Все самое интересное что нужно знать о гравитационной постоянной

В современной формулировке закона всемирного тяготения присутствует коэффициент , называющийся гравитационной постоянной и стоящий перед формулой особняком. Интересно, что Ньютон, открывший закон притяжения, не использовал явную форму константы, численно она была определена больше века спустя со дня смерти учёного.

G - гравитационная постоянная

Что такое и чему равна гравитационная постоянная

Формула закона всемирного тяготения, известная по курсу школьной механики:

формула закона всемирного тяготения
формула закона всемирного тяготения

G – коэффициент пропорциональности или гравитационная постоянная;

m1, m2 – массы двух тел, испытывающих взаимное притяжение;

r – расстояние между ними.

Коэффициент пропорциональности G обозначает силу, с которой притягивается пара килограммовых объектов, расположенных друг от друга на метровом расстоянии. Значение константы обычно принимается равным:

гравитационная постоянная
значение гравитационной постоянной

Столь маленькое число объясняет, почему несмотря на постоянное действие гравитации люди, находящиеся рядом, не чувствуют силу тяготения – она проявляется на объектах огромных масс, имеющих высокие порядки, например, массе планет, Солнца, других звёзд.

гравитационная постоянная в законе всемирного тяготения
гравитационная постоянная в законе всемирного тяготения

В чём измеряется гравитационная постоянная

Несмотря на то, что гравитационная постоянная численно равна силе, её единицы измерения не ньютоны. Размерность коэффициента может показаться страшной – размерность гравитационной постоянной

, но её возникновение легко объясняется.

Согласно Международной системе единиц (системе интернациональной или СИ), сила измеряется в ньютонах, причём

вывод размерности гравитационной постоянной

то есть 1 ньютон – сила, изменяющая скорость килограммового объекта на 1 м/с за одну секунду.

После открытия закона тяготения определено: пара килограммовых тел притягивается друг к другу силой со значением, зависящим обратно пропорционально от квадрата расстояния между объектами.

То есть единица измерения гравитационной силы –

вывод размерности гравитационной постоянной 2

и размерность не совпадает с привычной вывод размерности 3 . Требуется коэффициент, который должен уравнять единицы измерения привычной силы и силы гравитационного взаимодействия.

Проведём математические вычисления самостоятельно.

Нужно уравнять вывод размерности 3

и вывод размерности 4.

Для этого вывод размерности 4 нужно разделить на 1с2 и 1кг, а также умножить на м3, получим:

вывод размерности 5

Получилась требуемая размерность.

Следовательно, постоянная имеет размерность размерность гравитационной постоянной.

Как найти гравитационную постоянную – история открытия

Коэффициент G – универсальная константа, измерение которой осуществляется экспериментальным путём. Доподлинно неизвестно, кто открыл значение гравитационной постоянной, первое употребление в «Трактате по механике» Пуассона датируется 1811 годом.

Работы Ньютона

При публикации закона тяготения в трактате Ньютона отсутствовало явное обозначение константы, характеризующее гравитацию и её действие. Коэффициент не появлялся в работах по физике вплоть до конца восемнадцатого века, его точное значение не было вычислено.

Исаак Ньютон
Исаак Ньютон

Вместо известной сегодня постоянной присутствовал гравитационный параметр:

гравитационный параметр

M – масса объекта, причём, масса планеты или звезды, так как гравитационный параметр нашёл широкое распространение в астрофизике.

Сегодня для объектов Солнечной системы значение параметра рассчитано точнее, чем гравитационная постоянная G и масса по отдельности, так как она не требует серьёзных экспериментов, вычисляется на основании астрономических наблюдений.

Например:

  • для Земли гравитационный параметр земли;
  • Луны гравитационный параметр луны;
  • Солнца гравитационный параметр солнца.

Подробнее о использовании закона всемирного тяготения в астрономии вы можете прочитать в нашей статье.

Как была экспериментально определена гравитационная постоянная – эксперимент Кавендиша

Естествоиспытатель Джон Митчел придумал эксперимент для определения массы Земли при помощи крутильных весов, однако не реализовал его. После его смерти идея опыта и аппаратура перешли к английскому физику и химику Генри Кавендишу, который, усовершенствовав прибор, провёл ряд экспериментов и осуществил задумку своего предшественника.

крутильные весы Кавендиша
крутильные весы Кавендиша

Главенствующая роль в опытах отводилась установке. На метровой нити из меди подвешивалось коромысло длиной 1,8 метра, на его концах устанавливалась пара свинцовых шариков диаметром 5 сантиметров, массой 775 грамм. Чуть выше крепилась поворотная ферма, причём тщательно соблюдалось требование совпадения оси вращения фермы с медной нитью. На концах поворотной штанги находилось по одному большому свинцовому шару диаметром 20 сантиметров, массой 49,5 килограмм. Чтобы избежать влияния конвекционных воздушных потоков, вся установка накрывалась плотным деревянным кожухом. Вследствие взаимодействия лёгкие шарики притягивались к тяжёлым, закручивая нить и отклоняя коромысло. Угол отклонения фиксировался двумя телескопами, а сила упругости нити приравнивалась гравитационному взаимодействию шаров.

опыт с крутильными весами

Величина определённой силы притяжения составляла 0,17 микроньютона. Если сравнивать это значение с весом маленького шара, то оно меньше последнего примерно в 45 миллионов раз.

В результате своего эксперимента Генри Кавендиш рассчитал среднюю плотность Земли, причём его эксперимент был точным – погрешность измеренного значения в сравнении с современным значением составляет всего 0,7%. Именно Кавендишу приписывают открытие значения гравитационной постоянной, однако он никогда не задавался подобной целью при проведении своих опытов. Очевидно, величина константы определена на основании результатов его эксперимента, но кто сделал это первым, неизвестно.

Генри Кавендиш
Генри Кавендиш

Измерение гравитационной постоянной

Значение константы, полученное по измеренной Кавендишем плотности, по разным источникам разнится. Британская энциклопедия называет число, равное численное значение гравитационной постоянной, с каковым некоторые современные физики. Леон Нил Купер утверждает, что экспериментально полученное число равно значение гравитационной постоянной по Леон Нил Купер, а Олег Павлович Спиридонов в сборнике  постоянных приводит значение значение гравитационной постоянной по Олег Павлович Спиридонов.

Коэффициент пропорциональности определяли после Генри Кавендиша, причём зачастую его установку модернизировали новыми материалами. Например, в 1872 году Корню и Байль для измерения гравитационной постоянной использовали платиновые маленькие шарики и стеклянные, наполненные ртутью, большие. Результаты опыта показали значение

гравитационная постоянная с относительной погрешностью 5*10-3.

Современная история изменений гравитационной постоянной

Гравитационная постоянная – десятичная дробь, её значение постоянно уточняется, причём измерение коэффициента G происходит путём усовершенствования прибора Митчела и улучшения методов наблюдения. Например, в 2018 году учёные из России и Китая проводили опыты на установках разной конструкции. В первой группе применялся метод «time of swing» (TOS), где коэффициент пропорциональности зависит от колебательной частоты весов. Во второй – метод «angular acceleration feedback» (AAF), где угловое ускорение независимо вращающихся коромысел шаров измеряется системой управления с обратной связью, при этом нить поддерживается незакрученной.

современные методы измерения гравитационной постоянной

По результатам команды первый метод продемонстрировал значение гравитационной постоянной уточненное значение гравитационной постоянной, второй метод – уточненное значение гравитационной постоянной 2. Относительная погрешность составила 11,6*10-6

Комитет по данным для науки и техники (CODATA) рекомендовал на 2020 год значение коэффициента пропорциональности, равное:

гравитационная постоянная на 2020 год

Таким образом, гравитационная постоянная всё время уточняется, требуя новые, более точные способы измерения и вычисления.

Оцените статью
zakon-tyagoteniya.ru
Добавить комментарий

19 + 1 =

  1. Бегляр Асланов

    Очень внятным языком написано.

    Ответить
    1. Большое спасибо за вашу оценку!

      Ответить
  2. Борис

    Как вычислить силу антигравитации?

    Ответить
  3. Гасюк Георгий

    Приятно удивлен,с удовольствием прочитал

    Ответить
    1. Большое спасибо за ваш отзыв!

      Ответить
  4. Аноним

    В чём практическое применение?

    Ответить
  5. петр

    очень доходчиво.

    Ответить
    1. Спасибо за Ваш комментарий. Рады что смогли вам помочь!

      Ответить
  6. Человек

    Очень хорошо подготовленная статья. Только вот присвоение (обоснование?) размерности гравитационной постоянной немного смазано. Фундаментальные знания можно бы раскручивать и по полной. Не все еще понятно.

    Ответить
  7. Александр

    И всё же. Известна такая величина, как гравитационный параметр. Смысл гравитационной постоянной это отношение величины массы тела к величине гравитационного параметра этого тела. В законе Ньютона это видно. Условно, если вместо массы использовать величину гравитационного параметра (не удобно, но можно), а единицу силы принять равной отношению Н/G, то гравитационная постоянная окажется условно нужной. Она исчезнет из всех формул физики. Есть ли какой-то ещё смысл у гравитационной постоянной кроме коэффициента между двумя родственными величинами?

    Ответить
  8. Аноним

    За 150 лет улучшили результат измерения на один знак после запятой? Это позор метрологии!

    Ответить
  9. Борис

    Зачем это вранье? Кавендиш в своих опытах не определял никакой гравитационной постоянной, А ОПРЕДЕЛЯЛ СРЕДНЮЮ ПЛОТНОСТЬ ЗЕМЛИ, да и то с ошибкой! Наберите в Вики эксперимент Кавендиша.

    Ответить
  10. Рубен

    Гравитационную постоянную методом Кавендиша (и никаким другим) на Земле не измерить. Помехой является общий гравитационный фон, который так или иначе отражается на упругости любой измерительной пружины/системы под нагрузкой… на атомно-молекулярном уровне. Тот же самый измерительный эксперимент на Луне (к примеру) даст другой результат. По той же причине результаты постоянно разнятся даже на Земле, на одной и той же установке, в одном и том же месте. Это происходить может и от перемещений лавовых плотностей в недрах Земли, от расположения (на момент) Луны или даже крупных рельефных неровностей ландшафта. Правильное значение гравитационной константы можно получить только в космосе, в местах полной невесомости — в точках Лагранжа, например.

    Ответить
  11. Рубен

    Общий гравитационный фон помеха (на атомно-молекулярном уровне материала пружины) для любой измерительной системы по определению гравитационной константы. Точный результат можно получить только в полной невесомости — в космических точках Лагранжа, например.

    Ответить
  12. Alexander

    Ищу ответ на вопрос о природе числового значения G, и нигде его не нахожу. Похоже, неявно предполагается, что это просто подгонка числового значения G под систему СИ, но никто не говорит об этом прямо. В каких единицах измерения G будет равен единице? Имеет ли G «природное» происхождение и фундаментальное значение, как, например, данное от природы соотношение между длиной окружности и её диаметром, или оно возникло по «человечьему» желанию, то есть только для унификации системы единиц? Иными словами, G — это коэффициент пропорциональности между чем и чем? Всего лишь между единицами системы СИ и какими-то другими — футами, аршинами, саженями, фунтами, унциями, пудами, «мгновениями», или между какими-то объективными природными законами и явлениями?

    Ответить
  13. Айгуль

    На сегодняшний день, с помощью какого оборудования лучше всего уточнять гравитационную постоянную? Крутильных весов Кавендыша или чего то по круче?

    Ответить