Artikulo tungkol sa Gravitational field at lakas ng gravitational field
Kapag itinulak mo ang isang libro sa ibabaw ng mesa hanggang sa gumalaw ang libro, ang iyong kamay ay dumadampi sa libro. Gayundin, kapag itinali mo ang isang bagay gamit ang isang piraso ng lubid, pagkatapos ay hinila ito hanggang sa gumalaw ito, ang iyong kamay ay dumampi sa lubid, ang lubid ay dumampi sa bagay. Sa kasong ito, ang puwersa ng pagtulak, puwersa ng paghila, puwersa ng tensyon ng lubid, at mga puwersang tulad nito ay tinatawag na mga puwersa ng paghawak o mga puwersa ng pakikipag-ugnayan. Ang puwersa ng grabidad ng mundo na humihila sa mga prutas na nahuhulog patungo sa ibabaw ng mundo. O, ang puwersa ng grabidad ng mundo na humihila sa buwan patungo sa orbit ng mundo ay nangyayari nang walang pagdikit sa pagitan ng mundo at ng prutas at buwan.
Samakatuwid, ang mga puwersa ng grabidad o mga puwersang tulad nito ay tinatawag na mga puwersang hindi naaapektuhan ng paghawak. Paano maaaring mahulog ang prutas at "mahulog" ang buwan patungo sa lupa nang hindi dumadampi sa pagitan ng lupa, prutas, at buwan? Nahirapan ang mga siyentipiko, kabilang si Newton , na isipin ang konsepto ng puwersang hindi naaapektuhan ng paghawak. Upang mas madaling maisip at maunawaan ang konsepto ng puwersang hindi naaapektuhan ng paghawak, itinaas ang konsepto ng larangan.
Gravitational field
Kapag ang isang bagay na may masa ay nasa kalawakan, ang bagay ay lumilikha ng isang gravitational field. Ang gravitational field ng isang bagay na may masa m ay inilalarawan sa anyo ng mga linya ng field, gaya ng ipinapakita sa pigura sa ibaba.
Habang lumalayo ang bagay mula sa ibabaw, mas lumalayo ang distansya sa pagitan ng mga linya ng gravitational field. Sa halip, habang lumalapit ang bagay sa ibabaw, mas lumalapit ang distansya sa pagitan ng mga linya ng field. Habang lumalapit ang bagay, mas tumataas ang lakas ng gravitational field. Habang lumalayo ang bagay, lumiliit ang gravitational field. Gayundin, habang lumalaki ang masa ng mga bagay, mas lumalapit ang mga linya ng gravitational field. Kung ang isang test particle ay ilalagay malapit sa isang bagay na lumilikha ng gravitational field, ang test particle ay makakaranas ng gravitational force. Ang direksyon ng gravitational force patungo sa gitna ng bagay ay lumilikha ng gravitational field.
Habang lumalayo ang bagay mula sa ibabaw, mas lumalayo ang distansya sa pagitan ng mga linya ng gravitational field. Sa halip, habang lumalapit ang bagay sa ibabaw, mas lumalapit ang distansya sa pagitan ng mga linya ng field. Habang lumalapit ang bagay, mas tumataas ang lakas ng gravitational field. Habang lumalayo ang bagay, lumiliit ang gravitational field. Gayundin, habang lumalaki ang masa ng isang bagay, mas lumalalim at lumalapit ang mga linya ng gravitational field.
Kung ang isang test particle ay ilalagay malapit sa isang bagay na lumilikha ng gravitational field, ang test particle ay makakaranas ng gravitational force. Ang direksyon ng gravitational force patungo sa sentro ng bagay ay lumilikha ng gravitational field.
Lakas ng larangan ng grabidad
Ang lakas ng gravitational field ng mundo na nararanasan ng isang bagay sa ibabaw ng mundo:

g = lakas ng larangan ng grabidad
F g = puwersa ng grabidad
m B = masa ng mundo
R B = radius ng mundo = 6.37 x 106 m
h = taas ng mga bagay sa ibabaw ng lupa
Kung gusto nating kalkulahin ang lakas ng gravitational field ng isang
planeta, ang masa, at radius ng daigdig (mB at RB) ay pinapalitan ng masa at radius ng buwan o ng masa at radius ng isang partikular na planeta.
Kung titingnan natin ang galaw ng malayang pagbagsak ng isang bagay sa ibabaw ng mundo, ito ay makikita bilang ang gravitational acceleration ng mundo na nararanasan ng bagay, na 9.8 m/s² . Kung ang bagay ay nasa itaas pa rin ng mundo (ang mga bagay ay hindi malayang nahuhulog), ang g ay makikita bilang ang lakas ng gravitational field ng mundo na nararanasan ng bagay, na 9.8 N/kg.