Grundläggande naturkrafter

den Grundläggande naturkrafter, kommer de att vara fyra typer som är, den gravitationella, den elektromagnetiska, den starka kärnkraften och den svaga kärnkraften. I följande artikel kommer vi att lära oss lite mer om var och en av dessa krafter som tillhör universum, dess funktion kommer att förklaras i termer av de andra.

Grundläggande naturkrafter-1

Vilka är de grundläggande naturkrafterna?

Naturens grundläggande krafter är alla de kraftarter som hör till universum som inte kan förklaras i termer av deras funktion från de andra som är mer grundläggande. De grundläggande krafterna eller växelverkan kommer att bli kända fram till idag av ungefär fyra typer som är: 

  1. Gravitationskraften
  2. Den elektromagnetiska kraften
  3. Den starka kärnkraften
  4. Den svaga kärnkraften

Senare kommer vi att förklara var och en av dessa i detalj. Allt som händer från Universums ursprung Det beror vanligtvis på verkan av en eller flera krafter som vanligtvis skiljer sig från varandra eftersom var och en av dem innebär förändring av en annan typ av partikel, som kallas "Exchange Particle" eller Particle. intermediary.

Alla dessa partiklar är bosoner, (en boson blir en av de två typerna av grundläggande elementarpartiklar av naturkraften) medan partiklarna som är ursprunget till interaktionen kallas fermioner. För närvarande försöker ett stort antal forskare visa att dessa grundläggande naturkrafter är ytligt olika, de är manifestationer, under olika omständigheter, av en unik form av interaktion.

Vilka är de fyra krafterna?

Området fysik kan härledas som ett av vetenskapens huvudområden. Det är en viktig studie för att förstå världen som omger mänskligheten och avslöjar mycket mer om den. Vi kan påpeka att denna gren av vetenskapen är närvarande sedan början av tiderna för skapandet av huvudet grundläggande naturkrafter vilka är:

  1. Jorden
  2. Vatten
  3. Luften
  4. Brand

Ett slags val som har förändrats under åren och som också har anpassats till att bli de 4 grundläggande krafterna som vi nämnde i föregående avsnitt, det vill säga:

  1. Tyngdkraften
  2. Det elektromagnetiska
  3. Den starka kärnkraften
  4. Den svaga kärnkraften

Vi kommer att kortfattat beskriva dessa nya krafter nedan så att du vet vad var och en av dem handlar om.

Tyngdkraften

I mycket enklare termer kan tyngdkraften definieras som den som gör att två objekt med massa hela tiden känns attraherade. Detta innebär att det inte kommer att bli ett avslag som vanligtvis händer med andra krafter, utan snarare en attraktion mellan dem kommer att inträffa omedelbart.

Grundläggande-naturkrafter-3

Tyngdkraften är huvudorsaken till att allt kretsar kring solen, eftersom allt attraheras av dess gravitationskraft. En slags kraft som kom att definieras av den berömde fysikern Albert Einstein genom sin välkända relativitetsteori.

elektromagnetisk kraft

Det är en reaktion som sker när två elektriskt laddade partiklar möts. Så vi kan definiera det som attraktionskraften mellan olika laddade partiklar, det vill säga positiva och negativa, eller så blir den också repulsionskraften, som orsakas av partiklar med lika laddning, till exempel positiv och positiv. Detta blir kraften som förenade elektricitetsfältet med magneten på grund av den välkända teorin om den berömda James Clerk Maxwell år 1864.

Svag kärnkraft

Huvudfunktionen hos den svaga kärnkraften är baserad på det faktum att den kommer att utövas på nivåerna av atomkärnorna enligt Demokrits atomteori, vilket möjliggör sammansmältning av de olika materialen. Det blir en väsentlig kraft för om den inte var där skulle du inte kunna njuta av solens ljus, till exempel. Detta är tack vare sammansmältningen av alla partiklar som finns i elementet väte. Naturligtvis är det en mindre eller svag kraft jämfört med de tidigare. 

Stark kärnkraft

Den starka kärnkraften definieras som den mäktigaste av alla grundläggande naturkrafter, nämnda väsentliga reaktion är den som lyckas kombinera alla nukleoner, som är sammansatt av neutroner och protoner oavsett om det finns en avstötningskraft mellan var och en av dessa. Det är en kortdistanskraft som gör att kärnans protoner kan kombineras tillsammans för att skapa en enda enhet.


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Actualidad Blog
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.