萬有引力常數作為一個數字,它的大小與我們選擇的單位制有關系 。萬有引力的大小的計算與質量的大小有關系,而質量的單位是千克——那么一千克這個東西是怎么定義的?這來自巴黎計量局的“千克原器” 。我們有了千克的定義以后,才有了描述質量的數字大小 。
當然 , 萬有引力還與距離有關系 , 而距離是一種長度 , 距離的單位是米 。這也是人為定義的 。
有了千克和米的定義以后,在計算引力的時候,就可以得到牛頓的萬有引力常數 。
牛頓的引力常數 , 其數字的大小是多少其實不重要——因為這依賴于單位制(也就是依賴于量綱) 。所以 , 在物理學中的常數與數學中的常數地位是不一樣的 。牛頓引力常數與圓周率不同,圓周率是一個無量綱的數字,而牛頓引力常數是帶量綱的 。從物理的角度來說,無量綱的物理量具有更好的對稱性——幾何上的共形對稱性 。在物理學中,有物理意義的無量綱常數很少,最重要的是精細結構常數,數字大概等于1/137 。當然在流體力學中有一些無量綱數——比如:雷諾數 。
牛頓萬有引力常數本質上描述的是引力的強度,這個數字很??,所以也说明引力是逾倠邇瘁擋的?。但是,引力還是主導宇宙演化的最重要的力 。
在量子場論的計算中 , 引力是不可重整化的,這可以從牛頓引力常數的量綱上分析出來 。什么叫不可重整?大概意思就是在越來越高的能量下,引力的相互作用會越來越復雜,需要計算的項多到人類無法計算 。
這個問題很好 , 這個常數,是一個很奇妙的量,質量與距離的比值,其實就是一個曲率,而這個常數,就是產生勢的量,也可以叫做引力量,
和普朗克常數量一樣,這個量一定可以通過單位圓與c , 這兩個基本條件來推導出,但采用的方法 , 卻是復數形式的曲線方程,最終解的極化歸一解 , 一定是1,c
為什么極限永遠都是c,這個歸根結底 , 就是量子力學的那個結了 , 人類的觀測創造了宇宙,而并不是宇宙創造了宇宙 。而人類的觀測能力被限制在了光速之內,所以我們觀測到的一切(引力波,標準模型的全部粒子)都被限制在了光速之內 。
光速c,就是暗物質這個神給我們人定義的一個范圍,超過了c,人類就可以擁有控制宇宙的力量,就像我這種人 , 其實就是這樣 。
所以說那些話人的反應超不過光速的人,在我看來很好笑,我不就是那個超越光速的人么
【黑洞的第一宇宙速度是光速嗎 萬有引力常數是多少】我們回到引力量 , 其實這個量在宇宙大部分空間中是基本不變的,但在黑洞周圍,卻會發生改變,原因就是黑洞周圍環境中的粒子出現超光速的的概率很大,量變引起質變,就會改變引力量了
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