Campo gravitacional: diferenças entre revisões

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Entretanto, '''localmente''' (no espaço-tempo), podemos utilizar o princípio de equivalência. Assim, para uma partícula de massa desprezível — para não alterar a solução da equação de campo — é indiferente dizermos que seu movimento será dada por "desvios" em relação às geodésicas do espaço-tempo, ligados às forças que agem sobre ela, ou que existe uma força virtual, que interpretamos como um campo gravitacional, que se adiciona às outras forças agindo sobre a partícula. Um exemplo bastante simples é o de uma partícula submetida unicamente ao campo gravitacional. No primeiro ponto de vista, a partícula simplesmente segue uma geodésica, parametrizada pelo tempo; assim, suas outras coordenadas (espaciais) não mudam e a partícula está "parada". No outro ponto de vista, a partícula sofre uma força gravitacional (que depende do ponto onde ela está) que a faz mudar de coordenadas espaciais ao mesmo tempo que muda de coordenadas temporais.
 
== {{Ver também}} ==
* [[Campo (física)]]
* [[Gravitação]]
* [[Relatividade geral]]
 
{{esboço-física}}
 
{{DEFAULTSORT:Campo Gravitacional}}
[[Categoria:Gravitação]]
[[Categoria:Geodésia]]
[[Categoria:Engenharia cartográfica]]
 
[[de:Gravitation#Gravitationsfeld]]