Gravidade: diferenças entre revisões

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=== Comparação com a força eletromagnética ===
A atração gravitacional dos [[próton]]s é aproximadamente um fator 10 <sup>36</sup> mais fraco que a repulsão [[electromagnetismo|electromagnética]]. Este fator é independente de distância, porque ambas as forças são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Isso significa que, numa [[balança atômica]], a gravidade mútua é desprezável. Porém, a força principal entre os objetos comuns e a Terra e entre corpos celestiais é a gravidade, quando pelo menos um deles é eletricamente neutro, ou quase. Contudo se em ambos os corpos houvesse um excesso ou déficit de único [[elétron]] para cada 10 <sup>18</sup> prótons isto já seria suficiente para cancelar a gravidade (ou no caso de um excesso num e um déficit no outro: duplicar a atração).
 
A relativa fraqueza da gravidade pode ser demonstrada com um pequeno [[ímã]], que vai atraindo para cima pedaços de [[ferro]] pousados no chão. O minúsculo ímã consegue anular a força gravitacional da Terra inteira.
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== Comparação da força da gravidade no Sistema Solar ==
A aceleração devido à gravidade à superfície da [[Terra]] é 9,80665&nbsp;m/s² (o valor real varia ligeiramente ao longo da superfície da Terra; ver [[G (Física)|g]] para mais detalhes). Esta medida é conhecida como ''g''<sub>n</sub>, ''g''<sub>e</sub>, ''g''<sub>0</sub>, ou simplesmente ''g''. A lista que se segue apresenta a força da gravidade (em múltiplos de ''g'') na superfície dos planetas do [[Sistema Solar]].<ref group="Nota">Para efeito de comparação, em [[Plutão]], a força da gravidade é 0.066</ref>.
 
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| [[Sol]] || 27,95 || 274,13&nbsp;m/s²
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| [[Mercúrio (planeta)|Mercúrio]] || 0.,376 || 3,7&nbsp;m/s²
|-
| [[Vénus (planeta)|Vénus]] || 0.,903 || 8,87&nbsp;m/s²
|-
|[[Terra]] || 1 || 9,807&nbsp;m/s²
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| [[Lua]] || 0,17 || 1,622&nbsp;m/s²
|-
| [[Marte (planeta)|Marte]] || 0.,38 || 3,711&nbsp;m/s²
|-
| [[Júpiter (planeta)|Júpiter]]<ref group="Nota" name="gigantes">Os gigantes gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) não tem uma superfície sólida observável. Nesse caso foi considerado para o cálculo a distância ao centro do planeta onde a pressão atmosférica é de 1 atm, igual à pressão atmosférica ao nível do mar na Terra</ref> || 2.,52 || 24,79&nbsp;m/s²
|-
|[[Europa (satélite)|Europa]] (Satélite de Júpiter)|| || 1,315&nbsp;m/s²
|-
| [[Saturno (planeta)|Saturno]]<ref group="Nota" name="gigantes" />|| 1.,06 || 10,44&nbsp;m/s²
|-
| [[Titã (satélite)|Titã]] (Satélite de Saturno) || ||1,352&nbsp;m/s²
|-
| [[Urano (planeta)|Urano]]<ref group="Nota" name="gigantes" />|| 0.,89 || 8,69&nbsp;m/s²
|-
| [[Neptuno (planeta)|Netuno]]<ref group="Nota" name="gigantes" />|| 1.,14 || 11,15&nbsp;m/s²
|}
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== Outras teorias gravitacionais ==
* [[Física aristotélica|Teoria aristotélica da gravitação]].
* [[Teoria gravitacional de Le Sage]] (1784) proposta por [[Georges-Louis Le Sage]].
* [[Teoria de gravitação de Nordström]] (1912, 1913).
* [[Teoria de gravitação de Whitehead]] (1922).
* [[Teoria de Brans–Dicke]] (1961).
* [[Gravidade induzida]] (1967), uma proposta de [[Andrei Sakharov]] segundo a qual a [[teoria da relatividade geral]] teria origem na [[teoria quântica de campos]].
* Na [[dinâmica newtoniana modificada]] (MOND) (1983), [[Mordehai Milgrom]] propõe uma modificação na [[segunda lei de Newton]] para regimes com pequenas acelerações.
* Teorias gravitacionais de [[cosmologia de autocriação]], de G.A. Barber, no qual a teoria de Brans-Dicke é modificada para permitir a criação em massa.
* [[Teoria da gravitação assimétrica]] (NGT) (1994) de [[John Moffat]].
* [[Gravidade tensor-vetor-escalar]] (TeVeS) (2004), uma modificação relativística de MOND por [[Jacob Bekenstein]].
 
== Ver também ==