Математик Исаак Ньютон после обеда сидел в саду, когда увидел, как с дерева падает яблоко. Он задавался вопросом, почему яблоки всегда падают прямо на землю, а не боком или вверх. Позже он разработает закон всемирного тяготения, широко известный как закон всемирного тяготения.

Для тех, кто торопится:

  • На Земле притяжение объекта может быть сильнее или слабее, в зависимости от внутренней структуры и топографии;
  • Более массивные места, такие как горы, имеют более сильное гравитационное притяжение;
  • Места с меньшей массой под землей, такие как долины и глубокие океанские впадины, имеют более слабые гравитационные силы;
  • Некоторые из самых сильных гравитационных притяжений на Земле расположены в Тихом океане недалеко от Австралии и Индонезии.

Но данные показывают, что гравитация — эта невидимая сила, которая притягивает объекты к центру Земли — неравномерна по всей планете.

Читать далее:

как работает гравитация

Иллюстрация того, как гравитация влияет на Землю и Луну
(Изображение: Shutterstock)

Ньютон обнаружил, что гравитация частично зависит от массы. Таким образом, объекты с большей массой испытывают более сильное гравитационное притяжение.

На Земле это обычно означает, что притяжение объекта может быть сильнее или слабее в разных местах, в зависимости от внутренней структуры и топографии Земли.

Места с большей массой, такие как горы, имеют более сильное гравитационное притяжение. Места с меньшей массой под землей, такие как долины и глубокие океанские впадины, имеют более слабые гравитационные силы.

Масса создает гравитацию. Если вы видите изменение гравитации, вы видите изменение массы.

Джон Рис, старший научный сотрудник Техасского университета в Остине (США)

Вы также можете думать об изменениях силы тяжести с точки зрения ускорения.

В среднем ускорение объекта, падающего на Землю под действием силы тяжести, составляет около 9,8 метра в секунду в квадрате. Но в местах с большей или меньшей гравитацией это ускорение может быть немного другим.

Рис сказал, что люди не могут воспринимать эти очень маленькие вариации, но передовые научные инструменты могут измерять небольшие аномалии.

миссия НАСА

Спутник НАСА анализирует гравитацию на Земле
(Изображение: NASA/JPL-Caltech)

Он и его коллеги работают над спутниковой миссией НАСА, известной как «Грейс» (эксперимент по восстановлению гравитации и климату). Он предоставляет глобальные снимки гравитационного поля Земли.

Ученые могут использовать эту информацию для отслеживания изменений массы полярных льдов и водных резервуаров и помочь понять, как процессы под поверхностью Земли влияют на процессы над землей.

Самые большие гравитационные аномалии возникают в результате движений тектонических плит, когда большие плиты сталкиваются или отдаляются друг от друга.

Изменения в содержании воды на Земле, такие как засухи или продолжительные дожди, также могут вызывать изменения гравитационного притяжения, хотя и в меньшей степени.

Большой вопрос заключается в попытке понять, как взаимодействуют океаны, атмосфера и суша. Все они, по сути, связаны друг с другом в земной системе и пытаются понять эти взаимодействия, как то, что происходит с одним, влияет на другое.

Байрон Тэпли, геофизик Техасского университета в Остине

Где больше всего меняется гравитация на Земле

Далекий вид на Санта-Барбару, Калифорния, во время заката
(Изображение: Rawpixel)

Мы часто рисуем Землю в виде гладкой сферы, но наша планета имеет неправильную форму, называемую геоидом.

Используя спутниковые данные, ученые могут изучать аномалии гравитации на Земле, сравнивая разницу между реальным гравитационным притяжением на этой планете и гипотетической равномерно гладкой Землей.

Некоторые из самых сильных гравитационных притяжений на Земле расположены в Тихом океане, недалеко от Австралии и Индонезии, из-за движения тектонических плит.

На самом деле движения тектонических плит являются движущей силой почти каждой особенности, которую мы видим на поверхности Земли, от гор до впадин.

Эти движения плит вызваны конвекцией в нашей мантии, которая переносит тепло из глубины Земли на поверхность.

«Трение земной коры при прохождении по ней мантии объединяет [as placas] или разъединить их», — сказал Райс, который изучает форму, вращение и гравитацию Земли, используя данные со спутника Grace. Гравитационные карты позволяют ученым расшифровать эти движения под нашей корой.

В этом регионе Рис объяснил, что аномалия возникла из-за столкновения двух плит, когда океаническая кора оказалась под континентальной плитой.

Пик Эвереста виден издалека
(Изображение: Rawpixel)

Он объяснил, что океаническая кора старше и плотнее и погружается под более легкую континентальную плиту, образуя желоб.

Впадины вдоль Тихоокеанской плиты появляются вдоль Алеутских островов, Японии и Тонги, где данные показывают более слабые гравитационные силы.

По мере того, как океаническая кора погружается, сказал он, «ее» вода и давление нарастают, что заставляет магму подниматься и заставляет кору подниматься и образовывать вулканы.

Рост массы увеличил гравитационное притяжение вдоль вулканической цепи. Другие вулканические цепи, например вокруг Гавайев, также демонстрируют более сильную гравитацию.

Такое поведение тектонических плит также похоже на то, что мы наблюдаем в горах.

В горах две континентальные плиты могут столкнуться друг с другом и вызвать подъем. Например, Гималаи образовались, когда две одинаково плотные континентальные плиты сошлись и поднялись.

Данные показывают более сильные гравитационные силы на Тибетско-Гималайском нагорье. Райс сказал, что плиты все еще активны, а гора Эверест все еще медленно растет в высоту.

По информации The Washington Post (на английском языке, с платным доступом)

Вы смотрели новые видео на YouTube цифрового взгляда? Подписывайтесь на канал!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *