ვმოძრაობთ მის ზედაპირზე, თითქოს რაღაც კლდოვანი კლდის კიდეზე, რომელიც ამოდის უძირო უფსკრულზე. უფსკრულის ამ ზღვარზე მხოლოდ ის გვყავს, რაც ჩვენზე მოქმედებს. დედამიწის გრავიტაცია; ჩვენ არ ვვარდებით დედამიწის ზედაპირიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ გვაქვს, როგორც ამბობენ, გარკვეული წონა. ჩვენ მყისიერად გავფრინდებით ამ "კლდიდან" და სწრაფად გავფრინდებით კოსმოსის უფსკრულში, თუ ჩვენი პლანეტის მიზიდულობის ძალა მოულოდნელად შეწყვეტს მოქმედებას. ჩვენ უსასრულოდ ვიჩქარებდით მსოფლიო სივრცის უფსკრულში, არ ვიცოდით არც მაღლა და არც ქვევით.

დედამიწის მოძრაობა

მისი მოძრაობა დედამიწაზეჩვენც ამის ვალდებულება ვართ გრავიტაციის მიმართ. ჩვენ მივდივართ დედამიწაზე და გამუდმებით ვაძლევთ ამ ძალის წინააღმდეგობას, ვგრძნობთ მის მოქმედებას, როგორც რაიმე მძიმე ტვირთს ჩვენს ფეხებზე. ეს „დატვირთვა“ განსაკუთრებით იგრძნობს თავს მთაზე ასვლისას, როცა გიწევს მისი გადათრევა, როგორც ფეხებზე ჩამოკიდებული რაიმე მძიმე წონა. ის არანაკლებ მკვეთრად მოქმედებს მთაზე დაშვებისას, გვაიძულებს დავაჩქაროთ ნაბიჯები. მიზიდულობის ძალის დაძლევა დედამიწაზე მოძრაობისას. ეს მიმართულებები - "ზევით" და "ქვემოთ" - მხოლოდ გრავიტაციით არის მითითებული. დედამიწის ზედაპირის ყველა წერტილში ის მიმართულია თითქმის დედამიწის ცენტრისკენ. მაშასადამე, „ქვედა“ და „ზედა“ ცნებები დიამეტრალურად საპირისპირო იქნება ეგრეთ წოდებული ანტიპოდების, ანუ დედამიწის ზედაპირის დიამეტრალურად საპირისპირო ნაწილებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის. მაგალითად, მიმართულება, რომელიც მოსკოვში მცხოვრებთათვის აჩვენებს "ქვემოთ", ტიერა დელ ფუეგოს მაცხოვრებლებისთვის - "მაღლა". პოლუსზე და ეკვატორზე მყოფი ადამიანებისთვის „ქვემოთ“ გამოსახული მიმართულებები ქმნის სწორ კუთხეს; ისინი ერთმანეთის პერპენდიკულარულია. დედამიწის გარეთ, მისგან დაშორებისას, მიზიდულობის ძალა მცირდება, რადგან მიზიდულობის ძალა მცირდება (დედამიწის მიზიდულობის ძალა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სამყაროს სხეული, ვრცელდება განუსაზღვრელად შორს სივრცეში) და ცენტრიდანული ძალა იზრდება. , რაც ამცირებს მიზიდულობის ძალას. ამიტომ, რაც უფრო მაღლა ავწევთ რაიმე დატვირთვას, მაგალითად, ბუშტში, მით ნაკლები იქნება ეს დატვირთვა.

დედამიწის ცენტრიდანული ძალა

დღის ბრუნვის გამო, დედამიწის ცენტრიდანული ძალა. ეს ძალა მოქმედებს დედამიწის ზედაპირზე ყველგან, დედამიწის ღერძის პერპენდიკულარული მიმართულებით და მისგან მოშორებით. Ცენტრიდანული ძალაშედარებით მცირე გრავიტაცია. ეკვატორზე ის თავის უდიდეს მნიშვნელობას აღწევს. მაგრამ აქაც კი, ნიუტონის გამოთვლებით, ცენტრიდანული ძალა მიზიდულობის ძალის მხოლოდ 1/289-ია. რაც უფრო შორს არის ეკვატორიდან ჩრდილოეთით, მით ნაკლებია ცენტრიდანული ძალა. ძალიან პოლუსზე ის ნულია.
დედამიწის ცენტრიდანული ძალის მოქმედება. რაღაც სიმაღლეზე ცენტრიდანული ძალაგაიზრდება იმდენად, რომ მიზიდულობის ძალას გაუტოლდება, ხოლო მიზიდულობის ძალა ჯერ ნულის ტოლი გახდება, შემდეგ კი დედამიწიდან მანძილის მატებასთან ერთად მიიღებს უარყოფით მნიშვნელობას და განუწყვეტლივ გაიზრდება მიმართული. დედამიწის მიმართ საპირისპირო მიმართულებით.

გრავიტაცია

დედამიწის მიზიდულობის შედეგად მიღებული ძალა და ცენტრიდანული ძალა ეწოდება გრავიტაცია. მიზიდულობის ძალა დედამიწის ზედაპირის ყველა წერტილში ერთნაირი იქნებოდა, თუ ჩვენი სავსებით ზუსტი და რეგულარული ბურთი, თუ მისი მასა ყველგან ერთნაირი სიმკვრივის იქნებოდა და ბოლოს, ღერძის გარშემო ყოველდღიური ბრუნვა რომ არ ყოფილიყო. მაგრამ, რადგან ჩვენი დედამიწა არ არის ჩვეულებრივი ბურთი, არ შედგება ერთი და იმავე სიმკვრივის ქანებისგან მისი ყველა ნაწილში და მუდმივად ბრუნავს, ამიტომ, შესაბამისად, დედამიწის ზედაპირის თითოეულ წერტილში გრავიტაცია ოდნავ განსხვავებულია. ამიტომ, დედამიწის ზედაპირის ყველა წერტილში მიზიდულობის ძალის სიდიდე დამოკიდებულია ცენტრიდანული ძალის სიდიდეზე, რომელიც ამცირებს მიზიდულობის ძალას, დედამიწის ქანების სიმკვრივესა და დაშორებას დედამიწის ცენტრიდან. რაც უფრო დიდია ეს მანძილი, მით ნაკლებია გრავიტაცია. დედამიწის რადიუსი, რომელიც ერთ ბოლოში, როგორც იქნა, ეყრდნობა დედამიწის ეკვატორს, ყველაზე დიდია. რადიუსები, რომლებსაც დასასრულად აქვთ ჩრდილოეთის ან სამხრეთის პოლუსის წერტილი, ყველაზე მცირეა. მაშასადამე, ეკვატორზე მყოფ ყველა სხეულს აქვს ნაკლები სიმძიმე (ნაკლები წონა), ვიდრე პოლუსზე. ცნობილია, რომ გრავიტაცია პოლუსზე მეტია ვიდრე ეკვატორზე 1/289-ით. ერთი და იგივე სხეულების სიმძიმის განსხვავება ეკვატორსა და პოლუსზე შეიძლება აღმოვაჩინოთ მათი გაზაფხულზე ბალანსით აწონვით. თუ სასწორზე სხეულებს წონით ავწონებთ, მაშინ ამ განსხვავებას ვერ შევამჩნევთ. ბალანსი აჩვენებს ერთსა და იმავე წონას როგორც პოლუსზე, ასევე ეკვატორზე; წონა, ისევე როგორც სხეულები, რომლებიც იწონიან, ასევე, რა თქმა უნდა, შეიცვლება წონაში.
საგაზაფხულო სასწორები, როგორც გრავიტაციის გაზომვის საშუალება ეკვატორზე და პოლუსზე. დავუშვათ, რომ გემი ტვირთით იწონის პოლარულ რეგიონებში, ბოძთან ახლოს, დაახლოებით 289 ათასი ტონა. ეკვატორის მახლობლად მდებარე პორტებში ჩასვლისთანავე გემი ტვირთით მხოლოდ 288000 ტონას იწონის. ამრიგად, ეკვატორზე გემმა წონაში დაახლოებით ათასი ტონა დაკარგა. ყველა სხეული ინახება დედამიწის ზედაპირზე მხოლოდ იმის გამო, რომ გრავიტაცია მოქმედებს მათზე. დილით, საწოლიდან ადგომისას, თქვენ შეძლებთ ფეხების იატაკზე დაწევას მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ძალა მათ ჩამოაგდებს.

გრავიტაცია დედამიწის შიგნით

ვნახოთ, როგორ იცვლება გრავიტაცია დედამიწის შიგნით. რაც უფრო ღრმად მივდივართ დედამიწაზე, მიზიდულობის ძალა მუდმივად იზრდება გარკვეულ სიღრმემდე. დაახლოებით ათასი კილომეტრის სიღრმეზე, გრავიტაციას ექნება მაქსიმალური (ყველაზე დიდი) მნიშვნელობა და გაიზრდება დედამიწის ზედაპირზე მის საშუალო მნიშვნელობასთან შედარებით (9,81 მ/წმ) დაახლოებით ხუთი პროცენტით. შემდგომი გაღრმავებით, მიზიდულობის ძალა განუწყვეტლივ შემცირდება და დედამიწის ცენტრში იქნება ნულის ტოლი.

ვარაუდები დედამიწის ბრუნვის შესახებ

ჩვენი დედამიწა მბრუნავი 24 საათში აკეთებს სრულ ბრუნვას თავის ღერძზე. ცნობილია, რომ ცენტრიდანული ძალა იზრდება კუთხური სიჩქარის კვადრატის პროპორციულად. მაშასადამე, თუ დედამიწა თავის ღერძის გარშემო ბრუნვას 17-ჯერ დააჩქარებს, მაშინ ცენტრიდანული ძალა გაიზრდება კვადრატში 17-ჯერ, ანუ 289-ჯერ. ნორმალურ პირობებში, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ცენტრიდანული ძალა ეკვატორზე არის მიზიდულობის ძალის 1/289. მატებასთან ერთად მიზიდულობისა და ცენტრიდანული ძალის 17-ჯერ ტოლია. მიზიდულობის ძალა - ამ ორი ძალის შედეგი - დედამიწის ღერძული ბრუნის სიჩქარის ასეთი ზრდით ნულის ტოლი იქნება.
ცენტრიდანული ძალის მნიშვნელობა დედამიწის ბრუნვის დროს. დედამიწის ბრუნვის ამ სიჩქარეს მისი ღერძის გარშემო ეწოდება კრიტიკული, რადგან ჩვენი პლანეტის ბრუნვის ასეთი სიჩქარით ეკვატორზე მყოფი ყველა სხეული წონას დაკარგავს. ამ კრიტიკულ შემთხვევაში დღის ხანგრძლივობა იქნება დაახლოებით 1 საათი და 25 წუთი. დედამიწის ბრუნვის შემდგომი აჩქარებით, ყველა სხეული (უპირველესად ეკვატორზე) ჯერ წონას დაკარგავს, შემდეგ კი ცენტრიდანული ძალით კოსმოსში გადააგდებს და იმავე ძალით დაიშლება თავად დედამიწაც. ჩვენი დასკვნა სწორი იქნებოდა, დედამიწა რომ იყოს აბსოლუტურად მყარი სხეული და მისი ბრუნვის მოძრაობის დაჩქარებისას არ შეიცვალოს ფორმა, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დედამიწის ეკვატორის რადიუსს რომ შეენარჩუნებინა თავისი მნიშვნელობა. მაგრამ ცნობილია, რომ დედამიწის ბრუნვის აჩქარებასთან ერთად მის ზედაპირს გარკვეული დეფორმაცია მოუწევს: ის დაიწყებს შეკუმშვას პოლუსების მიმართულებით და გაფართოებას ეკვატორის მიმართულებით; ის უფრო და უფრო გაბრტყელ იერს მიიღებს. შემდეგ დედამიწის ეკვატორის რადიუსის სიგრძე დაიწყებს ზრდას და ამით გაიზრდება ცენტრიდანული ძალა. ამრიგად, ეკვატორზე მყოფი სხეულები დაკარგავენ სიმძიმეს მანამ, სანამ დედამიწის ბრუნვის სიჩქარე 17-ჯერ გაიზრდება და დედამიწასთან დაკავშირებული კატასტროფა დადგება მანამ, სანამ დღე მის ხანგრძლივობას 1 საათსა და 25 წუთამდე შეამცირებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დედამიწის ბრუნვის კრიტიკული სიჩქარე იქნება გარკვეულწილად ნაკლები, ხოლო დღის მაქსიმალური ხანგრძლივობა ოდნავ გრძელი. გონებრივად წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწის ბრუნვის სიჩქარე, გაურკვეველი მიზეზების გამო, მიუახლოვდება კრიტიკულს. რა დაემართებათ მაშინ დედამიწის მკვიდრებს? უპირველეს ყოვლისა, დედამიწაზე ყველგან ერთი დღე იქნება, მაგალითად, დაახლოებით ორი ან სამი საათი. დღე და ღამე კალეიდოსკოპიურად სწრაფად შეიცვლება. მზე, როგორც პლანეტარიუმში, ძალიან სწრაფად გადავა ცაზე და როგორც კი გაიღვიძებ და დაიბან თავს, ის უკვე გაქრება ჰორიზონტის მიღმა და მის ნაცვლად ღამე მოვა. ხალხი ზუსტად აღარ გაივლის დროში. ვერავინ გაიგებს თვის რომელი დღეა და კვირის რომელი დღეა. ადამიანის ნორმალური ცხოვრება მოუწესრიგებელი იქნება. ქანქარიანი საათები შენელდება და შემდეგ ყველგან გაჩერდება. ისინი დადიან, რადგან გრავიტაცია მოქმედებს მათზე. ყოველივე ამის შემდეგ, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როდესაც „მოსიარულეები“ იწყებენ ჩამორჩენას ან ჩქარობას, აუცილებელია მათი ქანქარის შემოკლება ან გახანგრძლივება, ან თუნდაც რაიმე დამატებითი წონის დაკიდება ქანქარზე. ეკვატორზე მყოფი სხეულები დაკარგავენ წონას. ამ წარმოსახვით პირობებში ადვილი იქნება ძალიან მძიმე სხეულების აწევა. არ იქნება რთული ცხენის, სპილოს და თუნდაც მთელი სახლის აწევა. ფრინველები დაკარგავენ მიწის დაშვების უნარს. აქ არის ბეღურების ფარა, რომლებიც ტრიალებს წყლის ღეროზე. ისინი ხმამაღლა ჭიკჭიკებენ, მაგრამ დაშვებას ვერ ახერხებენ. მის მიერ გადაყრილი ერთი მუჭა მარცვლეული დედამიწაზე ცალკე მარცვლებად ჩამოკიდებული იქნებოდა. მოდით, დედამიწის ბრუნვის სიჩქარე უფრო და უფრო მიუახლოვდეს კრიტიკულს. ჩვენი პლანეტა ძლიერ დეფორმირებულია და სულ უფრო გაბრტყელ იერს იძენს. მას ადარებენ სწრაფად მბრუნავ კარუსელს და ემუქრება მისი მაცხოვრებლების გადაგდებას. ამის შემდეგ მდინარეები შეწყვეტენ დინებას. ისინი იქნება ხანგრძლივი სტაგნაციური ჭაობები. უზარმაზარი ოკეანის ხომალდები ძლივს შეეხებიან წყლის ზედაპირს ფსკერებით, წყალქვეშა ნავები ვერ შეძლებენ ზღვის სიღრმეში ჩაძირვას, თევზი და ზღვის ცხოველები დაცურავდნენ ზღვებისა და ოკეანეების ზედაპირზე, ისინი ვეღარ დაიმალებიან. ზღვის სიღრმეში. მეზღვაურები ვეღარ შეძლებენ ლანძღვას, აღარ ექნებათ თავიანთი გემების საჭეები, დიდი და პატარა გემები გაუნძრევლად დადგებიან. აქ არის კიდევ ერთი წარმოსახვითი სურათი. სადგურზე დგას სამგზავრო სარკინიგზო მატარებელი. სასტვენი უკვე გაისმა; მატარებელი უნდა წავიდეს. მძღოლმა ყველა საჭირო ზომა მიიღო. სტოკერი გულუხვად ისვრის ნახშირს ღუმელში. ორთქლის ლოკომოტივის საკვამურიდან დიდი ნაპერწკლები მოფრინავს. თვლები სასოწარკვეთილად ტრიალებს. მაგრამ ლოკომოტივი დგას. მისი ბორბლები არ ეხება რელსებს და მათ შორის ხახუნი არ არის. დადგება მომენტი, როცა ხალხი ვერ შეძლებს იატაკზე დაშვებას; ისინი ბუზებივით დაიჭერენ ჭერს. დაე, დედამიწის ბრუნვის სიჩქარე მუდმივად გაიზარდოს. ცენტრიდანული ძალა თავისი სიდიდით უფრო და უფრო აღემატება მიზიდულობის ძალას... მაშინ ადამიანები, ცხოველები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, სახლები, დედამიწის ყველა საგანი, მთელი მისი ცხოველური სამყარო გადაიყრება მსოფლიო სივრცეში. ავსტრალიის კონტინენტი გამოეყო დედამიწიდან და კოსმოსში კოლოსალური შავი ღრუბელივით ჩამოიხრჩო. აფრიკა გაფრინდება ჩუმი უფსკრულის სიღრმეში, დედამიწიდან მოშორებით. ინდოეთის ოკეანის წყლები გადაიქცევა სფერული წვეთების უზარმაზარ რაოდენობაში და ასევე გაფრინდება უსაზღვრო დისტანციებზე. ხმელთაშუა ზღვა, რომელსაც ჯერ არ ჰქონდა დრო, გადაიქცეს წვეთების გიგანტურ აკუმულაციად, ქვემოდან გამოეყოფა წყლის მთელი სისქით, რომლის გასწვრივ თავისუფლად იქნება შესაძლებელი ნეაპოლიდან ალჟირში გადასვლა. საბოლოოდ, ბრუნვის სიჩქარე იმდენად გაიზრდება, ცენტრიდანული ძალა ისე გაიზრდება, რომ მთელი დედამიწა დაიშლება. თუმცა, ეს არც შეიძლება მოხდეს. დედამიწის ბრუნვის სიჩქარე, როგორც ზემოთ ვთქვით, არ იზრდება, პირიქით, ოდნავ იკლებს კიდეც - თუმცა, იმდენად მცირეა, რომ, როგორც უკვე ვიცით, 50 ათას წელიწადში დღის ხანგრძლივობა იზრდება. მხოლოდ ერთი წამით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დედამიწა ახლა ბრუნავს ისეთი სიჩქარით, რომელიც აუცილებელია ჩვენი პლანეტის ფლორისა და ფაუნისთვის, რათა აყვავდეს მზის კალორიული, სიცოცხლის მომტანი სხივების ქვეშ მრავალი ათასწლეულის განმავლობაში.

ხახუნის ღირებულება

ვნახოთ ახლა რა ხახუნს აქვს მნიშვნელობადა რა მოხდებოდა იქ რომ არ ყოფილიყო. ხახუნი, როგორც ვიცით, მავნე ზეგავლენას ახდენს ჩვენს ტანსაცმელზე: ქურთუკები პირველ რიგში აცვია სახელოებს, ჩექმები კი ძირებს, რადგან მკლავები და ძირები ყველაზე მეტად ექვემდებარება ხახუნს. მაგრამ ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი პლანეტის ზედაპირი იყო, თითქოს, კარგად გაპრიალებული, იდეალურად გლუვი და გამორიცხული იქნებოდა ხახუნის შესაძლებლობა. შეგვეძლო ასეთ ზედაპირზე სიარული? Რათქმაუნდა არა. ყველამ იცის, რომ ყინულზე და გახეხილ იატაკზეც კი სიარული ძალიან რთულია და ფრთხილად უნდა იყო, რომ არ წაიქცე. მაგრამ ყინულისა და გახეხილი იატაკის ზედაპირს ჯერ კიდევ აქვს გარკვეული ხახუნი.
ხახუნის ძალა ყინულზე. თუ ხახუნის ძალა დედამიწის ზედაპირზე გაქრებოდა, მაშინ ჩვენს პლანეტაზე სამუდამოდ გამეფებული ქაოსი იქნებოდა. თუ ხახუნი არ იქნება, ზღვა სამუდამოდ მძვინვარებს და ქარიშხალი არასოდეს ჩაცხრება. ქვიშის ტორნადოები არ შეწყვეტენ დედამიწაზე ჩამოკიდებას და ქარი მუდმივად დაუბერავს. ფორტეპიანოს, ვიოლინოს მელოდიური ხმები და მტაცებელი ცხოველების საშინელი ღრიალი ერთმანეთს შეერევა და გაუთავებლად გავრცელდება ჰაერში. ხახუნის არარსებობის შემთხვევაში, მოძრაობაში მყოფი სხეული არასოდეს ჩერდება. დედამიწის აბსოლუტურად გლუვ ზედაპირზე, სხვადასხვა სხეულები და ობიექტები სამუდამოდ იქნება შერეული სხვადასხვა მიმართულებით. სასაცილო და ტრაგიკული იქნებოდა დედამიწის სამყარო, რომ არ ყოფილიყო დედამიწის ხახუნი და მიზიდულობა.