Найти в Дзене
I _want_to_know

Теория относительности Эйнштейна и Квантовая механика как это связано с гравитацией!!!

В большинстве случаев эти совершенно разные подходы к природе не мешают друг другу. Теория относительности Эйнштейна, несмотря на ее популярную ассоциацию с ядерной энергией, в основном используется для объяснения того, как Вселенная работает в больших масштабах: физика бейсбольных мячей, планет, галактик. Квантовая механика, напротив, имеет дело с очень малым масштабом: атомными ядрами и более мелкими, вплоть до самых фундаментальных строительных блоков материи, кварков.(Кварк — фундаментальная частица в Стандартной модели, обладающая электрическим зарядом, кратным e/3, и не наблюдаемая в свободном состоянии, но входящая в состав адронов (сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны)). Явление, которое мы называем гравитацией, иллюстрирует огромное влияние масштаба. Наблюдаемая в больших масштабах, гравитация является самой мощной силой во Вселенной. Фактически, он сформировал вселенную, заставив расширяющийся газ, оставшийся после Большого Взрыва, образовать галакт

В большинстве случаев эти совершенно разные подходы к природе не мешают друг другу. Теория относительности Эйнштейна, несмотря на ее популярную ассоциацию с ядерной энергией, в основном используется для объяснения того, как Вселенная работает в больших масштабах: физика бейсбольных мячей, планет, галактик. Квантовая механика, напротив, имеет дело с очень малым масштабом: атомными ядрами и более мелкими, вплоть до самых фундаментальных строительных блоков материи, кварков.(Кварк — фундаментальная частица в Стандартной модели, обладающая электрическим зарядом, кратным e/3, и не наблюдаемая в свободном состоянии, но входящая в состав адронов (сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны)).

Явление, которое мы называем гравитацией, иллюстрирует огромное влияние масштаба. Наблюдаемая в больших масштабах, гравитация является самой мощной силой во Вселенной. Фактически, он сформировал вселенную, заставив расширяющийся газ, оставшийся после Большого Взрыва, образовать галактики, а галактики, в свою очередь, сформировать звезды. Гравитация также заставляет некоторые из этих звезд сжиматься в черные дыры, изолированные от остальной Вселенной гравитационными полями настолько сильными, что даже свет не может вырваться наружу.

-2

Однако гравитация также является поразительно слабой силой, на много порядков слабее любой другой фундаментальной силы природы, такой как магнетизм, которую физики идентифицировали, согласно PBS. Так, подковообразный магнит из магазина игрушек может поднять железный гвоздь, вытеснив всю гравитационную силу земли.

Как может нечто столь слабое быть столь сильным? Для физиков, пытающихся разобраться во всем этом, этот парадокс-не единственная неприятная вещь в гравитации. Другие фундаментальные силы природы: электромагнетизм и две ядерные силы, известные как слабые и сильные ядерные силы-все они могут быть показаны правильно работающими как в теории относительности, так и в квантовой механике.

На пока что хватит этового пояснения ,я здесь нечего нового не открыл просто объяснил некоторые моменты .Надеюсь вам понравилось,впредь постараюсь выкладывать полезные новости в области науки .

ОГРОМНОЙ СПАСИБО 😊.