從地球的形成來看,地球就是在萬有引力的作用下,透過物質微粒互相吸引、不斷凝聚、累積和演變而成的,所以從這個角度說,地球也是靠引力起源的。從地球自身的特性來看,地球是具有磁力的球體,因此,地心自然就會產生一種巨大的引力,把地球上的一切物質都牢牢地吸引著。從地球的運動規律來看,在地球繞地軸自轉和繞太陽公轉的過程中,由於地球自身和地球與太陽的相互作用,從而使地球產生了一種引力,這種力可以與太陽的引力相抗衡,使地球不至於被太陽的強大的引力所吸引而“走錯路”。萬有引力也存在於被認為是物質與反物質的物質之間,除愛因斯坦提出的廣義相對論對牛頓萬有引力理論略作修改外,萬有引力在任何地方都是通用的。擴充套件資料:假如地球表面完全為自由流動的液態水所覆蓋,那麼這種液體水的表面呈現一個扁球體,在兩極稍平,而在赤道膨脹,這在前邊已經作了簡要的敘述。這個理想的形狀,稱為地球體,它將完美地同全部的重力、轉動力相平衡。牛頓定律對於引力的表達是重力遵循的基礎。眾所周知,該定律的基本表述為:m1與m2這兩個質點之間的引力,正比於二者質量的乘積,反比於這兩個質點中心之間距離的平方。如果說此處的F為作用在m2上的力,那麼R1為從m1指向m2的單位向量,r是m1與m2之間的距離,而A是萬物有引力常數。加上負號表示著力是互相吸引的。很明顯,引力是存在於自然界中強度最小的相互作用力。最近還發現,A的數值也不是常數,而是隨著時間有緩慢的減少。它的這種變化,是由許多原因造成的,其中之一被認為是由於地球半徑隨著時間而增加,這樣反過來,又必將對地球的發展歷史帶來深刻的影響。可是,所得出的A值變化速率是如此之小,以至於它在整個地球演化過程中,即在幾十億年的時間內,其變化速率只大約為1%,所以在實際應用上並無什麼真正的價值。這種相對論效應是因為行星位於黑洞的引力場之中。反過來說,控制的希格斯粒子,是否就控制了質量,從而控制了引力場,這也仍然是未知的。在1970年代發展出來的標準粒子物理模型中,大部分粒子已經找到了,希格斯粒子也找到了,但是負責引力作用的粒子(引力子)仍然尚未找到。當然,這裡還涉及從牛頓以來幾何化的引力理論,跟量子化的量子物理學之間如何能夠相容的問題。所以,“反重力”這個設想聽起來很有趣,要實現起來,可能還需要漫長的探索過程。引力與電力有相似之處,如二力均與物體間距離的平方成反比,與兩物體所帶力荷(引力是質量,電力是電荷)的乘積成正比。但二力的比例係數相差懸殊,電力遠遠大於引力。例如,在氫原子中,原子核與電子間的電吸引力是它們間引力的 1040倍!二力間還存在一些其他的差別,如(兩物質的)同性電荷間存在相互排斥力,異性電荷間存在吸引力,而萬有引力卻總是吸引力。
從地球的形成來看,地球就是在萬有引力的作用下,透過物質微粒互相吸引、不斷凝聚、累積和演變而成的,所以從這個角度說,地球也是靠引力起源的。從地球自身的特性來看,地球是具有磁力的球體,因此,地心自然就會產生一種巨大的引力,把地球上的一切物質都牢牢地吸引著。從地球的運動規律來看,在地球繞地軸自轉和繞太陽公轉的過程中,由於地球自身和地球與太陽的相互作用,從而使地球產生了一種引力,這種力可以與太陽的引力相抗衡,使地球不至於被太陽的強大的引力所吸引而“走錯路”。萬有引力也存在於被認為是物質與反物質的物質之間,除愛因斯坦提出的廣義相對論對牛頓萬有引力理論略作修改外,萬有引力在任何地方都是通用的。擴充套件資料:假如地球表面完全為自由流動的液態水所覆蓋,那麼這種液體水的表面呈現一個扁球體,在兩極稍平,而在赤道膨脹,這在前邊已經作了簡要的敘述。這個理想的形狀,稱為地球體,它將完美地同全部的重力、轉動力相平衡。牛頓定律對於引力的表達是重力遵循的基礎。眾所周知,該定律的基本表述為:m1與m2這兩個質點之間的引力,正比於二者質量的乘積,反比於這兩個質點中心之間距離的平方。如果說此處的F為作用在m2上的力,那麼R1為從m1指向m2的單位向量,r是m1與m2之間的距離,而A是萬物有引力常數。加上負號表示著力是互相吸引的。很明顯,引力是存在於自然界中強度最小的相互作用力。最近還發現,A的數值也不是常數,而是隨著時間有緩慢的減少。它的這種變化,是由許多原因造成的,其中之一被認為是由於地球半徑隨著時間而增加,這樣反過來,又必將對地球的發展歷史帶來深刻的影響。可是,所得出的A值變化速率是如此之小,以至於它在整個地球演化過程中,即在幾十億年的時間內,其變化速率只大約為1%,所以在實際應用上並無什麼真正的價值。這種相對論效應是因為行星位於黑洞的引力場之中。反過來說,控制的希格斯粒子,是否就控制了質量,從而控制了引力場,這也仍然是未知的。在1970年代發展出來的標準粒子物理模型中,大部分粒子已經找到了,希格斯粒子也找到了,但是負責引力作用的粒子(引力子)仍然尚未找到。當然,這裡還涉及從牛頓以來幾何化的引力理論,跟量子化的量子物理學之間如何能夠相容的問題。所以,“反重力”這個設想聽起來很有趣,要實現起來,可能還需要漫長的探索過程。引力與電力有相似之處,如二力均與物體間距離的平方成反比,與兩物體所帶力荷(引力是質量,電力是電荷)的乘積成正比。但二力的比例係數相差懸殊,電力遠遠大於引力。例如,在氫原子中,原子核與電子間的電吸引力是它們間引力的 1040倍!二力間還存在一些其他的差別,如(兩物質的)同性電荷間存在相互排斥力,異性電荷間存在吸引力,而萬有引力卻總是吸引力。