重力の測定法とは? わかりやすく解説

重力の測定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/16 11:36 UTC 版)

重力法」の記事における「重力の測定法」の解説

重力測定するのに用い機器は、重力計(gravimeter)として知られている。一般相対性理論は、重力効果加速度効果区別しないので、重力計特別な目的のための加速度計見なすともできる体重計単純な重力計見なすともできる一般的な型重力計では、物体引っ張る重力対抗する力として、ばねを用いている。ばねの長さ変化は、重力バランスを取るのに必要な力に調整されるその結果は、ニュートン等の力の単位測定されるが、一般的にはガル(gal)が用いられる正確な測定必要な時は、より洗練された重力計用いられる地球の重力場を測定する時には地球構成する岩石密度変化発見するため、測定はμガル精度行われる。これらの測定を行うために、本質的に上述バネ式を改良したもの等、いくつかの種類重力計存在する重力変化モニタリングするためには、正確さ以外に安定性重力計重要な性質である。これらの変化は、地球内部質量移動測定地点地殻垂直移動起因するのである(高さ1m毎に重力は0.3ミリガルずつ減少する)。重力変化研究は、地球力学一分野である。 近代重力計大部分は、テスト質量支えるのに特別に設計され金属または水晶製のゼロ長ばね用いる。ゼロ長ばねフックの法則従わず長さ比例した力を持つ。ゼロ長ばね特殊な性質は、ばね-質量系の振動共鳴周期が非常に長いことである。これにより、局所的な振動機械的ノイズから離調され、重力計性能を向上させている。水晶と金属のばねは、異な理由のために選択される水晶のばねは磁場電場影響を受けにくく一方金属のばねは時間とともに伸びてしまうということ少ない。テスト質量は、気圧小さな変化空気中のテスト質量浮力影響及ぼさないように気密容器中に収められる。 ばねの重力計は、実際に異な地点間の重力差異計測する相対測定を行う機器である。相対測定を行う機器は、重力絶対値既知地域の値との間で校正を行うことが必要である。絶対重力は、真空中でのテスト質量重力加速度測定することで得られるテスト質量真空の中で自由落下し、その位置時間それぞれレーザー干渉計原子時計測定されるレーザー波長は±0.025 ppb原子時計安定性は±0.03 ppb精度であることが知られている。残存空気抵抗振動磁力等の外部効果最小化するために、最大限注意を払わなければならないこのような機器では、約0.002ミリガル精度での測定が可能である。その主な用途相対測定を行う機器校正地殻歪みモニター、高い精度安定性要求される地球物理学研究等である。しかし、絶対測定を行う機器大型高価であり、あまり出回っていない。 重力計は、航空機、船、潜水艦等の乗り物搭載できるように設計されてきた。これらの特殊な重力計乗り物運動の加速度からは隔離され測定値からその値を減算するようになっている乗り物加速度は、測定される重力変化よりも数百倍から数千倍も強いことも多い。また、アポロ17号月面設置され重力計(Lunar Surface Gravimeter)もあるが、設計不具合により動作していない。2つめの装置(Traverse Gravimeter Experiment)は機能していると考えられている。

※この「重力の測定法」の解説は、「重力法」の解説の一部です。
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