Potvyninės jėgos: Skirtumas tarp puslapio versijų

Ištrintas turinys Pridėtas turinys
Nukreipiama į Tsmir
Atšauktas naudotojo 195.13.151.109 (Aptarimas) darytas keitimas 3570024
Eilutė 1:
[[Vaizdas:Shoemaker-levy-tidal-forces.jpg|thumbnail|300px|1 Pav: [[:en:Comet_Shoemaker-Levy_9|Kometa Shoemaker-Levy 9]] 1994 metais po suskilimo dėl [[Jupiteris_(planeta)|Jupiterio]] potvyninių jėgų.]]
#redirect[[tsmir]]
 
 
'''Potvyninė jėga''' yra antrinis [[Gravitacija| gravitacinės]] [[jėga|jėgos]]
efektas. Ji kyla dėl netolygaus gravitacinės jėgos pasiskirstymo per kūną (artimoji pusė kitam kūnui veikiama stipresnės jėgos nei tolimoji pusė).
 
[[Dangaus_mechanika|Dangaus mechanikoje]] sąvoka 'potvynio jėga' nurodo situaciją, kai vienas kūnas ar materija (pvz., vandenynas ar [[Mėnulis]]) yra kito kūno gravitacinėje įtakoje (pvz., [[Žemė]]s). Taip pat vyksta [[trikdymas]], kai tas kūnas ar materija yra ir trečio kūno gravitacinėje įtakoje (pvz., Mėnulio, kalbant apie vandenyno potvynius ar [[Saulė]], kalbant apie Mėnulį). Trikdančioji jėga tokiais atvejais vadinama potvynine jėga <ref>[http://adsabs.harvard.edu/full/1977SvAL....3...96A "On tCourse: TC Be Right With Europe - Young People For Human Rights he tidal force"], I N Avsiuk, in "Soviet Astronomy Letters", vol.3 (1977), pp.96-99</ref>.
 
== Paaiškinimas ==
[[Vaizdas:Field tidal.png|thumb|left|260px|2 Pav: Mėnulio [[gravitacija|gravitacijos]] diferencialinė [[Vektorinė_erdvė|vektorinė erdvė]] Žemės paviršiuje (kartu su analogiška, tačiau silpnesne Saulės diferencialine jėga) yra žinoma kaip [[Potvynis_ir_atoslūgis| potvynių jėga]]. Tai yra pagrindinis potvynių ir atoslūgių egzistavimo mechanizmas, paaiškinantis ekvipotencinius pūpsnius ir atsakingas už du potvynius per dieną. Šiame pavyzdyje Mėnulis yra arba kairėje arba dešinėje Žemės (centre) pusėje. '''Išorinė''' vektorių kryptis kairėje ir dešinėje rodo, kad Mėnuliui esant [[zenitas|zenite]] (arba [[nadyras|nadyre]]), jo trikdančioji jėga sumažina Žemės trauką; bei '''vidinė''' vektorių kryptis viršuje ir apačioje rodo, kas Mėnulis yra 90 laipsnių kampu nuo zenito, jo trikdantis efektas sustiprina Žemės trauką.]]
 
Kai pirmą kūną (K1) veikia antro kūno (K2), K2 gravitacinis laukas gali labai smarkiai skirtis ant K1 tarp pusės, nukreiptos į K2 ir priešingos jai. 2 pavyzdys rodo diferencialinę kūno (K2) gravitacijos jėgą, veikiančią kūną (K1). Šios vadinamoios ''potvyninės bangos'' sukelia abiejų kūnų įtempimus ir gali juos iškreipti ar netgi, ekstremaliais atvejais, išdraskyti juos.<ref name=Penrose>{{cite book |title=The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics |author=R Penrose |page=264 |url=http://books.google.com/books?id=oI0grArWHUMC&pg=PA264&vq=tidal&dq=tidal+force&lr=&as_brr=0&source=gbs_search_s&sig=ACfU3U3N2jyScOSJZu-GxBiQrTnEiaL5QA
|isbn=0192861980 |year=1999 |publisher=Oxford University Press}}</ref> [[Rošė_riba]] yra atstumas nuo planetos, kuriame potvyninės jėgos sunaikintų kūną, mat gravitacinės planetos jėgos viršija kūno dalelių tarpusavio trauką. <ref name=Blanc>{{cite book |title=The Solar System |page=16 |url=http://books.google.com/books?id=Je61Y7UbqWgC&pg=PA16&vq=tide&dq=tidal+force&lr=&as_brr=0&source=gbs_search_s&sig=ACfU3U1a7gm97Sow1S17TnMtjsMYdSk1VQ#PPA16,M1
|author=Thérèse Encrenaz, J -P Bibring, M Blanc |isbn=3540002413 |year=2003 |publisher=Springer }}</ref>. Tokie įtempimai nenutinka esant pastoviam gravitaciniam laukui, kadangi tokiu atveju abu kūnai tiesiog įgyja vienodą vienakryptį pagreitį.
 
== Potvyninių jėgų poveikis ==
[[Vaizdas:Saturn-cassini-March-27-2004.jpg|thumbnail|300px|3 Pav: [[Saturnas|Saturno]] žiedai yra tarp jo mėnulių orbitų. Potvyninės jėgos neleidžia žiedų medžiagai jungtis dėl gravitacinės jėgos taip suformuojant naujus mėnulius.<ref name=MacKay>{{cite book |author=R. S. MacKay, J. D. Meiss |title=Hamiltonian Dynamical Systems: A Reprint Selection |page=36 |url=http://books.google.com/books?id=uTeqNsyj86QC&pg=PA36&dq=tidal+force&lr=&as_brr=0&sig=ACfU3U3CCqcDH2j1rRu64wbsCZyHHdCGMw |isbn=0852742053 |year=1987 |publisher=CRC Press}}</ref>]]
 
Elastingos sferos atveju, potvyninės bangos iškraipo kūno formą visai nepakeičiant tūrio. Sfera tampa [[:en:Elipsoid|elipsoidu]], kurio ilgieji pusašiai nukreipti į kitą kūną (ir atitinkamai nuo jo). Elipsiniai iškraipymai yra maždaug būtent tai, kas nutinka Žemės vandenynams, jiems patenkant Mėnulio gravitacijos įtakon. Mėnulis ir Žemė sukasi apie bendrą masės centrą, vadinamą [[baricentras|baricentru]] ir jų gravitacinė trauka sudaro reikiamą įcentrinę jėgą, reikalingą išlaikyti šį judėjimą. Stebėtojui, esančiam ant Žemės, visai šalia to baricentro, vaizdas yra lyg Žemei būnant Kūnu 1, veikiamam Mėnulio, kaip Kūno 2, gravitacijos. Visos žemės dalelės yra paveikiamos Mėnulio gravitacinės jėgos, taip priverčiant persiskirstyti vandenynams, sudarant pūpsnius šalia mėnulio ir tolimąjame krašte.<ref name=Americana>{{cite book |title=The Encyclopedia Americana: A Library of Universal Knowledge |author=Rollin A Harris |page=611–617 |url=http://books.google.com/books?id=r8BPAAAAMAAJ&pg=PA612&dq=tidal+force&lr=&as_brr=0#PPA612,M1
|publisher=Encyclopedia Americana Corp. |year=1920 |edition=Vol. 26 }}</ref>
 
Kūnui, veikiamam potvyninių jėgų, sukimosi kinetinė energija dėl vidinės trinties disipuoja į šiluminę energiją. Potvyninis šildymas sukuria dramatiškas vulkaninės kilmės pasekmes Jupiterio mėnulyje [[Ijo (palydovas)|Ijo]]. Potvyninių jėgų itampa taip pat sukelia kasmėnesinius [[:en:Moonquake|Mėnulio drebėjimus]].
 
Potvyninės jėgos sukuria vandenynų sroves, kurios perneša šiluminę energiją link ašigalių, taip įtakodamos pasaulinę temperatūrą. Mokslinikai spėja, kad potvyninių jėgų sukuriamų potvynių [[Akustinė banga|harmoninių svyravimų]] variacijos gali daryti įtaką klimato pokyčiams. <ref> {{ cite web
| title =Millennial Climate Variability: Is There a Tidal Connection?
| url =http://ams.allenpress.com/archive/1520-0442/15/4/pdf/i1520-0442-15-4-370.pdf
}}</ref>
 
Potvyninės jėgos yra labai pastebimos prie mažų didelės masės kūnų, kaip kad [[Neutroninė žvaigždė|neutroninės žvaigždės]] ar [[Juodoji skylė|juodosios skylės]], kur jos yra atsakingos už [[:en:Spaghettification|"spagetifikaciją"]].
 
== Šaltiniai ==
<references/>
{{reflist|refs=
{{source list
|name1=Karkoschka2001a
|name2=Karkoschka2001b
|name3=Jacobson1998
}}}}
 
[[Kategorija:Gravitacija]]
[[Kategorija:Dangaus mechanika]]
 
[[als:Gezeitenkraft]]
[[ar:قوة المد والجزر]]
[[bg:Приливна сила]]
[[ca:Força de marea]]
[[cs:Slapová síla]]
[[da:Tidevandskraft]]
[[de:Gezeitenkraft]]
[[el:Παλιρροϊκές δυνάμεις]]
[[en:Tidal force]]
[[eo:Tajda forto]]
[[es:Fuerza de marea]]
[[fi:Vuorovesivoima]]
[[fr:Force de marée]]
[[he:כוחות גאות ושפל]]
[[hi:ज्वारभाटा बल]]
[[it:Forza di marea]]
[[ja:潮汐力]]
[[ko:기조력]]
[[no:Tidevannskrefter]]
[[pl:Siła pływowa]]
[[pt:Força de maré]]
[[ro:Forță mareică]]
[[ru:Приливные силы]]
[[simple:Tidal force]]
[[sk:Slapy (slapové sily)]]
[[sl:Plimska sila]]
[[sv:Tidvattenkrafter]]
[[th:แรงไทดัล]]
[[zh:潮汐力]]