Fysiske mysterier: tyngdekraften

36 03. 02. 2017
6. internasjonale konferanse for eksopolitikk, historie og spiritualitet

Uten tyngdekraften ville universet slik vi kjenner det ikke eksistert. Mekanismen er ennå ikke endelig kjent. Det virker så åpenbart ved første øyekast: det holder oss på jorden, planetene i deres baner og galaksene sammen.

At materielle kropper tiltrekker hverandre ble allerede anerkjent av Isaac Newton på slutten av 17-tallet. I følge Einsteins relativitetsteori er det imidlertid litt mer komplisert:  Tyngdekraften virker ikke direkte mellom subjekter, men kroppens masse deformerer kun rom og tid. Derfor har universet depresjoner og buler. Kroppen forårsaker depresjoner, som viser seg som massetiltrekning. For å teste denne teorien leter forskerne etter såkalte gravitasjonsbølger. Det skal slippes ut med akselerert masse. Det sprer seg med lysets hastighet i rommet.

Eksistensen av en partikkel som ville være bærer av energi forblir også uforklarlig, slik tilfellet er med de tre andre grunnleggende fysiske kreftene. Noen teorier antar eksistensen av den såkalte gravitasjoner. Men siden den overførte effekten er veldig lav, var det ikke mulig å faktisk bevise eksistensen graviton. Hvorfor tyngdekraften er så svak sammenlignet med de tre andre grunnleggende kreftene, kan heller ikke forskerne bevise. Dette forårsaker også alvorlige problemer i fysiske modeller. Dette er alle ubesvarte spørsmål.

Tyngdekraften er og forblir et mysterium for nå!


[siste oppdatering]

Stå: Etter flere tiår med mislykkede eksperimenter, ble forskernes forsøk på å fange gravitasjonsbølger endelig fullført i 2015, da de klarte å fange gravitasjonsbølger på LIGO-instrumentet i september og desember. Inntil da var det bare indirekte astronomiske observasjoner, da emisjonen av gravitasjonsbølger meget nøyaktig forklarte energitapene observert i nøytronstjernesystemer.

LIGO-eksperimentet gjør det ennå ikke mulig å bestemme retningen bølgene forplanter seg fra. Den består av bare to arbeidsplasser i motsatte ender av USA, men tre arbeidsplasser er nødvendig for å bestemme retningen. Bedre observasjoner kan forventes når en annen detektor kobles til et helt annet sted (avstand spiller en rolle). Tyskland, Australia og India jobber med de nye detektorene.

Fysiske mysterier

Andre deler fra serien