¿Cómo actúa la gravedad sobre un objeto dentro de un vacío?

Hay tres enfoques para responder a esta pregunta:

1- Mecánica clásica.

2- Concepto de gravedad cuántica.

3- La relatividad general (espacio-tiempo).

Mecanica clasica

Cada átomo crea su propio campo gravitatorio. Además, las partículas como el electrón crean su propio campo gravitatorio. No solo partículas masivas, incluso los fotones llevan sus propios campos gravitatorios que son inherentes a sus energías de masa. El campo gravitatorio de una partícula de punto sin masa se calcula primero utilizando las ecuaciones de campo linealizadas.

¿Es el campo gravitatorio continuo o discreto?

Las estrellas nacen dentro de las nubes de polvo. Una estrella está formada por átomos, cada átomo contiene unas pocas partículas subatómicas y cada elemento tiene su propio campo gravitatorio. Así, el campo gravitatorio de una estrella está formado por la combinación de los campos gravitatorios de sus partículas subatómicas. Cuando una estrella explota, cada parte de ella, como las partículas subatómicas, lleva su propio campo gravitatorio.

Muestra partículas subatómicas que se absorben unas a otras, incluso en estrella. En la otra palabra, el campo gravitacional está cuantizado.

Campo gravitacional

En mecánica clásica, el campo gravitacional g alrededor de una masa puntual M es un campo vectorial que consiste en cada punto (con la distancia r de la masa puntual M) de un vector que apunta directamente hacia la partícula que viene dada por:

Con respecto al concepto de partículas de intercambio en la teoría del campo cuántico y la existencia del gravitón, cuando una partícula / objeto cae en el campo gravitatorio, pasa de una capa baja a una densidad de gravitones de capa superior. Por lo tanto, debemos investigar el impacto de cambiar la densidad de los gravitones en los gravitones de intercambio entre las partículas que continuarán.

Intercambiar el gravitón entre partículas (concepto de gravedad cuántica)

A pesar de publicar muchos artículos sobre el gravitón, no se ha hecho ningún trabajo considerable sobre el mecanismo de intercambio del gravitón entre cuerpos / partículas. La razón es que la antigua definición del gravitón (en la física moderna) es incapaz de describir este mecanismo y también es imposible obtener la teoría de la gravedad cuántica.

Con respecto a la creación de fotones virtuales, cada partícula cargada produce cargas de color positivas y negativas.

Con respecto a la creación de fotones virtuales, cada partícula cargada produce cargas de color positivas y negativas.

De acuerdo con la figura anterior, una gran cantidad de cargas de color positivas se mueven desde la partícula con carga positiva hacia las partículas con carga negativa, y las cargas de color negativas se mueven desde la partícula con carga negativa hacia la partícula con carga positiva y se combinan entre sí (en el área 3 ) y producen las energías sub cuánticas, luego se produce la energía de la gravedad y estas dos partículas se aceleran una hacia la otra.

Aunque el mecanismo de generación de energía gravitacional de dos partículas cargadas con signo idéntico es similar con dos partículas cargadas de signo diferente, pero el método de generación de energías sub cuánticas es diferente. Para explicar el proceso de generación de energía gravitacional entre dos partículas con signo idéntico cargado, es necesario explicar el proceso de la energía electromagnética generada por la interacción de su repulsión eléctrica.

Relatividad general

La relatividad general es la teoría geométrica de la gravitación y la descripción actual de la gravitación en la física moderna.

En la relatividad general, el universo tiene tres dimensiones del espacio y una del tiempo y al juntarlos obtenemos el espacio-tiempo en cuatro dimensiones, la gravedad como un efecto emergente de la curvatura del espacio-tiempo asociada con las distribuciones de energía. Como lo dijo Einstein: “la materia le dice al espacio cómo doblarse; el espacio le dice a la materia cómo moverse “.

Ecuación de campo de Einstein

Las ecuaciones de campo de Einstein son el conjunto de 10 ecuaciones que describen la interacción fundamental de la gravitación como resultado de que el espacio-tiempo está curvado por la masa y la energía.

Las ecuaciones de campo de Einstein no son ecuaciones dinámicas que describen cómo la materia y la energía cambian la geometría del espacio-tiempo, esta geometría curva se interpreta como el campo gravitatorio de la fuente de materia. Einstein intentó proponer estructuras geométricas del espacio mediante ecuaciones matemáticas.

Lea más: la respuesta de Hossein Javadi a Si la gravedad es simplemente el efecto que el espacio-tiempo curvo tiene sobre la materia (y no es realmente una fuerza, solo un subproducto de esta curvatura), ¿por qué son necesarios los gravitones como portadores de fuerza (mediadores)?

Bajo la mejor teoría actual (la Relatividad General de Einstein), la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo.

Esto significa que los caminos por los que se mueven las cosas * se doblan de tal manera que actúan como la gravedad.

En cuanto a por qué, todavía no lo sabemos, pero como se ve afectada la geometría del espacio-tiempo, obviamente puede suceder en un vacío.

* Incluso los objetos estacionarios se incluyen porque se “mueven” a través del tiempo (bueno, es más como una línea a lo largo del eje de tiempo que sigue la curvatura, pero llamémoslo movimiento)

La gravedad actuará de la misma manera en un objeto en el vacío de la misma manera que la gravedad actúa sobre un objeto que se encuentra en un entorno presurizado.

Un vacío es la ausencia de cualquier materia, particularmente los gases.

Piense en un objeto como un meteoro que pasa lo suficientemente cerca de la tierra, de modo que la gravedad de la tierra lo atrae hacia la tierra. Cuando está a más de 100 millas de la superficie de la tierra, el meteoro está en un vacío y se está tirando. A medida que se acerca a la Tierra y entra en la atmósfera de la Tierra, continúa siendo arrastrada por la gravedad.

El tirón debido a la gravedad es el mismo independientemente de si el objeto está en un vacío o no.

“¿Cómo actúa la gravedad en un objeto dentro de un vacío?”

De la misma manera que lo hace en un objeto que no está en el vacío. Estar en un vacío o no tiene nada que ver con eso.

Digamos que sueltas una piña desde la parte superior de una escalera en la Tierra. No estás en el vacío, estás en la atmósfera. No estar en el vacío significa que entre la piña y el suelo hay un montón de moléculas de gas. Bueno, ¿y qué? La atracción gravitatoria entre la Tierra y la piña no se preocupa por las moléculas intermedias, y su único papel en esta historia es evitar que la piña caiga. (Esto causa la “resistencia del aire” o “arrastre” que se obtiene al moverse por el aire en cualquier dirección, pero no tiene nada que ver directamente con la gravedad).

Ahora, si haces lo mismo en la luna, no hay moléculas de aire entre la piña y la superficie lunar. Una vez más, ¿y qué? La gravedad (aunque menos, ya que la luna es menos masiva que la Tierra) todavía actúa sobre la piña exactamente de la misma manera. No tiene nada que ver con si hay moléculas de gas en el medio.

Bueno, de acuerdo con la relatividad general, es una curva o curvatura en el espacio que crea la gravedad, pero esto solo puede explicar la gravedad en una escala macroscópica, no en una escala cuántica, por lo tanto, serían partículas teóricas gravitónicas que transportan la fuerza de la gravedad y no lo hacen. importa si está en un vacío o no