중력과 자기의 차이

Anonim

중력 대 자력

중력과 자력은 우주가 만들어내는 가장 근본적인 힘의 두 가지입니다. 우주의 역학을 이해하기 위해서는 이러한 기본적인 힘에 대해 충분한 이해를하는 것이 매우 중요합니다. 중력과 전자기력, 약한 핵력, 강력한 핵력은 우주의 네 가지 기본적인 힘을 구성합니다. 이러한 이론은 우주론, 상대성 이론, 양자 역학, 천문학, 천체 물리학, 입자 물리학 및 알려진 우주에있는 거의 모든 분야에서 중요한 역할을합니다. 이 기사에서는 중력과 자기의 이론, 우주의 유사성, 우주에서의 발생 방식 및 최종적인 차이에 대해 논의합니다.

-> ->

중력

중력은 질량으로 인해 발생하는 힘입니다. 질량은 중력에 필요한 충분하고 충분한 조건이다. 질량 주위에 정의 된 중력장이 있습니다. 서로 거리 r에 위치한 질량 m1과 m2를 가져옵니다. 이 두 질량 사이의 중력은 G. m1입니다. m2 / r ^ 2 여기서 G는 우주의 중력 상수이다. 음의 질량은 존재하지 않기 때문에 중력은 항상 매력적입니다. 불쾌한 중력이 없습니다. 중력은 또한 상호적임을 주목해야합니다. 즉, m1이 m2에 가하는 힘은 m2가 m1에 가하는 힘과 같고 반대입니다.

한 점에서의 중력의 잠재력은 무한대에서 주어진 점으로 가져올 때 단위 질량에 대해 수행 된 작업량으로 정의됩니다. 무한대에서의 중력의 잠재력은 0이기 때문에 일의 양은 음수이므로 중력의 잠재력은 항상 부정적입니다. 그러므로, 어떤 물체의 중력 위치 에너지 또한 음의 값을 갖습니다.

자성

자성은 전류로 인해 발생합니다. 직류 전도체는 제 1 전도체에 평행하게 배치 된 또 다른 전류 전달 도체상의 전류에 수직 인 힘을 발휘한다. 이 힘은 전하의 흐름에 수직이기 때문에 전기력이 될 수 없습니다. 이것은 나중에 자력으로 확인되었습니다. 우리가 보는 영구 자석조차도 전자의 스핀에 의해 생성 된 전류 루프를 기반으로합니다.

자력은 매력적이거나 반발적 일 수 있지만 항상 상호 적입니다. 자기장은 이동하는 모든 전하에 힘을가하지만 정지 된 전하는 영향을받지 않습니다. 이동하는 전하의 자기장은 항상 속도에 수직입니다. 자기장에 의한 움직이는 전하의 힘은 전하의 속도와 자기장의 방향에 비례합니다.

자력과 중력의 차이점은 무엇입니까?

• 중력에 의한 중력이 발생하고 움직이는 혐의로 인해 자기가 발생합니다.

• 자기력은 매력적이거나 반발적 일 수 있지만 중력은 항상 매력적이다.

• 질량에 가우스의 법칙을 적용하면 질량이 감에 따라 닫힌 표면에 총 중력 플럭스가 발생하지만 자석에 적용하면 항상 0이된다.

• 자기 단극은 없기 때문에 모든 닫힌 표면의 총 자속은 항상 0이다.