ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുരുത്വാകർഷണ മേഖലയെ ഭൗതികശാസ്ത്രം അളക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്?

Anonim

ഗുരുത്വാകർഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പണ്ടേ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിഗൂ of ർജ്ജം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തെ എങ്ങനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല, ആറ്റങ്ങളുടെയും പ്രാഥമിക കണികകളുടെയും തലത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുന്നതും. അനുരഞ്ജനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഗുരുത്വാകർഷണവുമായി എത്രമാത്രം സംവദിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. അടുത്തിടെ, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടീം ഒരു ചെറിയ സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണമണ്ഡലം ലബോറട്ടറി അവസ്ഥകളോടെ അളക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയ തോതിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം എത്രത്തോളം ഗുരുത്വാകർഷണം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു പുതിയ പഠനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ അളവിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണശക്തികൾ, ഒരു ചട്ടം പോലെ, ഏറ്റവും വിദൂര താരാപഥങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ഒരു പുതിയ പഠനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് അഭിനന്ദനമാണ്.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുരുത്വാകർഷണ മേഖലയെ ഭൗതികശാസ്ത്രം അളക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്? 20624_1
നാണയവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പഠനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ബോൾ.

പരീക്ഷണം ഹെൻറി കാമെന്റ്സ്

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനും രസതന്ത്രജ്ഞനും ഹെൻറി കാരെന്ദ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പരീക്ഷണത്തിൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ട്വീക്ക് സ്കെയിലുകളും റോക്കറും ഉപയോഗിച്ചു, അത് ഒരു നീണ്ട മെറ്റൽ ത്രെഡിൽ സുരക്ഷിതമാക്കി. അതിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ രണ്ട് ലീഡ് പന്തുകൾ 730 ഗ്രാം വീതമാണ്. ഈ പന്തുകളിൽ ഓരോന്നിനും - ഒരു ഉയരത്തിൽ - കാവെൻഡിഷ് കനത്ത പന്തിന് നേതൃത്വം നൽകി, ഏകദേശം 150 കിലോഗ്രാം, ലീഡ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. കാവൽഷ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ പരമാവധി പരിശ്രമം നൽകി, അത് ഒരു മരം പെട്ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ എയർ ഫ്ലോ, താപനില ഡ്രോപ്പുകൾക്ക് അതിൽ സ്വാധീനമില്ല.

പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരനെ ഭൂമിയുടെ സാന്ദ്രത അളക്കാൻ തൃപ്തികരമായ കൃത്യതയെ അറിയാതെ, ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശരീരഭാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പരീക്ഷണമായി മാറിയ ഫലം. കാവൽക്കാരൻ ലഭിച്ച ഡാറ്റ പിന്നീട് ഗുരുത്വാകർഷണ നിലവാരം കണക്കാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അനുവദിച്ചുവെന്നും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സ്ഥിരാങ്കം അടിസ്ഥാന ശാരീരിക സ്ഥിരമാണ്, ഗുരുത്വാകർഷണ ഇടപെടൽ നിരന്തരം.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുരുത്വാകർഷണ മേഖലയെ ഭൗതികശാസ്ത്രം അളക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്? 20624_2
ഭൂമിയുടെ ശരാശരി സാന്ദ്രത 5.51 ആണ്. ഈ മൂല്യങ്ങൾ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിഭജിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഹെൻറി കാരെൻഡിഷാവിന്റെ പ്രധാന പ്രതിഭയെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗുരുത്വാകർഷണത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ പരീക്ഷണത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ വർഷങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ അതിലൊന്നിൽ ഒരു ആശയം വികസിപ്പിച്ചില്ലെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഗുരുത്വാകർഷണ ഫീൽഡ് എങ്ങനെ അളക്കാം?

വിയന്നയുടെയും ഓസ്ട്രിയൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിൽ നിന്നും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ പഠനത്തിൽ, ആദ്യമായി കാവൽഷ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിലെ ഗുരുത്വാകർഷണമണ്ഡലം വിജയകരമായി അളക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞു. ഉയർന്ന സെൻസിറ്റീവ് ടോർസീഷൻ പെൻഡുലം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം വ്യാസമുള്ള. ഈ സ്കെയിലിൽ, ടീമിന് നിരവധി അസ്വസ്ഥത ഉറവിടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിവന്നു.

ടോർസൻ പെൻഡുലം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ പെൻഡുലം എന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സംവിധാനമാണ്, അതിൽ ശരീരത്തെ നേർത്ത ത്രെഡിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു ഡിഗ്രി സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേയുള്ളൂ: നിശ്ചിത ത്രെഡ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ചുതണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള റൊട്ടേഷൻ.

ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണ പിണ്ഡമായി, സ്വർണ്ണ പന്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, ഓരോന്നിനും 90 മില്ലിഗ്രാം ഭാരമാണ്. 40 മില്ലിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു തിരശ്ചീന ഗ്ലാസ് വടിയിൽ രണ്ട് സ്വർണ്ണ മേഖലകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗോരേസ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പിണ്ഡമായിരുന്നു, മറ്റൊരു ക er ണ്ടർവെയ്റ്റ്; മൂന്നാമത്തെ ഗോളക്കാരൻ സ്രോതസ് പിണ്ഡമാണ്, ഗുരുത്വാകർഷണ ഇടപെടൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ടെസ്റ്റ് പിണ്ഡത്തിനടുത്തായി നീക്കി. ഗോളങ്ങളുടെ വൈദ്യുതകാന്തിക ഇടപെടൽ തടയാൻ ഫറാഡെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചു, അക്ക ou സ്റ്റിക്, ഭൂകമ്പം ഇടപെടൽ തടയാൻ ഒരു വാക്വം ചേമ്പറിൽ പരീക്ഷണം നടന്നു.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുരുത്വാകർഷണ മേഖലയെ ഭൗതികശാസ്ത്രം അളക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്? 20624_3
ഒരു ചെറിയ പെൻഡുലം നേർത്ത ഗ്ലാസ് ഫൈബറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം.

ഒരു ലേസറിന്റെ സഹായത്തോടെ, റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് ഒരു റേ ബൗൺ ചെയ്തതിനാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് കഴിയും. വടി കറങ്ങിയപ്പോൾ, ഡിറ്റക്ടറിലുള്ള ലേസറിന്റെ പ്രസ്ഥാനം കാണിക്കുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാണിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഉറവിടത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ ചലനവും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ട് പിണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഗുരുത്വാകർഷണമളമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ടീമിനെ അനുവദിച്ചു. 90 മില്ലിഗ്രാം മാത്രം ചെറിയ പിണ്ഡങ്ങൾക്ക് പോലും സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് പരീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക: ബഹിരാകാശ സമയത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

ഭാവിയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണമണ്ഡലത്തിന്റെ ചെറിയ അളവുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നും ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ക്വാണ്ടം ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ മുന്നേറാൻ പുതിയ കണ്ടെത്തലിന്, ഇരുണ്ട ദ്രവ്യത്തിന്റെ പുതിയ ആശയം, ഇരുണ്ട energy ർജ്ജം, സ്ട്രിംഗ് സിദ്ധാന്തം, സ്കെയിലർ ഫീൽഡുകൾ എന്നിവയെ സഹായിക്കാനാകും എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുരുത്വാകർഷണ മേഖലയെ ഭൗതികശാസ്ത്രം അളക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്? 20624_4
പഠനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതി. ഇമേജ് പ്രകൃതി, 2021

വിയന്നയിലെ ഗവേഷണ ലബോറട്ടറിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഗവേഷണ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാമ്പിംഗ് പ്രഭാവം പുതിയ ശാസ്ത്രത്തിലെ അഭിമുഖത്തിൽ സഹകാരിക സഹകാരികളാണ് പരാമർശിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, തെരുവുകളിലെ ആളുകൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ രാത്രിയിലും ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്തും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ അളവുകളുടെ മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും: ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു പുതിയ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തം സൃഷ്ടിച്ചതിനെ സമീപിച്ചു

ജോലിസ്ഥലത്ത് ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ, മറ്റ് ജനങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന ഇടം സമയം വളച്ചൊടിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയുടെ ഒരു പരിണതഫലമാണ്. ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണത്തിൽ, ബഹിരാകാശ സമയത്തെ ലേഡിബഗുവിനെ എങ്ങനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നുവെന്ന് അളക്കാൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് ലീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒടുവിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഒടുവിൽ ഡോക്കിംഗ് ഇതര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഉത്തരം ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയും ഈ ലേഖനത്തിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇവിടെ കാത്തിരിക്കും.

കൂടുതല് വായിക്കുക