La gravité et le magnétisme sont deux types d'interactions fondamentales dans la nature. Le magnétisme est une interaction très forte comparée à la gravité, qui est l'interaction la plus faible. La gravité est toujours une interaction attrayante. Dans le magnétisme, des interactions attractives et répulsives sont possibles. le différence principale entre la gravité et le magnétisme est que la gravité est une conséquence de la courbure spatio-temporelle causée par la masse, tandis que le magnétisme est produit par le déplacement de particules chargées ou de certains matériaux. La gravité est une propriété commune à la fois de la matière et de l'antimatière. Cependant, le magnétisme est une propriété particulière du déplacement de particules chargées et de matériaux magnétiques. Il existe de nombreuses autres différences entre la gravité et le magnétisme. Cet article tente de vous donner une meilleure compréhension de ces différences..
En physique moderne, la gravitation ou interaction gravitationnelle est l'une des quatre interactions fondamentales. La gravité n'est pas un nouveau concept. Plusieurs scientifiques et philosophes, dont Galileo Galilei et Aristote, ont tenté d'expliquer et d'étudier la gravité. Finalement, le grand scientifique anglais, Isaac Isaac Newton, développa une théorie très performante de la gravité. Sa théorie est communément appelée «le La théorie de la gravitation de Newton”Qui stipule que tout objet de masse attire tous les autres objets par la force de gravitation. Selon sa théorie, la force de gravitation exercée sur un objet par interaction réciproque avec un autre objet est directement proportionnelle au produit de deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux objets. Ceci est généralement exprimé par F = GMm / r2 où F est la force gravitationnelle, G est la constante gravitationnelle universelle, r est la distance entre les deux objets et M et m sont les masses des deux objets. Newton pensait que sa théorie était une théorie universelle pouvant être utilisée pour expliquer toute interaction gravitationnelle dans l'univers. Cependant, dans les 20th siècle, certains phénomènes astronomiques ont été observés qui ne peuvent pas être expliqués à l'aide de la théorie de la gravitation de Newton.
La théorie de la gravitation de Newton n'est pas une théorie universelle très précise. Ses solutions s'écartent notamment des valeurs absolues, lorsqu'il est utilisé pour résoudre des problèmes de gravité élevée. Cependant, la théorie de Newton est suffisamment précise pour pouvoir être utilisée dans des phénomènes de faible gravité.
En 1916, la théorie de la relativité générale d’Einstein a ouvert une nouvelle ère en physique. Selon sa théorie, la gravité n'est pas une force mais une conséquence de la courbure spatio-temporelle causée par la matière. L'interaction gravitationnelle est l'interaction la plus faible parmi les quatre interactions fondamentales. Ce n'est pas efficace sur de courtes distances. La particule médiatrice de l'interaction gravitationnelle est la particule sans masse appelée «graviton».
La théorie de la gravité d'Einstein est très efficace et peut même être utilisée pour expliquer des phénomènes gravitationnels très complexes dans l'univers. Quoi qu’il en soit, la théorie de la gravité d’Einstein est approximée à la théorie de Newton lorsqu’il s’agit d’applications gravimétriques.
Le magnétisme est un phénomène physique causé par certains matériaux et des particules chargées en mouvement. Le magnétisme est simplement l'interaction de certains matériaux et de particules chargées en mouvement lors de l'interaction électromagnétique. Donc, la particule médiatrice dans le magnétisme est le photon.
Le magnétisme a deux types de sources différentes. Ils déplacent des particules chargées et des matériaux magnétiques. Les particules chargées en mouvement les plus courantes sont les électrons. Un courant électrique est un flot d'électrons en mouvement. Ainsi, un courant électrique peut produire un champ magnétique autour de lui. Cette propriété est utilisée dans de nombreuses applications telles que les électroaimants. Un électroaimant est un aimant qui produit un champ magnétique en faisant passer un courant électrique dans une bobine..
Les matériaux produisant des champs magnétiques sont appelés matériaux magnétiques. Normalement, les électrons d'un atome sont appariés: un électron avec une rotation vers le haut et l'autre électron avec une rotation vers le bas. Ainsi, l’effet magnétique net de la paire s’annule. Mais, dans certains matériaux, les atomes contiennent des électrons non appariés. Ainsi, ces électrons non appariés peuvent produire du magnétisme. Habituellement, les matériaux magnétiques sont classés en trois groupes en fonction de leurs propriétés magnétiques (comment ils répondent aux champs magnétiques externes, leurs moments magnétiques intrinsèques). Ce sont des matériaux diamagnétiques, paramagnétiques et ferromagnétiques. Les matériaux diamagnétiques ne repoussent guère les champs magnétiques puissants, tandis que les matériaux paramagnétiques attirent rarement. Mais les matériaux ferromagnétiques tels que le fer sont fortement attirés par les champs magnétiques externes. Certains matériaux tels que le nickel et le cobalt peuvent conserver leur magnétisme longtemps après leur magnétisation. Donc, ils sont connus comme des aimants permanents.
La gravité: La masse est la source de gravité.
Magnétisme: Les particules chargées en mouvement et les matériaux magnétiques sont la source du magnétisme.
La gravité: La gravité est toujours une interaction attrayante.
Magnétisme: Comme les pôles (pôles Sud-Sud ou Nord-Nord) repoussent. Mais les pôles opposés (pôles Sud-Nord) attirent.
La gravité: L'interaction gravitationnelle est très faible.
Magnétisme: Le magnétisme est très fort comparé à l'interaction gravitationnelle.
La gravité: Graviton est la particule médiatrice responsable de l'interaction.
Magnétisme: Le photon est la particule médiatrice responsable de l'interaction.
La gravité: Il n'y a pas de pôles en gravité.
Magnétisme: Pôles sud et nord.
Courtoisie d'image:
“A magnetic quadripole” de K. Aainsqatsi sur Wikipedia anglais - Initialement chargé sur la langue anglaise Wikipedia, (Domaine Public) via Wikimedia Commons