Misterios físicos: Gravedad

36 03. 02. 2017
V congreso internacional de exopolítica, historia y espiritualidad

Sin gravedad, no existiría el Universo tal como lo conocemos. Su mecanismo aún no se conoce de manera convincente. A primera vista, parece tan obvio: nos sostiene en la Tierra, los planetas en sus órbitas y la galaxia se mantienen unidos.

Que Isaac Newton reconoció a Isaac Newton al final de 17. siglo. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, es un poco más complicado:  La gravedad no actúa directamente entre entidades, pero la masa del cuerpo deforma el espacio y el tiempo. Por tanto, el universo tiene depresiones y protuberancias. El cuerpo provoca depresiones, que se manifiestan como atracción de la materia. Para probar esta teoría, los científicos están buscando las llamadas ondas gravitacionales. Debe emitirse con materia acelerada. Se propaga a la velocidad de la luz en el espacio.

Además, la existencia de una partícula que llevaría la energía, como es el caso con las otras tres fuerzas físicas básicas, también permanece sin explicación. Algunas teorías suponen la existencia del so- gravitones. Sin embargo, debido a que la potencia transmitida es muy baja, no fue posible probar realmente su existencia. Graviton. Por qué la gravedad es tan débil en comparación con las otras tres fuerzas básicas, los científicos tampoco pueden demostrarlo. Esto también causa serios problemas en los modelos físicos. Estas son todas las preguntas sin respuesta.

¡La gravedad es y seguirá siendo misteriosa por ahora!


[última actualización]

Standa: Después de décadas de experimentos fallidos, los esfuerzos de los científicos para capturar ondas gravitacionales finalmente se completaron en 2015, cuando las ondas gravitacionales fueron capturadas en el dispositivo LIGO en septiembre y diciembre. Hasta entonces, solo había observaciones astronómicas indirectas, donde la emisión de ondas gravitacionales explicaba con mucha precisión las pérdidas de energía observadas en los sistemas estelares de neutrones.

El experimento LIGO aún no le permite determinar la dirección en que se propaga la onda. Consta de solo dos lugares de trabajo en los extremos opuestos de los EE. UU., Pero se requieren tres lugares de trabajo para determinar la dirección. Se puede esperar una mejor observación cuando otro detector se une a otro lugar (la distancia juega un papel). Alemania, Australia e India están trabajando en nuevos detectores.

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