宇宙中,多大質量的天體才會產生引力?

2023-07-17 05:07:31 字數 5850 閱讀 5572

1樓:神秘嘉賓出席活動

大小是個要素。但更主要是要環形,有磁(電磁感應)力的大行星(緊緊圍繞主星行星運作,有路軌),他們通常有核。他們因為有引力,是多少會與小天體行星,也有可能與大的天體行星恆星相碰。

鉛球並沒有磁場力,不容易有引力。除非是他們有磁場力。最好是或是請天文學(體)學者表述清晰。

宇宙空間中圓球不取決於尺寸有引力。關鍵是原素合乎才造成引力,2個一樣的鉛球便是變大到和宇宙空間中的星體一樣大。

也不會造成引力,因為它是同一種群,原素同樣,再大也生出不來吸引力。大家看到磁石吸引住在一起,是由於磁石的吸引力超過了地球企業範圍的吸引力,而其他物件並沒有超過地球企業範圍的吸引力。大家腳底下的這些星體是地球,地球以每秒鐘30km的速率在為二的太陽光開展自轉,它的速率非常非常的快。

可是大家我們在地球上卻覺得不上緣故取決於引力,觀察力。儘管它的功能特別的小。可是在天體中它的效果卻巨大。

今日的宇宙空間便是有引力結構而成。不論是行星,不論是地球,無論是星雲,不論是星球全是引力的創造物。引力是全部存有品質的化學物質都具備引力,小到分子亞原子大到太陽系。

針對化學物質而言,引力僅有尺寸的區別,並沒有有沒有的區別。大家如今已經確定,天體的關鍵產生方法便是星雲的集聚。而星雲的構成化學物質關鍵也就是各種各樣汽體分子結構和細微的顆粒物罷了。

便是這種細微的化學物質,在分別的引力功效下慢慢的活動和集聚。

自然,也會出現外部的引力干預,但天體產生的歷程中關鍵也是靠星雲本身的引力功效。萬有引力便是神秘的宇宙裡邊帶正電荷的顆粒中間或負電荷的顆粒中間不容易以牴觸而存有,反而是以庫侖引力功效吸引住對偶中間的功效而存有,並且這類對偶吸引住功效是高階脂肪酸的,這類不飽和脂肪的吸引住在時光的延伸功效便是萬有引力。萬有引力的反作用力便是人們將來最必須的相互作用力。

2樓:王祿

這和天體的質量沒有關係,只要是二者之間達到了一定的距離,就可以遵循萬有引力定律。

3樓:無能為力大蒜

一般是1億千克的質量的天體才會產生引力,這種引力可以讓天體保持一定的平衡,不容易膨脹。

4樓:阿斯達歲的說

一般情況下是1億千克質量的天體才會產生引力,引力是全部存有品質的化學物質 。

5樓:愛情來了擋不住

質量和是否產生引力並沒有太大的關係,不管多大的質量,兩個天體都會產生引力。

6樓:原亮天歸配度

在宇宙中,天體產生的引力跟天體本身的質量沒有關係,跟宇宙中的萬有引力有關係。

宇宙之中 引力最強的天體是什麼\

7樓:骷髏多力量大

根據萬有引力公式f=gmm/r^2,m是被吸引的小物體,m是大質量的物體,r是大小物體的距離,g是常數。引力強不強和大物體的質量成正比,和距離平方成反比,所以相同距離的不同大天體,質量越大,引力越強。

而宇宙中的天體很多,黑洞不是引力最強的天體,光逃不出黑洞是因為在史瓦西半徑內引力大到光的速度無法逃逸,而在史瓦西半徑外,光是可以逃逸的,黑洞的引力只是偏轉了光的路線,往黑洞方向吸過去一點距離而已,就好像凸透鏡能把光纖匯聚,但不是所有的光線經過凸透鏡都能匯聚在焦點一樣,只是向焦點方向偏轉而已,而有質量的天體都可以像凸透鏡一樣把光線往焦點那裡吸引一樣,有質量的天體,都可以把其他物體向自己那個方向靠攏,甚至吸到自己裡面去。

形成黑洞的最小質量是太陽的3倍左右,而大質量的恆星是太陽質量的幾百倍,質量越大的相同距離引力也就越大。黑洞只是恆星演化後的最後一個階段,小質量恆星演化到最後燃料耗盡會坍縮成白矮星,質量大的會變成中子星、夸克星、黑洞。

而星系核心作為一個整體也是一種天體,星系核心由幾億恆星組成,質量是太陽幾萬億倍,引力當然也大的不得了,討論引力最強是沒有意義的,所有星系合起來是總星系,質量就更大,總星系外還有總星系的集合體,要找出質量最大的天體,人類的探索範圍還有待發展。

8樓:匿名使用者

黑洞啊,連光都吸進去了!

只有星球才有引力麼?還是所有質量超過一定程度的物體都有?

9樓:宇筠鋒

「只有星球才有引力麼?」

不是。凡有質量的東西都會對另一個有質量的東西產生引力。

所有質量超過一定程度的物體都有?」

無需超過什麼程度,只要有質量,就會有引力,只是大小不同罷了。

建造一艘與地球一樣巨大的艦船或者像是死星那樣的科技產物,是不是因為質量的原因它們也會產生引力?」

是。大概要用多大的能量進行驅動呢?」

關鍵是看你要將它驅動到多大的速度以及是否需要擺脫別的什麼大質量物體的引力束縛。比如,無別的物體引力束縛時,你要只想它從靜止運動起來(即速度只要一點點),那人推一把就足夠了;但你若要它達到比如地球繞日公轉的速度(每秒30公里),那所需能量達焦耳(即(1/2)(6*10^24)(3*10^4)^2),這大約相當於三峽大壩在5千萬億(5*10^15)年裡發電量的總和!(參閱。

10樓:財務諮詢師

只要來是有質量的物體之間都會自產生引力,這就是bai牛頓定律所。

du說的萬有引力,只不zhi過質量不夠大的話,這個力是dao非常小的,根本不會感覺到,而且多數時候無法進行測量。星球之間由於質量足夠大,距離也合適,這個引力就很明顯了。

建造足夠大質量的科技產物,引力也一樣會很明顯。驅動的話,可以按照萬有引力定律來計算其脫離引力飛行所需要的最低速度,在根據最低速度計算選取合適的能量和驅動器。

在宇宙中所有的星球都有引力嗎?為什麼會有引力?

11樓:█花仔

1.是的。2.

這個問題是超出你的知識範圍的。簡單來說,就是因為物體有質量,會吸引。複雜來說。

引力歸根結底是和質量有關,萬有引力是把引力視為由質量引起的一種基本力,而愛因斯坦相對論則把引力視為質量引起的時空彎曲的表現。

量子力學認為,引力是由於兩個粒子交換引力子導致的。

黑洞的引力:

光之所以會被黑洞吸進去,是因為引力大造成空間扭曲,光隨著被扭曲的空間走而進去黑洞裡,大家都知道光只走直線,所以光並不是被引力吸進去的,而是光還是走直線,但空間扭曲而進到黑洞,打個比方,在紙上畫一條線,把那張紙扭曲,但它還是一條線。

黑洞是怎麼把自己隱藏起來的呢?答案就是——彎曲的空間。我們都知道,光是沿直線傳播的,這是一個最基本的常識。

但是根據廣義相對論,空間會在引力場作用下彎曲。這時候,光雖然仍然沿任意兩點間的最短距離傳播,但走的已經不是直線,而是曲線。形象地講,好像光本來是要走直線的,只不過強大的引力把它拉彎了其實引力是不存在的。

或者說引力只是這種現象的一種解釋而已。它不同於其他力。

引力」其實是時空扭曲的表現,舉一個二維的例子:一張繃直的橡皮筋網。

1.放上兩個質量不一,體積相同的球,網扭曲了。

2.在1的基礎上,讓一個球在橡皮筋網上作勻速直線運動,直線與(同一個)球的位置距離越近,軌跡彎區越大。

3.在2的基礎上,讓一個球在橡皮筋網上作勻速直線運動接近兩個質量不等的球,直線與兩個球的距離相同,經過質量大的球,軌跡彎區大。

2跟3說明的現象與引力相似,而且也有質量越大、距離越小,引力越大。

物體由於慣性沿直線運動,但在扭曲的空間運動,表現出來就是受到引力影響。

事實上,引力扭曲的是四維時空。

還有一個例子:光經過大質量天體時會扭曲,但引力不能作用於光,所以解釋就是光沿直線傳播,在扭曲的時空中運動,就會扭曲。但光還是沿直線傳播。

事實上,萬有引力並不是一種真實的力,比如牛頓說的萬有引力,是萬物之間皆有引力的簡寫。有確鑿證據表明:引力是電場力的作用。

卡文迪許的扭秤測出的兩個球之間的引力是「分子間力」。宇宙星體間的作用都是靜電引力或斥力,圓周運動在於帶電星體在另一星體的磁場中受到了洛侖茲力。

請問宇宙存在重力嗎?

12樓:匿名使用者

宇宙不存在。

重力,bai只存在萬有引du力。

物體由於zhi

地球的吸引而受到的。

dao力叫重力。專重力是地球引力的屬表現形式。重力的施力物體是地心。重力的方向總是豎直向下。

所以重力只表現在宇宙中各個星球上。只要離開了星球表面,就沒有重力,只有萬有引力。萬有引力的大小與星球的質量成正比,與星球的距離成平方反比。

物體受到的重力的大小跟物體的質量成正比,所以在不同的星球上,重力也是不一樣的。但離開星球表面後,重力就消失了(或者說就不叫重力了),就只有該星球施給星球外物體的萬有引力。

宇宙中有無數的星球,所以宇宙中存在萬有引力。萬有引力是長程力,理論上其作用距離是無限的,所以在宇宙中的物體,其受到的引力是其附近所有星球所施給物體的引力的向量和。

由於萬有引力與距離成平方反比,所以在一定距離以外,某星球(或某些星球)的引力可以忽略不計。

13樓:架薩達

存在,只要有質量存在就會有引力的存在。

為什麼天體的質量和體積大引力就大?

14樓:速望亭叢子

萬有引力公式f=gmm/r^2

其中g是引力常數,m是天體質量,m是被吸引的物體質量,r是兩物體質心距離。如果被吸引物理質量和距離不變,當然是m越大引力越大。

體積大引力倒不一定大,黑洞的引力很大,但是恆星黑洞的體積很小。不光是黑洞,白矮星、中子星密度都很大,但體積卻很小。

15樓:柏蘭雀俏

引力就是萬有引力定律啊。

與兩者質量成正比與他們距離的平方成反比。

在太陽形成的時候。

漂浮在他周圍的h

he和塵埃是不規則分佈的。

燈太陽形成之後。

這些物質就近組合。

但組成的行星的引力沒有太陽吸扯得引力大。

所以行星間奪取物質的程度並不強。

所以現在的行星模式歸根究底還是太陽形成的時候周圍的物質分佈關係最大。

16樓:建起雲蒼水

萬有引力定律:自然界中任何兩個物體都是相互吸引的,引力的大小跟這兩個物體的質量乘積成正比,跟它們的距離的二次方成反比。

本段]計算公式。

兩個可看作質點的物體之間的萬有引力[1],可以用以下公式計算:f=gmm/r^2,即 萬有引力等於引力常量乘以兩物體質量的乘積除以它們距離的平方。其中g代表引力常量,其值約為的負11次方單位 n·m2 /kg2。

為英國物理學家、化學家亨利·卡文迪許通過扭秤實驗測得。

萬有引力的推導:若將行星的軌道近似的看成圓形,從開普勒第二定律可得行星運動的角速度是一定的,即:

2π/t(週期)

如果行星的質量是m,離太陽的距離是r,週期是t,那麼由運動方程式可得,行星受到的力的作用大小為。

mrω^2=mr(4π^2)/t^2

另外,由開普勒第三定律可得。

r^3/t^2=常數k'

那麼沿太陽方向的力為。

mr(4π^2)/t^2=mk'(4π^2)/r^2

由作用力和反作用力的關係可知,太陽也受到以上相同大小的力。從太陽的角度看,太陽的質量m)(k'')4π^2)/r^2

是太陽受到沿行星方向的力。因為是相同大小的力,由這兩個式子比較可知,k'包含了太陽的質量m,k''包含了行星的質量m。由此可知,這兩個力與兩個天體質量的乘積成正比,它稱為萬有引力。

如果引入一個新的常數(稱萬有引力常數),再考慮太陽和行星的質量,以及先前得出的4·π2,那麼可以表示為。

萬有引力=gmm/r^2

兩個通常物體之間的萬有引力極其微小,我們察覺不到它,可以不予考慮。比如,兩個質量都是60千克的人,相距米,他們之間的萬有引力還不足百萬分之一牛頓,而一隻螞蟻拖動細草梗的力竟是這個引力的1000倍!但是,天體系統中,由於天體的質量很大,萬有引力就起著決定性的作用。

在天體中質量還算很小的地球,對其他的物體的萬有引力已經具有巨大的影響,它把人類、大氣和所有地面物體束縛在地球上,它使月球和人造地球衛星繞地球旋轉而不離去。

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