Сила выступает количественной мерой взаимного действия в фундаментальных взаимодействиях, которые отвечают за все процессы во Вселенной. 4
Существует четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное (ядерное). 34 Каждое из них играет важную роль в формировании структуры материи и поведения объектов. 1
Некоторые примеры роли сил в фундаментальных взаимодействиях:
- Гравитационное взаимодействие. 25 Управляет наиболее глобальными процессами во Вселенной, в частности, обеспечивает строение и стабильность Солнечной системы. 5 Гравитационные силы можно назвать «самыми универсальными» среди всех сил природы, поскольку всё, что имеет массу, должно испытывать гравитационные воздействия. 4
- Электромагнитное взаимодействие. 5 Связывает электроны и ядра в атомах и молекулах, объединяет атомы и молекулы в различные вещества, определяет химические и биологические процессы. 5 Электромагнитные силы ответственны за стабильность атомов, они же определяют строение молекул и протекание химических реакций. 2
- Слабое взаимодействие. 15 Обладает большой значимостью на субатомном уровне, отвечает за некоторые виды радиоактивного распада. 1 Слабое взаимодействие имеет решающее значение для реакций ядерного синтеза, которые приводят в действие Солнце и производят энергию, необходимую для большинства форм жизни на Земле. 3
- Сильное взаимодействие. 15 Обеспечивает исключительную прочность ядра, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях. 5 Сильное взаимодействие связывает протоны и нейтроны, обеспечивая целостность ядра. 1
Таким образом, фундаментальные взаимодействия обеспечивают разнообразие физических процессов, происходящих во Вселенной, и являются основой, на которой строится вся физика. 14