Гравитационная постоянная: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Функция «Добавить ссылку»: добавлено 3 ссылки.
Спасено источников — 6, отмечено мёртвыми — 0. Сообщить об ошибке. См. FAQ.) #IABot (v2.0.8.8
Строка 6:
''[[Коэффициент]] [[Пропорциональность|пропорциональности]] {{math|G}}'' в этом уравнении называется '''гравитационной постоянной'''. Численно она равна модулю силы тяготения, действующей на точечное тело единичной массы со стороны другого такого же тела, находящегося от него на единичном расстоянии.
 
Точность измерений гравитационной постоянной на несколько порядков ниже точности измерений других физических величин<ref>[http://elementy.ru/novosti_nauki/432079/Novye_izmereniya_gravitatsionnoy_postoyannoy_eshche_silnee_zaputyvayut_situatsiyu Новые измерения гравитационной постоянной еще сильнее запутывают ситуацию] {{Wayback|url=http://elementy.ru/novosti_nauki/432079/Novye_izmereniya_gravitatsionnoy_postoyannoy_eshche_silnee_zaputyvayut_situatsiyu |date=20170825144845 }} // [[Элементы.ру]], 13.09.2013</ref>.
 
В единицах [[СИ|Международной системы единиц (СИ)]] рекомендованное Комитетом данных для науки и техники ([[CODATA]]) на [[2020 год]] значение гравитационной постоянной<ref>{{cite web
| url = https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?bg
| title = CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants
| accessdate = 2020-03-07
| lang = en
| description =
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20110827153649/http://www.physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?bg
| archiveurl =
| archivedate = 2011-08-27
| deadlink = no
}}
}}</ref>:
 
: {{math|''G''}} = 6,67430(15){{E|−11}} м<sup>3</sup>·с<sup>−2</sup>·кг<sup>−1</sup>, или Н·м²·кг<sup>−2</sup>.
Строка 31:
В [[1798 год]]у [[Кавендиш, Генри|Генри Кавендиш]] поставил [[Эксперимент Кавендиша|эксперимент]] с целью определения средней плотности Земли с помощью [[Крутильные весы|крутильных весов]], которые предложил использовать для этого [[Мичелл, Джон|Джон Мичелл]] (Philosophical Transactions 1798). Кавендиш сравнивал маятниковые колебания [[Пробное тело|пробного тела]] под действием тяготения шаров известной массы и под действием тяготения Земли. Численное значение гравитационной постоянной было вычислено позже на основе значения средней плотности Земли. Точность измеренного значения ''{{math|G}}'' со времён Кавендиша увеличилась, но и его результат<ref>Разные авторы указывают разный результат, от 6,754{{e|−11}} м²/кг² до (6,60 ± 0,04){{e|−11}}м³/(кг·с³) — см. [[Эксперимент Кавендиша#Вычисленное значение]].</ref> был уже достаточно близок к современному.
 
Значение этой постоянной известно гораздо менее точно, чем у всех других фундаментальных физических постоянных, и результаты экспериментов по её уточнению продолжают различаться<ref>''Gillies G. T.'' [https://www.bipm.org/utils/common/pdf/rapportBIPM/1983/01.pdf The Newtonian Gravitational Constant] {{Wayback|url=https://www.bipm.org/utils/common/pdf/rapportBIPM/1983/01.pdf |date=20190412212323 }} // Sevres (France), [[Международное бюро мер и весов|Bureau Intern. Poids et Mesures]], 1983, 135 p.</ref><ref>''Ляховец В. Д.'' Проблемы метрологического обеспечения измерений гравитационной постоянной. // Проблемы теории гравитации и элементарных частиц. Выпуск 17. - М., Энергоатомиздат, 1986. - с. 122-125.</ref>.
 
В то же время известно, что проблемы не связаны с изменением самой постоянной от места к месту и во времени (''неизменность'' гравитационной постоянной проверена с точностью до {{math|Δ''G''/''G'' ~ 10<sup>−17</sup>}}), но вызваны экспериментальными трудностями измерения малых сил с учётом большого числа внешних факторов<ref name=Ivanov2013>{{cite web|url=http://elementy.ru/news/432079|title=Новые измерения гравитационной постоянной ещё сильнее запутывают ситуацию|author=Игорь Иванов|date=2013-09-13|accessdate=2013-09-14|archive-date=2013-09-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20130921083723/http://elementy.ru/news/432079|deadlink=no}}</ref>. В будущем, если опытным путём будет установлено более точное значение гравитационной постоянной, то оно может быть пересмотрено<ref>[http://www.cnews.ru/top/2002/09/26/(none)_136062 Так ли постоянна гравитационная постоянная?] {{Wayback|url=http://www.cnews.ru/top/2002/09/26/(none)_136062 |date=20140714204243 }} Новости науки на портале cnews.ru // публикация от 26.09.2002</ref><ref>{{cite web
| last = Brooks
| first = Michael
| title = Can Earth's magnetic field sway gravity?
| publisher = NewScientist
| date = 2002-09-21
| url = https://www.newscientist.com/article/mg17523611.800-can-earths-magnetic-field-sway-gravity.html
| accessdate =
| archiveurl = {{Wayback|url=https://web.archive.org/web/2011020803581020150508014952/http://www.newscientist.com/article/mg17523611.800-can-earths-magnetic-field-sway-gravity.html}}
| archivedate = 20112015-0205-08
|deadlink = no
}}</ref>.
 
Строка 139 ⟶ 140 :
|issn=0004-637X
|издательство=[[IOP Publishing]]
}}<br>Результат: |{{math|''Ġ''/''G''}}| ≤ 2,3 × 10<sup>−11</sup> год<sup>−1</sup></ref><ref>[{{Cite web |url=http://starmission.ru/news/nyutonovskaya-gravitaciya-v-kosmicheskom-vremeni.html |title=Взрыв звезд доказал неизменность Ньютоновской гравитации в космическом времени] |access-date=2014-03-24 |archive-date=2014-03-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140324095816/http://starmission.ru/news/nyutonovskaya-gravitaciya-v-kosmicheskom-vremeni.html |deadlink=no }}</ref>.
 
== См. также ==