전중력은 행성과 태양의 표면 전하가 천체 중력을 유발한다고 주장한다. 그리하여 표면 전하 밀도는 지자기장의 일변화를 유발한다. 대양의 지자기 일변화의 진폭은 중력을 제공하기 충분할 정도이다. 팽이 파라독스는 그것이 회전하면 쓰러지지 않는다는 것이다. 자이로스코프는 더욱 분명한 팽이 파라독스의 예이다. 많은 종류의 공들이 광중력을 위해서 고려되었다. 표면의 거칠기와 스핀은 전기 표면 분극의 느린 응답으로 인해 교차하는 인력과 척력을 준다. 중력의 법칙을 다음과 같이 논의될 수 있다. 1. 중력은 전기적이다. 2. 중력파는 전자기파이다. 3. 중력은 물체의 표면 또는 계면간의 인력의 적분으로 고려될 수 있다. 4. 중력 응답은 광학적으로 분극을 지닌 하전된 표면 전한 분포의 상대적으로 느린 변화로 인해 완전히 즉각적이지는 않다. 5. 전기력은 자기 로렌쯔 력이다. 6. 자기력은 모멘텀 보존에서 유도된다. 최근 광학 계면 굴절의 기초 역학이 광자와 표면 광자유도 자기간의 상호작용으로 연구되었다. 광자의 간섭은 이론적으로 로렌쯔 힘 입자의 결과로 보인다. 중력 가속도의 방정식을 아래와 같이 주어진다.
전중력은 행성과 태양의 표면 전하가 천체 중력을 유발한다고 주장한다. 그리하여 표면 전하 밀도는 지자기장의 일변화를 유발한다. 대양의 지자기 일변화의 진폭은 중력을 제공하기 충분할 정도이다. 팽이 파라독스는 그것이 회전하면 쓰러지지 않는다는 것이다. 자이로스코프는 더욱 분명한 팽이 파라독스의 예이다. 많은 종류의 공들이 광중력을 위해서 고려되었다. 표면의 거칠기와 스핀은 전기 표면 분극의 느린 응답으로 인해 교차하는 인력과 척력을 준다. 중력의 법칙을 다음과 같이 논의될 수 있다. 1. 중력은 전기적이다. 2. 중력파는 전자기파이다. 3. 중력은 물체의 표면 또는 계면간의 인력의 적분으로 고려될 수 있다. 4. 중력 응답은 광학적으로 분극을 지닌 하전된 표면 전한 분포의 상대적으로 느린 변화로 인해 완전히 즉각적이지는 않다. 5. 전기력은 자기 로렌쯔 력이다. 6. 자기력은 모멘텀 보존에서 유도된다. 최근 광학 계면 굴절의 기초 역학이 광자와 표면 광자유도 자기간의 상호작용으로 연구되었다. 광자의 간섭은 이론적으로 로렌쯔 힘 입자의 결과로 보인다. 중력 가속도의 방정식을 아래와 같이 주어진다.