Skip to main content
LibreTexts - Ukrayinska

4.1: Вступ

  • Page ID
    74707
    • Boundless
    • Boundless
    \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    Ньютон і його закони

    Існує три закони руху, які описують взаємозв'язок між силами, масою і прискоренням.

    цілі навчання

    • Застосуйте три закони руху Ньютона, щоб зв'язати сили, масу та прискорення

    Закони руху Ньютона описують взаємозв'язок між силами, що діють на тіло, і його рухом завдяки цим силам. Наприклад, якщо ваш автомобіль зламався і вам потрібно його натиснути, ви повинні докласти силу руками на автомобіль, щоб він рухався. Закони руху підкажуть, як швидко автомобіль буде рухатися від вашого натискання. Існує три закони руху:

    Перший закон: Якщо об'єкт не відчуває чистої сили, то його швидкість постійна: об'єкт або знаходиться в стані спокою (якщо його швидкість дорівнює нулю), або рухається по прямій з постійною швидкістю (якщо його швидкість ненульова). Наприклад, якщо ви не натискаєте автомобіль (без сили), то він не рухається.

    Другий закон: Прискорення аа тіла паралельне і прямо пропорційне чистій силі, що\(\mathrm{F}\) діє на тіло, знаходиться в напрямку чистої сили і обернено пропорційно масі мм тіла:

    \[\mathrm{F=m⋅a \text{ or } a=\dfrac{F}{m}}\]

    Наприклад, якщо ви штовхнете машину з більшою силою, вона розганяється більше. Але, якщо автомобіль більш масивний (мм більше), то він не буде прискорюватися так сильно від тієї ж сили розміру, як легший автомобіль.

    Третій закон: Коли перше тіло чинить силу\(\mathrm{F_1}\) на друге тіло, друге тіло одночасно чинить силу\(\mathrm{F_2=−F_1}\) на перше тіло. Це означає, що\(\mathrm{F_1}\) і\(\mathrm{F_2}\) рівні за величиною і протилежні в напрямку. Наприклад, коли ви натискаєте автомобіль, якщо він чинить на вас ту саму силу, яку ви надаєте на нього, ви можете задатися питанням, чому ви не рухаєтесь назад? Відповідь - є також сили від землі на ногах, що штовхають вас вперед. Таким чином, насправді, автомобіль штовхає силу назад на вас, яка має таку ж величину, що ви використовуєте, щоб висунути його вперед.

    На малюнку нижче наведено кілька практичних прикладів, що ілюструють поняття сили:

    • Штам: за допомогою машини, відомої як шків, ви можете легко підняти або опустити масивне тіло
    • Гравітаційна сила: масивне тіло притягується вниз гравітаційною силою, що практикується Землею
    • Магнітна сила: два магніти відштовхуються один від одного, коли ті ж полюси наближаються

    зображення

    Приклади сили: Деякі ситуації, в яких сили грають.

    Ключові моменти

    • Прискорення об'єкта пропорційно силі на нього.
    • Сила змушує об'єкт рухатися.
    • Об'єкти з більшою масою вимагають більшої сили для переміщення.

    Ключові умови

    • сила: Будь-який вплив, який змушує об'єкт зазнати певної зміни, як щодо його руху, напрямку, так і геометричної конструкції.

    ЛІЦЕНЗІЇ ТА АВТОРСТВА

    CC ЛІЦЕНЗОВАНИЙ КОНТЕНТ, РАНІШЕ ДІЛИВСЯ

    CC ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ВМІСТ, СПЕЦИФІЧНА АТРИБУЦІЯ

    • Was this article helpful?