41 votos

¿Cuál es el elemento más pequeño que ha sido registrada u observado gravedad?

¿Cuál es el artículo más pequeño para que la gravedad ha sido registrado o se observa? Con esto quiero decir que el objeto más pequeño, cuyo efecto gravitacional sobre otro objeto ha sido detectado. (Muchas gracias a Daniel Griscom para que la excelencia de la verborrea.)

En otras palabras, tenemos un montón de evidencia de que el planeta Tierra exhibe la fuerza gravitacional debido a su masa. También tenemos teorías de que toda la masa, independientemente de su tamaño, los resultados en la fuerza de la gravedad.

¿Cuál es la menor masa para que su gravedad ha sido registrado o se observa?

(Por cierto, me esperaba que esta Física SE pregunta contiene la respuesta, pero terminó siendo acerca de la gravedad en el centro del planeta Tierra.)

34voto

Fernando Briano Puntos 3704

La gravitación efecto de los neutrones han sido demostrados.

Rebote neutrones

Para obtener los neutrones con cuantificada gravitacional de energía de los estados, el equipo utilizó una técnica descrita por primera vez en 2011, en el que un reactor nuclear produce neutrones viajar a 2.200 metros por segundo. Estos son entonces reducido a menos de 7 metros por segundo y se enfría a sólo una fracción de grado por encima del cero absoluto, antes de ser canalizados entre dos láminas horizontales.

Los neutrones rebotar en la parte inferior de la placa, que es un acabado muy pulido espejo, mientras que la parte superior de la placa es un absorbedor de que las cremas que aquellos con las más altas energías, para dejar sólo los neutrones en su nivel más bajo estado cuántico. Los neutrones son ideales para estas cuántica rebote experimentos porque ellos tienen sólo una débil polarización electrostática y no conllevan ningún neta de carga eléctrica, dice el coautor del estudio, Peter Geltenbort, un físico en el Laue-Langevin Instituto en Grenoble, Francia, donde se realizaron los neutrones para los experimentos. "Sólo se sienten realmente la gravedad," él dice.

Me ofrecen el neutrón como la partícula más pequeña para mostrar Newtoniana de la gravedad.

El equipo encontró que los neutrones' de los niveles de energía son exactamente como si estuvieran siendo la acción de la gravedad por sí sola, medidos en una escala de 100.000 veces más pequeño que nunca probado antes. Esto pone límites adicionales 'exótico' fuerzas que algunos han pronosticado que podría ser visto en estas pequeñas escalas.

En este experimento los dos objetos son "un neutrón" y la "tierra", que obedecen la tercera ley de Newton del movimiento:

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce simultáneamente una fuerza igual en magnitud y opuesta en dirección en el primer cuerpo.

31voto

lfx Puntos 892

La clásica medida gravitacional es el Experimento de Cavendish, y las masas involucradas fueron un par de pesos de plomo de 0,73 kg. Así forma una referencia accesible. Otras versiones del experimento pueden han utilizado pequeños pesos, sin embargo.

17voto

Floris Puntos 54054

He encontrado un 1988 papel por Mitrofanov et al cual describe una Cavendish estilo experimento en el que el "gran" masa fue de 706 mg - donde Cavendish utiliza bolas de más de 150 kg. El "pequeño" de la masa ( la del péndulo de torsión) fue sólo el 59 mg.

Este experimento fue hecho para examinar las posibles desviaciones de la ley de Newton en muy cortas distancias, y se estableció un límite en el tamaño de tales desviaciones a una distancia inferior a 1 mm. La escritura es bastante interesante.

Esto no puede ser el valor más bajo, por eso me anime a otros a encontrar creíble publicaciones que muestran el efecto de las pequeñas masas (tenga en cuenta que Anna respuesta se establece una bastante alta la barra de menor masa que estaba sujeto a la gravedad" - pero esto es un intento de encontrar la "menor masa que se ve de atraer a otro de la masa por la gravedad")

i-Ciencias.com

I-Ciencias es una comunidad de estudiantes y amantes de la ciencia en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X