引力又称万有引力,是自然界基本力之一,外文名Gravitation、Gravity,指的是任意两个物体或两个粒子间的与其质量乘积相关的吸引力。
理论史
在1687年,艾萨克·牛顿在他的《自然哲学的数学原理》一书中发表了万有引力定律。牛顿的万有引力定律的陈述如下:
如果两个质点的质量分别为 m 1 {⁄displaystyle m_{1}} 、 m 2 {⁄displaystyle m_{2}} ,并且在它们之间的距离为 r {⁄displaystyle r} ,则它们之间的万有引力 F {⁄displaystyle F} 为
其中, G {⁄displaystyle G} 是被称为引力常数(或万有引力常数),2014年CODATA推荐的引力常数值是 G = ( 6.67408 ± ± --> 0.00031 ) × × --> 10 − − --> 11 m 3 / ( k g ⋅ ⋅ --> s 2 ) {⁄displaystyle G=(6.67408⁄pm 0.00031)⁄times 10^{-11}m^{3}/(kg⁄cdot s^{2})} 。 注:只有当两个物体之间的距离远大于物体的几何尺寸时,物体可以近似看作质点,这个公式才是适用的。否则应当把物体分割为足够小的质点,两两之间计算引力,而后进行积分。
引力的单位有牛顿(N)或是达因(cgs),在国际单位制中,1公斤的物体在地球表面的重量大约是 9.8 k g ⋅ ⋅ --> m ⋅ ⋅ --> s − − --> 2 {⁄displaystyle 9.8kg⁄cdot m⁄cdot s^{-2}} 。在CGS制中,1克的物体在地球表面的重量大约是重 980 g ⋅ ⋅ --> c m ⋅ ⋅ --> s − − --> 2 {⁄displaystyle 980g⁄cdot cm⁄cdot s^{-2}}

引力源附近扭曲的时空
1916年,阿尔伯特·爱因斯坦发表广义相对论,用几何语言描述的引力理论,它代表了现代物理学中引力理论研究的最高水平。广义相对论将经典的牛顿万有引力定律包含在狭义相对论的框架中。在广义相对论中,引力被描述为时空的一种几何属性(曲率);而这种时空曲率与处于时空中的物质与辐射的能量-动量张量直接相联系,其联系方式即是爱因斯坦场方程(一个二阶非线性偏微分方程组)。
引力传播的速度
对于引力传播的速度基本有三种理论:
牛顿的超距作用观点,认为引力的传递不需要时间(速度无限大)。这理论已被相对论推翻。
引力的速度是超光速的某值。这理论也已被相对论推翻。
现在所普遍认定的是爱因斯坦所提出的说法,即引力的传播速度是真空中的光速。
相关内容
地球引力
各个行星天体,包括地球,都具有其自身的万有引力特性。假设一个球形对称的物体,对一特定位置的引力强度和物体质量成正比,和位置和物体球心的距离成反比。
一位置的引力场强度等于一物体放置在该位置时,受影响而产生的加速度。地球表面的自由落体加速度被表示为 g ,可以用以下的标准引力表示:根据国际度量衡局(BIPM)的资料,标准引力为9.80665m/s 或者32.1740ft/s 。
这表明,如果忽视空气阻力的影响,在地表附近正在自由落体的物体速度每秒将增加9.81 m/s(大约22mph)。因此,一个从静止开始下落的物体在一秒后的速度将达到9.81 m/s,第二秒将达到19.62 m/s,以后的情况也将依此类推。

若一质量和地球相当的物体(图中较小的圆)接近地球(图中较大的圆),则可以观测到地球因受吸引而产生的加速度
根据牛顿第三运动定律,地球同时也受到下落的物体等值反向的力的作用,意味着地球也将加速向物体运动。但是,由于地球巨大的质量,这个加速度小到难以察觉。
自由落体方程组
在一般情况下,物体因不变的引力持续作用而运动时,一组动力学方程组可描述它运动的轨道。例如,牛顿万有引力定律给出了一个简单的方程 F = mg ,其中 m 代表物体的质量。当物体自由落体向地球的距离可以以我们日常用到的距离衡量时,这个猜想是合理的;但若用于对大距离譬如太空船的轨道进行计算时,这将导致极大的误差。
万有引力和天文学
牛顿的万有引力定律的发现和应用被用于计算和了解我们的太阳系内各个行星的详细信息、太阳的质量、恒星间的距离,甚至被用于推测暗物质理论。尽管人类还没有去过太阳和其他星球,我们都可以知道它们的质量。这些都是通过万有引力定律研究得出的。在空间中任何物体都按照一定的轨道围绕某些大质量物体运转,它们之间的万有引力保持着它们的轨道。行星围绕恒星运转,恒星围绕星系中心运转,星系围绕星团中心运转,星团围绕超星系团运转。
万有理论
在上个世纪,另外三大基本相互作用:强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用的产生机制已经通过传递相对作用的规范玻色子的观念加以解决。现在人们正在尝试将规范玻色子、相对论与万有引力联合成为一个统一的整体。因此,引力相互作用是如何与其他三个基本作用互相影响的是一个未决问题。
应用
极大数量的机械发明的正常运行在某种程度上依赖于引力而实现。例如,高度差可以提供有用的液压,这是静脉滴注和水塔的运作原理。利用水的引力势能发电的水力发电装置亦可以这种能量将电车推上斜坡。同样,缆绳上悬挂的重物可通过滑轮使缆绳及缆绳位于滑轮另一边的那一部分持续地绷紧。
还有更多的例子:比如说熔铅,当铅水从霰弹塔的顶端灌入后,会变成一颗颗如雨点一般散落的铅弹——首先被分离成为多个小液滴,形成熔融状态的球体,之后逐渐凝固为固体,并在被众多相同的熔融石的共同作用下,最终在自由落体中冷却形成球形或近球形。引力驱动时钟由引力势能提供运行的能量,摆钟则依赖于引力来校准时间。人造卫星的正常运行则是运用牛顿《原理》计算的结果。
可供参考的理论
历史上的各种理论
亚里士多德引力理论 认为,物体的运动速度和其所受外界的合力是成正比(或者是该物体所受的自己本身的引力),并且和物体运动介质的粘度成反比。
尼可拉·特斯拉(Nikola Tesla)宣布但是从未发表的引力动力学理论;部分原因是因为理论的细节(如果有的话)并没有透露,并没有得到物理学家们的重视。
感应引力( Induced Gravity ),由安德烈·萨哈罗夫(Andrei Sakharov)提出,认为广义相对论可能起源于量子场论。
雷萨吉万有引力理论( Le Sage's Theory of Gravitation ,也叫做 雷萨吉引力理论 ),由乔治-路易斯·雷萨吉(Georges-Louis Le Sage)提出,以一种充满整个宇宙轻的气体的流动来解释这种现象。
Nordström万有引力理论( Nordström's Theory of Gravitation ),广义相对论的早期竞争者。
怀特黑德万有引力理论,( Whitehead's Theory of Gravitation )广义相对论的另一个早期竞争者。
最近的各种理论
布兰斯-迪克(Brans-Dicke)有关引力的理论( Brans-Dicke theory )。
纳森·罗森有关引力的理论( Rosen Bi-metric Theory )。
莫德采·米尔格若姆(Mordehai Milgrom)在修正牛顿引力理论( Modified Newtonian Dynamics , MOND)中,提出在微小加速运动上对牛顿第二定律的修正。
新近提出的且被高度争论的程序物理学( Process Physics )理论试图处理引力问题。
自建宇宙理论( Self Creation Cosmology )将布兰斯-迪克理论修正为允许创造质量。
相关条目
反重力
参考资料
Halliday, David; Robert Resnick; Kenneth S. Krane. Physics v. 1. New York: John Wiley & Sons. 2001. ISBN 978-0-471-32057-9.
Serway, Raymond A.; Jewett, John W. Physics for Scientists and Engineers 6th ed. Brooks/Cole. 2004. ISBN 978-0-534-40842-8. 引文格式1维护:冗余文本 (link)
Tipler, Paul. Physics for Scientists and Engineers: Mechanics, Oscillations and Waves, Thermodynamics 5th ed. W. H. Freeman. 2004. ISBN 978-0-7167-0809-4. 引文格式1维护:冗余文本 (link)
Jefimenko, Oleg D.," Causality, electromagnetic induction, and gravitation : a different approach to the theory of electromagnetic and gravitational fields ". Star City [West Virginia]:Electret Scientific Co., c1992. ISBN 978-0-917406-09-6
Heaviside, Oliver," A gravitational and electromagnetic analogy "(英文). The Electrician, 1893.
Proposition 75, Theorem 35: p.956 - I.Bernard Cohen and Anne Whitman, translators: Isaac Newton, The Principia : Mathematical Principles of Natural Philosophy. Preceded by A Guide to Newton's Principia , by I.Bernard Cohen. University of California Press 1999年ISBN 978-0-520-08816-0 ISBN 978-0-520-08817-7
Max Born(1924年), Einstein's Theory of Relativity (The 1962 Dover edition, page 348 lists a table documenting the observed and calculated values for the precession of the perihelion of Mercury, Venus, and Earth.)

在中国历史的长河中,北魏冯太后以其卓越的政治智慧与果敢的改革精神,成为南北朝时期最具影响力的女性详情

在唐朝永徽年间的深宫中,一场关于权力与情感的博弈悄然展开。唐高宗李治在王皇后与武则天之间摇摆,最详情

公元前225年,秦国名将李信率领20万大军南下灭楚,却在淮水流域遭遇惨败,七名都尉阵亡,秦军几乎详情

公元1393年,大明王朝的朝堂被一场血雨腥风笼罩。开国名将蓝玉以谋反罪名被处以剥皮实草之刑,其家详情

公元690年,武则天以67岁高龄登基称帝,改国号为周,成为中国历史上唯一正统女皇帝。这场突破性别详情

公元710年,唐隆政变以李隆基与太平公主联手诛杀韦后集团告终。这场政变不仅让李唐江山重归李氏,更详情

明成祖朱棣(1360-1424)作为中国历史上最具争议的帝王之一,其"永乐盛世&quo详情

在三国乱世中,西北战场的硝烟始终未散。作为曹魏西线最高统帅,夏侯渊与西凉悍将马超的多次交锋,不仅详情

东汉末年,汜水关下,一场改变历史进程的战斗悄然展开。十八路诸侯联军讨伐董卓,却被其麾下猛将华雄连详情

公元713年,长安城内暗流涌动。唐玄宗李隆基以雷霆手段发动先天政变,将权倾朝野的姑姑太平公主赐死详情

公元249年正月初六,曹魏帝国上演了一场决定历史走向的政变——高平陵之变。当司马懿以郭太后名义封详情

在五代十国的乱世中,陶谷以文翰冠绝一时的才华与倾险狠媚的处世之道,在政权更迭中屡次押注成功,却因详情

在中国浩瀚的历史长河中,羊献容的名字或许并不如武则天、吕后那般如雷贯耳,但她的人生轨迹却如同一部详情

1435年寒冬,九岁的朱祁镇在紫禁城乾清宫接过玉玺,成为明朝第六位皇帝。此时的大明王朝,外有蒙古详情

在三国纷争的宏大叙事中,吴懿以其独特的政治身份与军事才能,成为蜀汉政权中不可忽视的存在。这位出身详情

公元1457年正月十六日夜,北京城被一场突如其来的政变撕裂。石亨、徐有贞、曹吉祥等人率领千余士兵详情

五代十国至北宋初年的动荡岁月里,王彦超以七十二载军旅生涯,在二十七次重大战役中书写传奇。这位历经详情

北宋政坛与文坛交汇处,曾巩以"南丰先生"之名,既在地方治理中践行"详情

元末明初的政坛暗流涌动,被后世誉为"诸葛亮再世"的刘伯温,却在功成名就之际两详情

北宋文坛星河璀璨,曾巩以南丰先生之名位列唐宋八大家,其一生跨越文学革新与教育实践两大领域,既以古详情

东汉末年,徐州牧陶谦手握天下精兵丹阳兵,坐拥五郡之地,粮食储备丰盈,曾让曹操、袁术等枭雄忌惮三分详情

公元220年,关羽败走麦城身死,荆州落入东吴之手。次年,刘备以为弟报仇为名,倾全国之力发动夷陵之详情

公元222年,三国时期规模最大的战役之一——夷陵之战爆发。蜀汉昭烈帝刘备亲率五万大军东征,意图为详情

在华夏文明起源的宏大叙事中,阪泉之战与涿鹿之战犹如两枚关键拼图,共同构建起炎黄部落联盟的崛起图景详情

公元前273年,战国中期的中原大地战火纷飞。在韩国华阳(今河南新郑北)的战场上,一场改变战国格局详情

在中国历史的长河中,三国鼎立的局面持续了数十年,魏、蜀、吴三国相互征伐,战火纷飞。而最终打破这一详情

1521年,明朝广东海道副使汪鋐指挥的屯门海战,是中国与西方殖民者的首次军事对抗。这场战役虽以明详情

在云南西部高黎贡山南麓的崇山峻岭间,一座名为磨盘山的险峻山岭静默矗立。这座海拔2600余米的山峰详情

公元215年的合肥城下,一场被后世神话为"八百破十万"的战役,实则是三国时期详情

在探讨中国古代军事史时,"淝水之战"作为以少胜多的经典战例广为人知,但&qu详情

《左传》作为一部叙事详实的史书,以其高超的叙事技巧和深刻的历史洞察力,为后人展现了春秋时期诸多重详情

在历史的长河中,北方草原上的游牧民族乌桓,曾是汉朝边疆的重要力量。然而,随着东汉末年的局势动荡,详情

在中国古代历史的长河中,秦朝的统一战争无疑是一段波澜壮阔的篇章。然而,在这场规模空前的征服之战中详情

在科学的世界里,有一种细胞被赋予了不死的名号,这就是海拉细胞。这种细胞源自于一位名叫亨丽埃塔·拉详情

在中国古代的神话传说中,姜子牙和鬼谷子都是极具智慧和能力的传奇人物。他们分别代表了道家和兵家的智详情

一、背景介绍 秦始皇陵兵马俑是中国历史上最著名的考古发现之一,被誉为世界第八大奇迹。然而,这些详情

标题:秦始皇10大诡异事件 一、陵墓之谜 1. 兵马俑:秦始皇陵的兵马俑被认为是世界上最大的详情

虞姬,中国历史上著名的女性人物,她与项羽的爱情故事被后人传颂不衰。而刘邦,作为项羽的对手和汉朝的详情

胤祥没有遭到雍正的清洗,但他在年轻时去世,这一点对于一些历史学家来说存在着一些争议。 一些人质详情

满清十二帝内没有溥仪的画像,只有照片,是什么原因呢? 在满清十二帝中,没有任何一位皇帝画过溥仪详情

溥仪的文化水平不仅仅是初中程度,尽管他的户口本上写着初中,但这并不是他真实的文化水平。 作为大详情

古人常说不孝有三,无后为大,而在皇权社会,皇帝不具备生育能力,可不仅仅是不孝的问题,毕竟古代历来详情

息肌丸是什么东西?真的有这种药存在吗?息肌丸是一种有催情作用的美容香精,塞到肚脐眼里融化到体内,详情

赵飞燕服用息肌丸保持美貌,息肌丸是什么东西呢?感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。 据说详情

古印度文明,作为人类文明的摇篮之一,承载着丰富的文化遗产和深邃的哲学思想。其影响力不仅深远地渗透到了详情

彼岸花,又称曼珠沙华,是一种充满神秘色彩的花卉。这种花通常盛开在秋季,其鲜红的花瓣和细长的花蕊形详情

在现代社会,我们依赖于各种产品来完成日常生活的各个方面。从智能手机到笔记本电脑,从家用电器到汽车详情

在我们的日常生活中,我们常常会忽视地球上的一些奇妙之处。然而,当我们从太空中俯瞰地球时,这些事物详情

在生物多样性的广阔领域中,每一次新的物种发现都像是打开了一扇通向未知世界的窗户。最近,科学家们在详情

在这个世界上,有些物品的价值超越了我们的想象。它们不仅仅是物质的存在,更是艺术、历史和文化的象征详情

在世界的每一个角落,无论是热血沸腾的球场,还是电视机前的粉丝,都被一位女性棒球选手的魅力所吸引。详情

位于中国云南的九龙河瀑布群,被誉为中国的尼亚加拉,是中国最大的瀑布群。这里的瀑布高低错落,气势磅详情

北仑河口,位于中国浙江省宁波市北仑区,是中国大陆海岸线的最南点。这里既有美丽的海滨风光,也有丰富详情

鸭绿江口,位于中国东北地区,是中国大陆海岸线的最北点。这里既有壮丽的山川河流,也有悠久的历史文化详情

湖北省,位于中国中部,素有千湖之省的美誉。全省湖泊众多,水域面积占总面积的四分之一。今天,就让我详情

在武侠文化的语境中,实力往往与武功修为、江湖地位、智谋韬略紧密相连,而当我们将虚构角色殷野王与现详情

在唐代诗坛的苍茫雪原中,刘长卿以五言绝句《逢雪宿芙蓉山主人》凿出一眼温热的清泉。这首诞生于贬谪途详情

在《红楼梦》这部文学巨著中,妙玉无疑是一个极具神秘色彩和独特魅力的人物。她以超凡脱俗的才情、孤傲详情

在中国悠久的历史长河中,涌现出了无数才华横溢的诗人,他们用优美的诗句抒发了对人生、爱情、自然和社详情

在中国古代文学的璀璨星河中,《诗经》犹如一颗耀眼的明珠,汇聚了无数文人墨客的才情与智慧。而在《诗详情

王勃,唐代初期的杰出诗人,以其才华横溢和短暂而传奇的一生著称。在他的众多诗作中,《晚留凤州》以其详情

《射雕英雄传》作为金庸先生的经典武侠小说,自问世以来便受到了广大读者的喜爱。在这部小说中,丘处机详情

在中国古代文化的历史长河中,《世说新语》以其独特的魅力记录了一个个鲜明的人物与故事。这部作品不仅详情

在道教传奇与神话故事中,赤脚大仙这一角色的形象虽短暂却极为鲜明,他在《西游记》中的出场更是令人印详情

在浩瀚的中华文化宝库中,斯斯文文这个词汇常被人们所提及。但是,它究竟是不是一个成语?它背后蕴含的详情

你知道时时刻刻这个成语吗?它不仅仅是描述时间的连续,更是一种对生活态度的诠释!那么,这个成语究竟详情

在中国历史的长河中,北魏冯太后以其卓越的政治智慧与果敢的改革精神,成为南北朝时期最具影响力的女性政治家之一。她的一生,既是个人奋斗的传奇,也是北魏王朝从游牧政权向封建化国家转型的缩影。从罪臣之女到两度临朝称制的无冕女皇,冯太后以铁血手腕推动改革,