gravitación gravitación inglesa del latín científico gravitatio -onis

(Inglés gravitación, del latín científico gravitatio, -onis)

Isaac Newton
Isaac Newton

Fenómeno según el cual todos los cuerpos materiales se atraen entre sí de manera proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia.

La ley fundamental de la gravitación.

Isaac Newton

Isaac Newton
Estructura espacio-temporal
Estructura espacio-temporal
  • Isaac Newton
  • Estructura espacio-temporal

La gravitación es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Isaac Newton fue el primero en formular la ley: dos cuerpos puntuales de masas metro y metro′, Ubicado a distancia r uno del otro, atrae con una fuerza dirigida según la línea que los une; la intensidad de esta fuerza es proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia: F = G.mm/ r2(G = 6.672,10−11 Nuevo Méjico2.kg−2 es la constante gravitacional; es uno de constantes universales).

De Newton a Einstein

Albert Einstein

Albert Einstein

Históricamente, la importancia de la ley de la gravitación ha sido considerable: permitió unificar las teorías de la caída de los cuerpos (planteada por Galileo) y del movimiento de los planetas y las estrellas (formulada por Johannes Kepler), dando así a la astronomía claros valores cuantitativos. cimientos. En la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, el campo gravitacional se interpreta como un curvatura del espacio-tiempo producido por la presencia de masa. La gravitación es el fenómeno predominante que controla la evolución de la materia en el Universo, porque las masas involucradas son muy grandes allí. Por lo tanto, las nubes de gas suficientemente masivas se contraen, formando estrellas y galaxias. Después de agotar sus reservas de “combustible” nuclear, las estrellas colapsan bajo el efecto de su propia gravedad, que ninguna otra fuerza llega a contrarrestar. El fin último de tal evolución es la formación de un agujero negro.

La teoría de la relatividad general predice la existencia deondas gravitacionales, que durante casi un siglo solo se han observado de forma indirecta, así como la desviación de los rayos de luz que pasan en las proximidades de masas muy grandes, fenómeno que efectivamente se detecta en la luz de ciertas estrellas durante los eclipses solares totales y gracias al cual ciertos muy distantes las estrellas (galaxias, quásares) ubicadas en el fondo de galaxias más cercanas se vuelven observables (espejismo gravitacional).

En 2016, las ondas gravitacionales predichas por la relatividad general fueron finalmente detectadas por el instrumento LIGO en Estados Unidos.

Gravitación y teoría del campo unificado

Durante mucho tiempo, la ley de la fuerza en 1 /r2 sirvió de modelo para otras fuerzas de interacción. Por lo tanto, la interacción electrostática entre dos cargas eléctricas estacionarias q y q ‘ se postuló deliberadamente como proporcional a qq ‘/ r2. Pero rápidamente quedó claro que este modelo no tiene valor universal. La idea de interacción remota ha sido reemplazada por xixmi s., al estudiar las interacciones electromagnéticas, la del campo. Albert Einstein, después de haber desarrollado su teoría del campo gravitacional, intentó, en vano, desarrollar una teoría que explicara los dos campos de interacción, electromagnético y gravitacional.

La física actual retoma su programa de una forma diferente. De hecho, la exploración del interior del núcleo atómico revela que existen en este campo otras dos interacciones, conocidas como “débiles” y “fuertes”. La investigación actual tiene como objetivo unificar las cuatro interacciones: gravitacional, electromagnética, débil y fuerte. Si la unificación de los tres últimos no parece plantear un problema importante, parece que la gravitación, precisamente porque tiene que ver con la estructura geométrica del espacio-tiempo, probablemente no pueda unificarse con los otros tres sin una modificación radical de la física existente. teorías.

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