萬有引力定律是物理學的一個基本原理。它最早是由艾薩克·牛頓爵士在17世紀編撰的。它指出所有物體都是通過引力相互吸引的;引力取決于物體的質量,并根據物體之間的距離而減小。牛頓的發現被取代了然而,對于大多數實際應...
萬有引力定律是物理學的一個基本原理。它最早是由艾薩克·牛頓爵士在17世紀編撰的。它指出所有物體都是通過引力相互吸引的;引力取決于物體的質量,并根據物體之間的距離而減小。牛頓的發現被取代了然而,對于大多數實際應用來說,它仍然是精確的。

萬有引力使月球與地球保持在軌道上如果科學家們沒有像之前提到的牛頓那樣,對萬有引力的研究有更深入的認識,它是站在巨人的肩膀上。"一個蘋果的倒下激發了牛頓對萬有引力的研究;然而,蘋果砸到他的頭并沒有帶來立竿見影的理解。相反,他利用月球繞地球的軌道來檢驗和確認他在20年內的計算結果,1687年出版的開創性著作《數學原理》中詳細闡述了萬有引力定律

對于火箭發射來說,萬有引力定律仍然是精確的。牛頓的書中包括了描述萬有引力定律的數學公式從本質上講,這個定律規定所有物體都對其他物體產生引力。質量大的物體有更強的引力區,或者說引力場,這就是為什么物體和人被地球吸引,但彼此之間并不明顯。引力隨著距離的增加而減小;這種下降可以精確測量,在物理學中被稱為平方反比定律。萬有引力是使行星和衛星保持在軌道上的力,愛因斯坦認識到質量影響了時空牛頓死后的幾個世紀,萬有引力定律被用來預測尚未被發現的行星和自然衛星的位置。這些天體的最終發現證實了這一定律的正確性。牛頓無法解釋的定律的一個方面是引力是如何在物體之間傳遞的。其他基本原理力,如電磁力,是因為亞原子粒子在物體之間移動,相互吸引而起作用的。一種類似的用來傳遞重力的粒子,引力子,在理論上被描述過,但在牛頓的工作300多年后仍未被發現伽利略是最早嘗試定義引力的科學家之一到了20世紀,科學家們發現了萬有引力定律中微小的不一致性。這些不一致性被愛因斯坦的廣義相對論所解釋。愛因斯坦意識到,實際上,天體的質量不僅相互影響,而且影響著它們周圍的時空結構。這些影響是只有在非常精確的測量和計算中才值得注意。對于火箭發射等實際應用,萬有引力定律仍然是精確的,而且比相對論的影響更容易計算。

太陽的引力使太陽系中的行星圍繞太陽運行。