در حال ویرایش ثابت گرانش

پرش به: ناوبری، جستجو

هشدار: شما وارد نشده‌اید. نشانی آی‌پی شما برای عموم قابل مشاهده خواهد بود اگر هر تغییری ایجاد کنید. اگر وارد شوید یا یک حساب کاربری بسازید، ویرایش‌هایتان به نام کاربری‌تان نسبت داده خواهد شد، همراه با مزایای دیگر.

این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انجام دهید، سپس تغییرات زیر را ذخیره کنید تا خنثی‌سازی ویرایش را به پایان ببرید.
نسخهٔ فعلی متن شما
سطر ۱: سطر ۱:
 
[[File:NewtonsLawOfUniversalGravitation.svg|قاب|چپ|ثابت گرانش در قانون جهانی نیوتون، یک مقدار جهانی است. ]]
 
[[File:NewtonsLawOfUniversalGravitation.svg|قاب|چپ|ثابت گرانش در قانون جهانی نیوتون، یک مقدار جهانی است. ]]
'''ثابت گرانش'''، ثابتی است که در [[گرانش|قانون جهانی گرانش]] [[نیوتن]] و در نظریه [[نسبیت عام]] [[آلبرت اینشتین|انیشتین]] ظاهر می‌شود. در هر نظریه مربوط به ساختار اجسام بزرگ و تکامل [[جهان]] (مانند [[کیهان‌شناسی]]) این ثابت نقش عمده‌ای دارد.
+
'''ثابت گرانش'''، ثابتی است که در [[گرانش|قانون جهانی گرانش]] [[نیوتن]] و در نظریه [[نسبیت عام]] [[انیشتین]] ظاهر می‌شود. در هر نظریه مربوط به ساختار اجسام بزرگ و تکامل [[جهان]] (مانند [[کیهان‌شناسی]]) این ثابت نقش عمده‌ای دارد.
  
 
ضریب G ضریب جاذبه عمومی نیوتن نام دارد و مقدار آن در سیستم SI برابر است با:
 
ضریب G ضریب جاذبه عمومی نیوتن نام دارد و مقدار آن در سیستم SI برابر است با:
سطر ۱۷: سطر ۱۷:
 
اهمیت ثابتهای بنیادی فیزیک به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه این ثابتها دارای مفاهیم فیزیکی هستند و نیز می‌توان از ترکیب آنها به کمیت‌های با ارزش فیزیکی دست یافت. به عنوان مثال، می‌توان از ترکیب سه ثابت معروف مانند [[ثابت پلانک]] (h)، [[سرعت نور]] (C) و ثابت گرانش، [[زمان پلانک]] را بدست آورد.
 
اهمیت ثابتهای بنیادی فیزیک به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه این ثابتها دارای مفاهیم فیزیکی هستند و نیز می‌توان از ترکیب آنها به کمیت‌های با ارزش فیزیکی دست یافت. به عنوان مثال، می‌توان از ترکیب سه ثابت معروف مانند [[ثابت پلانک]] (h)، [[سرعت نور]] (C) و ثابت گرانش، [[زمان پلانک]] را بدست آورد.
  
== محاسبه G از طریق آزمایش==
+
== جستارهای دیگر ==
در سال 1774، نِویل مسکلین (Nevil Maskelyne) با اندازه‌گیری میزان انحراف خط شاغول نسبت به شیب کوه شیهالیون (Schiehallion) در اسکاتلند (حدود 11 ثانیه قوسی) توانست نیروی جاذبه بین گلوله سربی شاغول و کوه را اندازه بگیرد. او در ابتدا علاقه‌مند بود از این نتیجه برای اندازه‌گیری [[چگالی]] متوسط زمین استفاده کند. شیهالیون با 1081 متر ارتفاع، شکلی بسیار منظم دارد و مسکلین توانست جرم کوه را تخمین بزند و به دنبال آن به عددی برای G برسد. اما مقادیری که او برای G و چگالی متوسط زمین ( 4400 کیلوگرم بر متر مکعب) به دست آورد چندان صحیح نبود.
 
بعداً در سال 1798، هنری کاوندیش (Henry Cavendish) اولین شخصی بود که G را در آزمایشگاه، و با کمک تجهیزاتی که توسط جان میشل (John Mitchell)  طراحی شده بود، اندازه گرفت. میشل یک ترازوی پیچشی  بسیار حساس ساخته بود. این ترازو متشکل بود از یک میله افقی با دو گلوله کوچک سربی در دو انتها که از وسط توسط سیم پیچشی آویزان بود.
 
گلوله‌های بزرگ سربی در همان صفحۀ افقیِ گلوله‌های کوچک به آنها نزدیک می‌شدند،
 
به طوری که نیروی جاذبه بین گلوله‌ها سیم را در یک جهت می‌پیچاند. این نیرو با نیروی پیچشی سیم به تعادل می‌رسید. در آزمایش دیگر، نیروی لازم برای پیچش سیم، با اندازه‌گیری نوسان آزاد میله حول محور سیم، به‌دست می‌آمد. کاوندیش مقدار G را 6.75 ضرب در 10 به توان منفی 11  به دست آورد.[1]
 
 
 
==منابع==
 
1. کتاب درآمدی بر نجوم و کیهان‌شناسی/ نوشته ایان موریسون/ ترجمه غلامرضا شاه‌علی [http://www.gshahali.ir/]
 
 
 
2. فرانک ج. بلت. فیزیک پایه. ج. اول. ترجمهٔ مهران اخباریفر. چاپ اول. انتشارات فاطمی، ۱۳۷۴
 
 
 
== جستاره ای دیگر ==
 
 
* [[گرانش]]
 
* [[گرانش]]
 
[[رده:فیزیک]]
 

لطفاً توجه داشته‌باشید که همهٔ مشارکت‌ها در ویکی نجوم ممکن است توسط دیگر مشارکت‌کنندگان تغییر یابند، ویرایش یا حذف شوند. اگر نمی‌خواهید نوشته‌هایتان بی‌رحمانه ویرایش شوند؛ بنابراین، آنها را اینجا ارائه نکنید.
شما همچنین به ما تعهد می‌کنید که خودتان این را نوشته‌اید یا آن را از یک منبع با مالکیت عمومی یا مشابه آزاد آن برداشته‌اید (ویکی نجوم:حق تکثیر را برای جزئیات بیشتر ببینید). کارهای دارای حق تکثیر را بدون اجازه ارائه نکنید!

برای ویرایش این صفحه، لطفاً به سوال زیر پاسخ دهید (اطلاعات بیشتر):

لغو | راهنمای ویرایش‌کردن (در پنجرهٔ تازه باز می‌شود)

الگوی به‌کاررفته در این صفحه: