Leggi di attrazione nella scienza

La natura dell'attrazione nel mondo fisico obbedisce a varie leggi della fisica, dalle leggi elettromagnetiche e gravitazionali alla anche la teoria della relatività. Gravità, elettrostatica e forze magnetiche sono stati familiare fin dai tempi antichi. La rivoluzione scientifica, fisica quindi moderna, aggiunto molta raffinatezza a queste comprensioni antiche, tra cui la scoperta di ulteriori forze di attrazione.

Forza di gravità vs elettrico

La forza elettrica (elettromagnetica) è un 9223372036,854775807 miliardi (10 ^ 36) volte più forte della gravità. Questo è sorprendente, dal momento che non ci sentiamo di forze elettriche nella nostra esperienza quotidiana; Ci sentiamo di gravità. La spiegazione di questo paradosso è che la forza elettrica ha due tipi di spese. Gravità non viene fornito in due generi che si annullano a vicenda, si accumula cumulativamente. Quindi ci sentiamo la forza di terra su di noi, ma noi non ci sentiamo più piccoli oggetti, come la penna sul tavolo, tirando su di noi. Ma se la massa era costituita da cariche interamente positive e un amico massa a pochi piedi distanza era costituito da cariche negative interamente, l'attrazione sarebbe con una grande forza sufficiente a sollevare una terza persona che era abbastanza densa per avere la massa della terra.

Perché i protoni non volano via

Se la forza elettrostatica è così forte, quindi perché non protoni nel nucleo di atomo volano oltre a vicenda? Perché una forza chiamata forza forte unisce nucleoni (protoni e neutroni). In realtà, nucleoni sono composti di quark, che la forza forte lega insieme all'interno del nucleone. Che neutroni e protoni ottenere è solo un effetto residuo di una maggiore attrazione fra i quark intra-nucleone.

Attirando fili paralleli

Il magnetismo è a noi familiare da giocare con magneti permanenti. Ma magnetismo possa anche esibire forza meglio descritto come obliquo più attraente. Un protone passa perpendicolare alla direzione di un campo magnetico sarà deviato in direzione perpendicolare alla direzione di quella del protone di movimento sia in direzione del campo magnetico.Che cosa ha a che fare con attrazione? Immaginate due fili paralleli, entrambi che trasportano corrente uguale nella stessa direzione. Ognuno di essi crea un campo magnetico circolare intorno a vicenda. Come gli elettroni del filo opposto viaggiano giù loro filo, sono in viaggio perpendicolare alla direzione del campo magnetico istituito il primo filo. Essi sono pertanto deviati dal campo magnetico in un terzo senso, perpendicolare al sia il moto dell'elettrone ed il campo magnetico. In altre parole, gli elettroni vengono deviati verso l'altro filo. Modo paralleli cavi che trasportano corrente nella stessa direzione si attraggono. (Se le correnti sono state nella direzione opposta, sarebbero respingere i fili.)

Teoria della relatività

Einstein ha predetto che l'attrazione gravitazionale si estenderebbe alle particelle senza massa. Due linee di ragionamento arrivano a questa conclusione. Uno è che, validazioni, fotoni sono stati trovati per esercitare un'inerzia sull'incidente oggetti, vale a dire, che potrebbe spingere sulle cose. Poiché la massa inerziale e massa gravitazionale sono creduti per essere equivalente ad un grado elevato, se non esattamente, questo indica che i fotoni dovrebbero avere una massa gravitazionale ed essere deviati in un campo gravitazionale.

Principio di equivalenza

L'altra linea di ragionamento si basa sul principio di equivalenza, che afferma che un osservatore in un laboratorio chiuso non può distinguere tra gli effetti prodotti da un campo gravitazionale e quelle prodotte da un'accelerazione del laboratorio. Dovrebbe deviare un fascio di luce con accelerata trasversale al suo percorso. Il principio di equivalenza, un campo gravitazionale pertanto dovrebbe deviare pure.

Fili paralleli riconsiderati

La teoria della relatività in realtà può essere utilizzata per spiegare il magnetismo nella dimostrazione fili paralleli. La teoria della relatività speciale, oggetti esperienza contrazione delle lunghezze nella direzione del loro moto..--il più vicino alla velocità della luce, maggiore sarà la contrazione. Gli elettroni non vanno molto veloce in fili. Ma ci sono così tanti di loro, che l'effetto cumulativo rende gli elettroni in un filo, dal punto di vista di un protone stazionario in altro filo, sembrano grappolo fino longitudinalmente. Nel frattempo, la densità del protone, essendo immobile, compare lo stesso. Così la netta percezione di un protone è del filo opposto assumendo una carica negativa. Questa percezione provoca il protone ad essere attratto dal filo opposto.Si noti che l'argomento non funziona in termini di elettroni vedendo altri elettroni che si muovono, poiché dal punto di vista degli elettroni, gli elettroni nell'altro filo sono ancora in piedi. Nessuna contrazione di lunghezza viene percepito tra gli elettroni di fili opposti. Ricordate, le correnti sono stati nella stessa direzione, e della stessa grandezza, così la semplificazione stazionario-percezione terrebbe.