10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀಫನ್ ಶ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಮೊಂಡುತನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಒಂದು ದಶಕದ ಪ್ರಯೋಗ, ಟ್ವೀಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾಯಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ, ಉತ್ತರವು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿದೆ.
ಅವನು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎನ್ಐಎಸ್ಟಿ) ಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ದಶಕವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜಿಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂಡವು ಏನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಲಂಗರು ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸಮೂಹಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಖರವಾದ ಅದೇ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಬಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಿ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಜಿ 225 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ: ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗಳು.
ಸಮಸ್ಯೆಯ ಭಾಗವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿನ್ಹೆಡ್ನ ಗಾತ್ರದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಗದದ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯಸ್ಕಾಂತದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಬಲವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು.
ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 500 ಶತಕೋಟಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಆಯಾಮಗಳು
ಇಂದಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, 10,000 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಳವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ.
ಈ ನಿರಂತರ ಅಸಂಗತತೆಯು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸಂಭವನೀಯ ವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ: ಬಹುಶಃ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
2007 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೆವ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಮೆಶರ್ಸ್ (BIPM) ನಡೆಸಿದ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಆಶಿಸಿದರು.
ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗೈಥರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಐಎಸ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂಡವು ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಪನವನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿ.
ಆದರೆ ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ದೋಷದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು: ಸ್ವತಃ.
ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಬ್ಬೋಟ್ಗೆ ಡೇಟಾದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿಸಲು ಕೇಳಿದರು.
ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕೆಲವು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾದ ತೂಕದಿಂದ ಅಬಾಟ್ ರಹಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಬಾಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ, ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಜಿ ಅವರ ತಂಡವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು.
ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಲಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.
ಒಂದು ದಶಕದ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸವು ಒಂದು ಲಕೋಟೆಗೆ ಇಳಿಯಿತು
2022 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು.
ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ತಂಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ.
ಜುಲೈ 11, 2024 ರಂದು 15:00 ಗಂಟೆಗೆ, ಕೊಲೊರಾಡೋದ ಅರೋರಾದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಮಾಪನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬದಲಾಗಿ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ತಂಡವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.
“ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಐಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು.
ಪ್ರಯೋಗವು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಅಬಾಟ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು.
ಇದು ಆಗಿತ್ತು
ಮೊದಲಿಗೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಕುರುಡು ದತ್ತಾಂಶದ ಮರುಸಂಯೋಜನೆಯ ನಂತರ, NIST ಮಾಪನವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ, ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ.
ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ಜಿ ಇದು 6.67387 × 10 ಆಗಿತ್ತು-11 ಮೀಟರ್3/ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ/ಸೆಕೆಂಡ್2.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ 0.0235% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 16-ಔನ್ಸ್ ಕಂಟೇನರ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲಭೂತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಿಸರ್ಗದ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಆರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ದೊಡ್ಡದು ಜಿ ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸವು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
ಇದರರ್ಥ ದೊಡ್ಡವರ ಬಗೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದಲ್ಲ ಜಿ ಹೊಸ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೋಷವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಿರಂತರ ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
1798 ರಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ
BIPM ಮತ್ತು NIST ತಂಡಗಳೆರಡೂ ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತಿರುಚಿದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ತೆಳುವಾದ, ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಫೈಬರ್ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಬಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯು 1798 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದು.
ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್ ಎರಡು ಸೀಸದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮರದ ಕಿರಣದ ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ತಂತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರು.
ಭಾರವಾದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೀಸದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೇತಾಡುವ ಕಿರಣವು ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ತಂತಿಯು ಬಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸೂಚಕದೊಂದಿಗೆ ಕಿರಣದ ಸಣ್ಣ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ನಡುವಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿ.
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದೇ ಮೂಲ ತತ್ವವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು
BIPM ಮತ್ತು NIST ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಲೋಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಹಳೆಯ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಏರಿಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪದ ತಾಮ್ರ-ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ರಿಬ್ಬನ್ನಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾದ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ನಡುವಿನ ತೂಕವು ನೇತಾಡುವ ಚಕ್ರದ ಸಮತೋಲನದ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಲೋಹದ ಟೇಪ್ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಶೋಧಕರು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಜಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಸರಳವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೀಲಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವ ಬಲವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ.
ಮಾಪನಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಂತರಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಲವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು.
ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದರು, ಸಮತೋಲನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಜಿ.
ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ನೀಲಮಣಿ ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ
ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದೇ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಸಂಶೋಧಕರು ಮೊದಲು ತಾಮ್ರದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು.
ಫಲಿತಾಂಶವು ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು, ಆದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ದಶಕದ ಕೆಲಸದ ನಂತರ, NIST ಪ್ರಯೋಗವು ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಿ.
“ಪ್ರತಿ ಅಳತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಶ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಹೇಳಿದರು. “ನನಗೆ, ನಿಖರವಾದ ಮಾಪನವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ,” ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಸ್ಕ್ಲಾಮಿಂಗರ್ ಅವರು ಸವಾಲನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
“ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
“ನಾವು ಒತ್ತಬೇಕು.”
ಪ್ರಮುಖ ಜಿ ಮೈನರ್ ಜಿ ಅಲ್ಲ
ದೊಡ್ಡದು ಜಿ g ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಅಕ್ಷರವಲ್ಲ.
ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ g ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ G ಎನ್ನುವುದು ಭೂಮಿಯಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ದೊಡ್ಡ ದೇಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುವು ಅನುಭವಿಸುವ ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಜಿನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಹತ್ತಿರ g ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 9.8 ಮೀಟರ್. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 1.62 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಕಡಿಮೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಬಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವೇಗವರ್ಧಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡದು ಜಿಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಖಗೋಳ ಕಾಯಗಳು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ನ್ಯೂಟನ್ರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮವು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಜಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ದೂರ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು.
ಎರಡು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಮೀ1 ಮತ್ತು ಮೀ2ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೂರದ ವರ್ಗದಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಆರ್ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಗುಣಿಸಿ ಜಿ.
ಗಣಿತದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ:
Gm1ಮೀ2/ಆರ್2
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ, ಈ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.










Leave a Reply