¿Por qué la gravedad es solo una fuerza atractiva?

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Según la ley universal de la atracción, dos cuerpos (que tienen algo de masa) experimentan una fuerza de "atracción" que es proporcional a ... y ... proporcional inversa ...

Luego viene mi pregunta: ¿Por qué debería ser la fuerza debería ser de tipo 'atracción' solamente? ¿Por qué no debería ser repulsión / cualquier otro tipo de fuerza?

Mea Culpa Nay
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Hubo un artículo en New Scientist sobre esto hace un tiempo. Estaba describiendo una investigación sobre cómo la antimateria (se presume que tiene una masa negativa ) reacciona bajo la gravedad de la Tierra. Se cree que la antimateria (específicamente anti-hidrógeno, en este caso) puede aumentar en lugar de caer.
Beta Decay
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@BetaDecay No estoy seguro de qué está hablando ese artículo. Ninguna predicción real en física sugiere que las antipartículas tengan masa negativa. De wikipedia : "Una partícula y su antipartícula tienen la misma masa entre sí, pero carga eléctrica opuesta y otros números cuánticos".
zephyr
Creo que la pregunta se formula de una manera que limita la generalización. Creo que la pregunta más importante es si la gravedad es una manifestación de alguna teoría más grande bajo ciertas condiciones límite. La teoría de la gravedad de Newton se basa en "observaciones ordinarias" y funciona muy bien para la mayoría de las consideraciones humanas. Los cálculos basados ​​en la teoría de Newton llevaron a los hombres a la luna y de regreso. Sin embargo, para la órbita de Mercurio y la sincronización del GPS, deben tenerse en cuenta las consideraciones relativistas. Entonces, ¿de vuelta a cuál debería ser la pregunta? Dado que la "energía oscura" está causando que el universo se expanda más rápido y rápido
MaxW
La misma pregunta en el tablero de física. physics.stackexchange.com/questions/11542/… Puede buscar las partículas de Spin 1 y Spin 2 para obtener algunas explicaciones, pero hasta que se entienda la gravedad, todas las respuestas son hipótesis. Algunas respuestas relacionadas aquí también: quora.com/…
userLTK

Respuestas:

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Porque la masa es positiva

Para ampliar su cita sobre la fuerza gravitacional en una ecuación:

FG=Gm1m2r2

La fuerza de gravedad, es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia, r , al cuadrado. Analicemos esto y veamos qué puede causar que F G sea ​​positivo.FGrFG

En esta ecuación, no puede ser negativo porque es una distancia entre dos ubicaciones. Dos ubicaciones no pueden estar a una distancia negativa. E incluso si de alguna manera lo fueran, el cuadrado se encargaría de eso de todos modos.r

es la constante universal y siempre positiva. Podría argumentar que posiblemente podría ser negativo, pero eso no es posible. G en realidad no existe realmente. No describe nada fundamental para la física del universo. G es simplemente una constante de contabilidad que nos permite obtener la respuesta correcta para la fuerza basada en cualquier elección de unidades de masa y distancia. Técnicamente, si uno usa las unidades "correctas" para masa y distancia (por ejemplo, lasunidades de Planck), entonces G = 1 y efectivamente no existe. Dado que G es solo un factor de escala que depende de la elección de las unidades, solo será un número positivo.GGGG=1G

Eso nos deja con las masas. Estas son las únicas cosas que podrían ser negativas. Por supuesto, para obtener una fuerza positiva y repulsiva, una masa tendría que ser positiva y la otra negativa. Pero, ¿qué es exactamente una masa negativa? La masa es la métrica que describe "cuánto" de algo hay. ¿Cómo puedes tener menos que nada de algo?

¿Por qué la masa no puede ser negativa?

Si quiere ver esto de otra manera, puede demostrar que si la masa pudiera ser negativa, ¡obtendría resultados sin sentido! Suponiendo, por supuesto, que todos los demás aspectos de la física fueran iguales. Recordemos de la segunda ley de Newton que

F=ma

Digamos que hay dos bloques sentados en una mesa. Un bloque tiene una masa que es positiva y el otro tiene una masa m 2 < 0 que es negativa. Ignora todas las demás fuerzas en estos dos bloques por el momento.m1>0m2<0

Subo a y aplico una fuerza para empujar esta masa hacia adelante. La aceleración que se induce es: a = F / m 1 . Necesariamente , la dirección en la que m 1 se mueve es la misma dirección en la que estoy empujando. Eso está muy bien.m1a=F/m1m1

m2m2a=F/|m2|m2positivo y sacó el signo negativo. ¡Puedes ver que si mi fuerza es hacia adelante, la dirección en que se mueve la masa será hacia atrás! Pero aquí está el problema, mi mano está en el camino porque está tratando de empujar a la masa. A medida que la masa intenta moverse hacia atrás en mi mano, aplicará una fuerza sobre mi mano, lo que, según la tercera ley de Newton, significa necesariamente que mi mano está aplicando más fuerza en el bloque, que luego aplica más fuerza en mi mano. .. y de repente se están aplicando fuerzas infinitas o de manera equivalente, estos objetos se aceleran infinitamente. Esto se describe por el concepto de Runaway Motion .

Si esto te parece extraño, es porque lo es. Si existieran masas negativas, viviríamos en un universo muy extraño. Afortunadamente, vivimos en un universo donde la física tiene sentido, la masa es positiva y, por extensión, la gravedad siempre es atractiva.

céfiro
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Por convincente que parezca esta explicación, la carga eléctrica sigue la ley del cuadrado inverso y la carga puede ser positiva o negativa. No veo ninguna razón por la cual la masa no pueda teóricamente comportarse de la misma manera. Creo que en realidad es un "misterio fundamental" de por qué la gravedad es la única de las cuatro fuerzas conocidas que actúa solo para atraer y nunca repeler. Las otras 3 fuerzas fundamentales pueden hacer lo mismo.
barrycarter
F=eaF=maF=ea
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Sin embargo, la segunda ley describe la masa inercial, no (necesariamente) la masa gravitacional.
adrianmcmenamin
@adrianmcmenamin Pero toda la evidencia sugiere que los dos son equivalentes. De hecho, su equivalencia es un componente importante de GR y no ha habido evidencia hasta ahora que muestre que esta parte de GR sea incorrecta. Describí la respuesta para el universo en el que parecemos vivir (aparte de la potencialidad de masa negativa). Si quieres incluir todo tipo de otras complicaciones, eso está fuera del alcance de mi respuesta.
zephyr
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¡Curiosamente, la fuerza de la gravedad sería negativa si la distancia fuera imaginaria! Así que imagina una masa a una distancia particular de ti y te repelerá.
zephyr
3

¿Por qué la gravedad es solo una fuerza atractiva?

TL; DR
Porque la masa siempre es positiva.



F=Gm1m2r2F=ma

Pero, ¿y si no son equivalentes?

A diferencia de las matemáticas, donde uno simplemente puede hacer una suposición y ver a dónde conduce, las suposiciones en física deben ser validadas. Esta suposición ha sido probada con muchos tipos de materiales, tanto en el suelo como en el espacio. Se han realizado variaciones en el experimento de Cavendish utilizando diferentes tipos de materiales. Dentro de los límites de la precisión bastante pésima de la constante gravitacional (una parte por cada diez mil, en el mejor de los casos), cada uno de estos es consistente con la hipótesis nula (la masa gravitacional y la inercial son iguales) e inconsistente con la hipótesis de que diferentes materiales tienen masas gravitacionales e inerciales apreciablemente diferentes.

La Luna de la Tierra, con su lado cercano y lejano muy diferentes, proporciona un mecanismo aún mejor para probar esta equivalencia. En lugar de la precisión de una parte por cada diez mil (en el mejor de los casos) disponible para los experimentos al estilo Cavendish, la Luna muestra que la masa gravitacional e inercial para el sodio y el hierro son equivalentes a aproximadamente una parte por cada diez billones .

Demasiado para la materia ordinaria, pero ¿qué pasa con la antimateria?

Se ha probado una y otra vez que una partícula de materia ordinaria y su equivalente de antimateria tienen la misma masa inercial (positiva) en colisionadores de partículas en todo el mundo. Si el principio de equivalencia también se aplica a la antimateria sigue siendo una pregunta un tanto abierta. Si bien hay muchas razones para pensar que el principio de equivalencia se aplica tanto a la antimateria como a la materia normal, probar que este es el caso es muy difícil. Los mejores resultados hasta la fecha provienen del experimento ALPHA, que evalúa si el antihidrógeno neutro (un antiprotón y un positrón) cae o baja. Los resultados son que la masa gravitacional del antihidrógeno se encuentra en algún lugar entre -65 y 120 veces su masa inercial. Esto no está cerca de ser concluyente, pero se inclina hacia la antimateria que tiene una masa gravitacional positiva, consistente con el principio de equivalencia.

David Hammen
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En la misma línea con respuestas anteriores que sugieren que "la masa no puede ser negativa", me gustaría agregar una idea de por qué ese podría ser el caso. Si el campo de Higgs y los diversos grados de interacción de las partículas con el campo es lo que da lugar a lo que llamamos masa, entonces la teoría sugiere que los fotones no tienen masa (y constituyen el límite de velocidad a través del espacio) porque no interactúan con el campo en absoluto. No creo que el marco permita la interacción negativa con el campo o un campo "anti-Higgs".

historiador
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¿Quiso decir "fotón" en lugar de "protón" sin masa?
Chappo no ha olvidado a Mónica
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Teóricamente, la gravedad puede ser "atractiva" en el sentido de que los objetos se mueven hacia ti cuando son empujados. Esto puede ocurrir a partir de una masa negativa (no parece tener sentido, pero teóricamente es posible). Peter Engels y otros han escrito un artículo al respecto aquí y es una idea interesante.

La idea es que al enfriar los átomos a un cero casi absoluto, crean un condensado de Bose-Einstein y actúan como ondas en el ámbito de la dinámica cuántica.

Nick van alfen
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Ese documento de ninguna manera sugiere que la gravedad se pueda revertir. El documento dice que los átomos dentro de un condensado de Bose-Einstein pueden, bajo ciertas condiciones que involucran la expansión 1-D del BEC, "acelerar contra la fuerza aplicada, realizando una masa efectiva negativa relacionada con una curvatura negativa de la relación de dispersión subyacente". En otras palabras, los átomos de rubidio-87 de masa positiva se comportan brevemente como si tuvieran masa negativa. La equivalencia de las fuerzas inerciales y gravitacionales sigue siendo incierta a nivel cuántico, por lo que no puede utilizar este resultado para argumentar a favor de la gravedad "negativa".
Chappo no ha olvidado a Monica