それは私たちを所定の位置に保持し、地球から落ちないようにします。それは重力です。それでいて最弱の力だ。たとえば、地球の引力によっても、磁石を使って地面からクリップを拾うことを止めることはできません。電磁気はかなり強くなります。このため、重力の測定が特に困難になります。

それにもかかわらず、中国の研究者たちは彼らの強さをこれまで以上に正確に測定したとGizmodo が報じています。これを行うために、彼らはパラメータとして G、ニュートン定数または万有引力定数を使用しました。 G は、2 つの物体 (月と地球など) 間の距離と質量に応じて、それらの間の重力の強さを決定します。そしてそれは単なるショートバージョンです。もちろん、G とその目的には、それ以外にもたくさんの関係があります。重要なことは、G は非常に小さい数であり、素人にとっては円周数 Pi (π) と同じくらい扱いが複雑であるということです。
そして振り子は揺れる
研究者の測定方法は、高性能原子時計や、宇宙、地球、または重力に基づく科学に関する知識の探求にとって重要です。彼らは雑誌『Nature』に掲載された研究論文でそのアプローチを説明しています。彼らは、真空中で 2 つの振り子を使用し、テストごとに 1 つずつ、G に基づいて 2 つの独立した計算を実行しました。
振り子は、位置を調整できるいくつかの巨大な物体の間で前後に揺れました。そして今度は重力を測定するときです。研究者らは一方で、振り子が垂直方向と水平方向に揺れる速度の差を測定しました。一方、地上の物体を動かしたときに振り子の揺れの方向がどのように変化するかを測定しました。

実験には高感度の検出器と正確な準備が必要でした。そのため、研究室も洞窟の特別な部屋にありました。これは、温度変動をより適切に制御できることを意味します。しかし、それから何が起こったのでしょうか?科学者らは、振動時間と加速度が667 万 4184 および 66 億分の 11 乗 (10 の -11 乗)であるという測定結果に達しました。

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正確な数字でも違いはあるのでしょうか?
これらは、奇妙ではありますが、非常に正確な結果です。数値が正確であるのと同じくらい、依然として異なります。これはおそらく振り子が取り付けられている糸によるものと思われます。米国立標準技術研究所のステファン・シュメルツィンガー氏は研究論文を査読し、この実験は「精密測定における優れた職人技の例」であるとコメントに書いた。

あとは、今後の実験によってそのような結果の測定精度についての残りの疑問が払拭されるかどうかを待つだけです。
