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#大学の力学_惑星の運動編 53 #運動方程式 m ↑r̈(t) = ↑F(t) の右辺で, #惑星 に働く力は,#重力 ↑F = ( G mM / r^2 )( -↑r / r ) Mは #太陽 の質量 Gは #万有引力定数。 ( -↑r / r ) は, 地球から太陽の方向を向く #単位ベクトル。 つまり重力は ↑r と反対方向の #引力

宇宙科学たん (宇宙論・天文学・天体物理学・地球惑星科学・宇宙物理学の学術たん)@cosmology_tan

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#宇宙科学・物理学の定数#万有引力定数 Gの 測定精度が低いので… ・ #連星パルサー の質量の測定精度に影響 ・㍉㍍ 以下の範囲で ニュートンの #万有引力 が 精度良く確かめられていないので #重力理論 の変更の余地あり ↓ 小さなスケールで余剰次元を持つ #5次元膜宇宙モデル など

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#宇宙科学・物理学の定数#万有引力定数 G を 測定しづらい理由: ・ #万有引力 は非常に弱い。 ・周囲の物質による影響が除去しにくい。 ・「負の質量」が存在しないため, #静電遮蔽 のような効果を 用いることができない。 このため,小数点以下2位までしか確定していない。

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#宇宙科学・物理学の定数#万有引力定数 G 6.67430×10^(−11) [N m^2 kg^(−2)] 1 [kg] の物体どうしが 1 [メートル] の距離で 引き合う #引力 の強さ [N]. 万有引力定数 (Newtonian) constant of gravitation ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87… 測定が非常に難しい。

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