Частные вопросы курса физики. Александров В.Н - 25 стр.

UptoLike

Рубрика: 

24
I закон Ньютона. Инерциальная система отсчета
Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного
прямолинейного движения, пока внешние воздействия (внешние силы) не
выведут его из этого состояния. Это явление называется инерцией. В связи с
этим первый закон Ньютона часто называют законом инерции.
Так как состояние покоя или равномерного движения имеет смысл только
по отношению к определенной системе отсчета, I закон Ньютона утверждает,
что существуют системы отсчета, в которых свободное тело движется
равномерно и прямолинейно. Такие системы называют инерциальными
системами отсчета (ИСО). Любая система, движущаяся равномерно и
прямолинейно относительно ИСО, также является инерциальной. Согласно
принципу относительности Галилея, во всех инерциальных системах отсчета
законы механики одинаковы.
II закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс
I закон Ньютона не дает количественного соотношения между
воздействием на тело окружающих его (или внешних) тел и изменением
состояния самого тела. Для описания такого воздействия вводится понятие
силы. При этом под силой понимается количественная характеристика
взаимодействия между телами, она является вектором.
Можно дать такую формулировку II закона Ньютона: ускорение,
получаемое телом, прямо пропорционально действующей силе и обратно
пропорционально массе тела:
mFa /
. (1.19)
Или: результирующая сила, действующая на тело, равна произведению массы
тела на его ускорение:
amF
. (1.20)
Масса является мерой инертности тела: тело с большей массой обладает
большей инертностью и под влиянием той же силы получает меньшее
ускорение, чем тело с меньшей массой.
Приведенная выше формулировка II закона Ньютона фактически
содержит предположение о постоянстве массы. Можно привести более общую
запись II закона, сделанную самим Ньютоном.
Действительно, из опыта хорошо известно, что изменение скорости тела
происходит в направлении действия силы и пропорционально приложенной
силе и времени ее воздействия:
mtF
. (1.21)
             I закон Ньютона. Инерциальная система отсчета

      Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного
прямолинейного движения, пока внешние воздействия (внешние силы) не
выведут его из этого состояния. Это явление называется инерцией. В связи с
этим первый закон Ньютона часто называют законом инерции.
      Так как состояние покоя или равномерного движения имеет смысл только
по отношению к определенной системе отсчета, I закон Ньютона утверждает,
что существуют системы отсчета, в которых свободное тело движется
равномерно и прямолинейно. Такие системы называют инерциальными
системами отсчета (ИСО). Любая система, движущаяся равномерно и
прямолинейно относительно ИСО, также является инерциальной. Согласно
принципу относительности Галилея, во всех инерциальных системах отсчета
законы механики одинаковы.

                II закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс

      I закон Ньютона не дает количественного соотношения между
воздействием на тело окружающих его (или внешних) тел и изменением
состояния самого тела. Для описания такого воздействия вводится понятие
силы. При этом под силой понимается количественная характеристика
взаимодействия между телами, она является вектором.
      Можно дать такую формулировку II закона Ньютона: ускорение,
получаемое телом, прямо пропорционально действующей силе и обратно
пропорционально массе тела:
                                 
                                a  F /m.                         (1.19)
Или: результирующая сила, действующая на тело, равна произведению массы
тела на его ускорение:
                                  
                              F  ma .                            (1.20)
      Масса является мерой инертности тела: тело с большей массой обладает
большей инертностью и под влиянием той же силы получает меньшее
ускорение, чем тело с меньшей массой.
      Приведенная выше формулировка II закона Ньютона фактически
содержит предположение о постоянстве массы. Можно привести более общую
запись II закона, сделанную самим Ньютоном.
      Действительно, из опыта хорошо известно, что изменение скорости тела
происходит в направлении действия силы и пропорционально приложенной
силе и времени ее воздействия:
                                       
                                Ft  m .                       (1.21)


24