кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Законы Ньютона для «чайников»: объяснение 1, 2, 3 закона, пример с формулами

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Мы уже говорили об основах классической механики. Настала пора поговорить о них подробнее и затронуть в обсуждении чуть больше, чем просто основу. В этой статье мы подробно разберем основные законы классической механики. Как вы уже догадались, речь пойдет о законах Ньютона.

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Основные законы классической механики Исаак Ньютон (1642-1727) собрал и опубликовал в 1687 году. Три знаменитых закона были включены в труд, который назывался «Математические начала натуральной философии».

Был долго этот мир глубокой тьмой окутан
Да будет свет, и тут явился Ньютон.

(Эпиграмма 18-го века)

(Эпиграмма 20-го века)

Что стало, когда пришел Эйнштейн, читайте в отдельном материале про релятивистскую динамику. А мы пока приведем формулировки и примеры решения задач на каждый закон Ньютона.

Первый закон Ньютона

Первый закон Ньютона гласит:

Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, в которых тела движутся равномерно и прямолинейно, если на них не действуют никакие силы или действие других сил скомпенсировано.

Проще говоря, суть первого закона Ньютона можно сформулировать так: если мы на абсолютно ровной дороге толкнем тележку и представим, что можно пренебречь силами трения колес и сопротивления воздуха, то она будет катиться с одинаковой скоростью бесконечно долго.

Инерция – это способность тела сохранять скорость как по направлению, так и по величине, при отсутствии воздействий на тело. Первый закон Ньютона еще называют законом инерции.

До Ньютона закон инерции был сформулирован в менее четкой форме Галилео Галилеем. Инерцию ученый называл «неистребимо запечатленным движением». Закон инерции Галилея гласит: при отсутствии внешних сил тело либо покоится, либо движется равномерно. Огромная заслуга Ньютона в том, что он сумел объединить принцип относительности Галилея, собственные труды и работы других ученых в своих «Математических началах натуральной философии».

Понятно, что таких систем, где тележку толкнули, а она покатилась без действия внешних сил, на самом деле не бывает. На тела всегда действуют силы, причем скомпенсировать действие этих сил полностью практически невозможно.

Например, все на Земле находится в постоянном поле силы тяжести. Когда мы передвигаемся (не важно, ходим пешком, ездим на машине или велосипеде), нам нужно преодолевать множество сил: силу трения качения и силу трения скольжения, силу тяжести, силу Кориолиса.

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Второй закон Ньютона

Помните пример про тележку? В этот момент мы приложили к ней силу! Интуитивно понятно, что тележка покатится и вскоре остановится. Это значит, ее скорость изменится.

В реальном мире скорость тела чаще всего изменяется, а не остается постоянной. Другими словами, тело движется с ускорением. Если скорость нарастает или убывает равномерно, то говорят, что движение равноускоренное.

Если рояль падает с крыши дома вниз, то он движется равноускоренно под действием постоянного ускорения свободного падения g. Причем любой дугой предмет, выброшенный из окна на нашей планете, будет двигаться с тем же ускорением свободного падения.

Второй закон Ньютона устанавливает связь между массой, ускорением и силой, действующей на тело. Приведем формулировку второго закона Ньютона:

Ускорение тела (материальной точки) в инерциальной системе отсчета прямо пропорционально приложенной к нему силе и обратно пропорционально массе.

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Если на тело действует сразу несколько сил, то в данную формулу подставляется равнодействующая всех сил, то есть их векторная сумма.

Существует более универсальная формулировка данного закона, так называемый дифференциальный вид.

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

В любой бесконечно малый промежуток времени dt сила, действующая на тело, равна производной импульса тела по времени.

Третий закон Ньютона

В чем состоит третий закон Ньютона? Этот закон описывает взаимодействие тел.

3 закон Ньютона говорит нам о том, что на любое действие найдется противодействие. Причем, в прямом смысле:

Два тела воздействуют друг на друга с силами, противоположными по направлению, но равными по модулю.

Формула, выражающая третий закон Ньютона:

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Пример задачи на законы Ньютона

Вот типичная задачка на применение законов Ньютона. В ее решении используются первый и второй законы Ньютона.

Десантник раскрыл парашют и опускается вниз с постоянной скоростью. Какова сила сопротивления воздуха? Масса десантника – 100 килограмм.

Решение:

Движение парашютиста – равномерное и прямолинейное, поэтому, по первому закону Ньютона, действие сил на него скомпенсировано.

На десантника действуют сила тяжести и сила сопротивления воздуха. Силы направлены в противоположные стороны.

По второму закону Ньютона, сила тяжести равна ускорению свободного падения, умноженному на массу десантника.

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Ответ: Сила сопротивления воздуха равна силе тяжести по модулю и противоположна направлена.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

А вот еще одна физическая задачка на понимание действия третьего закона Ньютона.

Комар ударяется о лобовое стекло автомобиля. Сравните силы, действующие на автомобиль и комара.

Решение:

По третьему закону Ньютона, силы, с которыми тела действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по направлению. Сила, с которой комар действует на автомобиль, равна силе, с которой автомобиль действует на комара.

Другое дело, что действие этих сил на тела сильно отличаются вследствие различия масс и ускорений.

Исаак Ньютон: мифы и факты из жизни

На момент публикации своего основного труда Ньютону было 45 лет. За свою долгую жизнь ученый внес огромный вклад в науку, заложив фундамент современной физики и определив ее развитие на годы вперед.

Он занимался не только механикой, но и оптикой, химией и другими науками, неплохо рисовал и писал стихи. Неудивительно, что личность Ньютона окружена множеством легенд.

Ниже приведены некоторые факты и мифы из жизни И. Ньютона. Сразу уточним, что миф – это не достоверная информация. Однако мы допускаем, что мифы и легенды не появляются сами по себе и что-то из перечисленного вполне может оказаться правдой.

В самом конце предлагаем посмотреть видеоурок на тему «Законы Ньютона».

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Иван Колобков, известный также как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер компании Zaochnik. Подающий надежды молодой писатель. Питает любовь к физике, раритетным вещам и творчеству Ч. Буковски.

Источник

Законы Ньютона

Законы Ньютона — это законы соотношения между силами, действующими на массивное тело, и движением тела, это их взаимодействие; всего их 3, и впервые их сформулировал английский физик и математик сэр Исаак Ньютон в 1686 году.

Законы Ньютона кратко:

1-й закон Ньютона: закон инерции — если на тело не действуют внешние силы, то покоящееся тело будет оставаться в покое, а движущееся тело останется в равномерном движении по прямой.

2-й закон Ньютона: основной закон динамики — существует связь между силой, которая действует на тело и ускорением (тело приобретает ускорение из-за действующей на него силы, т.е. F = m × a).

3-й закон Ньютона: закон равенства действия и противодействия — на каждое действие существует равное и противоположное противодействие.

Сила — это мера взаимодействия тел и измеряется в ньютонах (Н; единица измерения 1 Н = 1 кг·м/с²). Ньютон — это интенсивность силы, приложенная к частице массой 1 кг, вызывающая ускорение 1 метр в секунду в секунду, т.е. 1 м/с².

Первый закон Ньютона: закон инерции

Определение

Если на тело не действуют внешние силы, то покоящееся тело будет оставаться в покое, а движущееся тело останется в равномерном движении по прямой.

Этот закон также используется как определение инерции.

Если на объект не действует внешняя сила, то его скорость будет постоянной. Если скорость будет нулевой, то и объект не сдвинется с места. Если будет существовать внешняя сила, из-за этой силы его скорость изменится.

Имеется в виду, что вещи не останавливаются, не начинают двигаться сами по себе и не меняют направление без силы, которая действует на них извне, что и вызывает такие изменения их движений.

Например, при игре в футбол мяч полетит в ту сторону, куда игрок его пнёт. Так, объект, на который действует сила, может изменить свою скорость и направление. Когда мяч попадает в ворота, другая сила (сила сетки ворот) действует на него, останавливая.

Другое определение инерции:

Инерция — это свойство тел, заставляющее их сопротивляться изменениям скорости и/или направления.

Формулы первого закона Ньютона не существует.

Второй закон Ньютона: основной закон динамики

Определение

Существует связь между силой (F), которая действует на тело (массы m), и ускорением (a). Тело приобретает ускорение из-за действующей на него силы.

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Например, если взять два круглых предмета разной массы и ударить по ним битой (на картинке — бейсбольный мяч и шар для боулинга) с одинаковой силой, то результат будет разный.

Поскольку у них разная масса, то при ударе с одинаковой силой они будут перемещаться на разное расстояние и с разной скоростью. Если увеличится сила удара по тому же бейсбольному мячу, то результат тоже изменится — он улетит дальше.

Насколько объект ускоряется (a), зависит от массы тела (m) и силы, приложенной к нему (F).

Например, воздействие силы (F) 15 Н (Ньютонов) на бейсбольный мяч (массой m1) будет намного больше, чем та же самая сила, действующая на шар для боулинга (массой m2).

Формула

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

F — сила, приложенная к телу (в Н)

m — масса тела (в кг)

a — ускорение тела (в м/с²)

То есть ускорение (a) прямо пропорционально силе, приложенной к телу (F) и обратно пропорционально массе тела (m). F — это сила, возникающая в результате всех сил, действующих на тело.

Пример использования формулы

Сколько требуется силы для разгона автомобиля массой 1000 кг со скоростью 5 м/с²?

Используем эту формулу

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

F = 1000 кг × 5 м/с² = 5000 Н

Ответ: сила, необходимая для разгона автомобиля массой 1000 кг со скоростью 5 м/с², составляет 5000 Ньютонов.

Третий закон Ньютона: закон равенства действия и противодействия

Определение

На каждое действие существует равное и противоположное противодействие/реакция.

Имеется в виду, что на каждую силу действия, приложенную к телу, возникает другая сила противодействия в другом теле, и эта сила (реакции/противодействия) имеет ту же интенсивность, что и сила действия, но она действует в противоположном направлении. Так, парами, эти силы появляются и компенсируют друг друга.

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействиеДействие — это сила стопы атлета на земле, а сила противодействия заключается в том, что земля отталкивает тело в противоположном направлении.
Таким образом, 3 закон Ньютона объясняет то, как мы можем бегать и ходить по земле.

Формула

Для постоянной массы тела справедлива следующая формула:

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

F1 — сила действия первого тела на второе;

F2 — сила действия второго тела на первое.

Эта формула означает, что взаимодействие двух тел даёт пару сил F1 и F2, которые:

Источник

Третий закон Ньютона

Об исторических конях запрета безопорного движения

Ньютон сформулировал три основных закона механики в 1689 году в своем фундаментальном труде «Математические начала натуральной философии», где в частности описывает знаменитый третий закон и следствия из него [1, с. 41]:
«Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе – взаимодействие двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны.»

Чуть ниже Ньютон поясняет, почему он сформулировал свой третий закон механики именно в таком виде [там же]:
«Если какое-нибудь тело, ударившись в другое тело, изменяет своею силою его количество движения на сколько-нибудь, то оно претерпит силы второго рода в своем собственном количестве движения то же самое изменение, но обратно направленное, ибо давления этих тел друг на друга постоянно равны.»

Это пояснение указывает нам, что Ньютон выводил свой третий закон из анализа ударного взаимодействия двух тел.

Этот вывод подтверждается им самим в обосновании третьего следствия из рассматриваемого закона, где он описывает опыт с взаимодействием двух шаров с разной массой подвешенных на нитях. Иными словами третий закон Ньютона фактически есть следствие закона сохранения импульса, который описывается следующим выражением:

р(11) + р(21) = р(12) + р(22)
где
р(11) – количество движения первого тела до взаимодействия;
р(21) – количество движения второго тела до взаимодействия;
р(12) – количество движения первого тела после взаимодействия;
р(22) – количество движения второго тела после взаимодействия.

р = m * u
где
m – масса тела;
u – скорость тела.

Теперь рассмотрим случай, когда массу второго тела по отношению к первому можно рассматривать как бесконечность, например, стена дома, а второе тело небольшим, например, футбольный мяч, который не может причинить стене ни какого ущерба. Тогда скорости второго тела до взаимодействия и после равны между собой и соответственно равны нулю, так как стена ни до, ни после взаимодействия никуда не двигается. В этом случае закон сохранения импульса принимает вид:

В этом случае мы можем утверждать, что сила взаимодействия меча со стеной равна по модулю и обратна по направлению силе с которой стена воздействует на мяч. А это уже по сути своей и есть третий закон Ньютона.

И в этом выводе ни кто не видит никакого подвоха. Все математически верно и физически логично. Но в том то и дело, что в этом выводе на первое место вышла математическая интерпретация рассмотренного события, а его физическая суть оказалась не различимой.
На самом деле второе тело, в нашем случае это стена, физически никакого участия в формировании импульса обратного движения не принимает, оно лишь не позволило первому телу (мячу) двигаться дальше. Но в силу первого закона Ньютона, любое тело находится в прямолинейном движении до тех пор пока другое тело не станет для него препятствием и не изменит направление его движения. Поэтому второе тело став препятствием изменяет направление движения первого тела, но не сообщает ему ни какого дополнительного действия. Таким образом, мяч продолжает свое движение, только изменив его направление. Это хорошо видно на примере рикошета, когда одно тело отскакивает от другого под углом равным углу контакта.

Рассмотрим другую ситуацию. Два тела с одинаковой массой и противоположным направлением движения взаимодействуют друг с другом.
Тогда после столкновения мы имеем два события:
F(11) = F(12) и F(21) = F(22)
Иными словами оба тела сохранили свое движение, но при этом изменили его направление. Ни какого обмена импульсами в этом случае между ними не произошло.

Итак, подведем итог. Третий закон Ньютона, в том виде в котором он им сформулирован описывает лишь частный случай взаимодействия двух тел, при этом за его рамками остаются не рассмотренными множество других случаев такого взаимодействия. Например, мы ударим по стене не футбольным мечом, а огромным металлическим шаром, которым строители разрушают старые здания. В этом случае часть стены начнет двигаться вместе с ядром. То есть ни какого равного противодействия ядро не испытало на себе, а просто проломив преграду продолжило свое движение, а стена при этом просто исчезла с его пути.

Далее Ньютон приводит очень важное четвертое следствие из третьего закона [1, с. 47]:
«Центр тяжести системы двух или нескольких тел от взаимодействия друг друга не изменяет ни своего состояния покоя, ни движения; поэтому центр тяжести системы всех действующих друг на друга тел (при отсутствии внешних действий и препятствий) или находится в покое, или движется равномерно и прямолинейно.»

Пояснения этой формулировке Ньютон дает ниже [там же]:
«… так как в системе двух тел, действующих друг на друга, расстояние центра тяжести каждого из них до общего центра тяжести системы обратно пропорционально массам тел, то относительные количества движения, с которыми оба тела или приближаются к этому центру, или от него удаляются, между собой равны. В следствии этого, сказанный центр тяжести системы не претерпит от происходящих в противоположных направлениях равных изменений количеств движения, вызываемых действием тел друг на друга, ни ускорения, ни замедления в своем движении и не изменит своего состояния покоя или равномерного и прямолинейного движения.»

Поскольку четвертое следствие третьего закона Ньютона является краеугольным камнем всех официальных и не официальных противников безопорного движения рассмотрим его более подробно.
Первый абзац пояснения описывает случай, когда два тела связанных между собой пропорционально изменяют свое положение относительно общего центра тяжести системы, при чем эти изменения равны по модулю и обратны по направлению. Иными словами исходя из формулировки третьего закона, любое действие внутри системы вызывает отклик равный по модулю и противоположный по направлению, в результате суммарный импульс всей системы равен нулю.
Сегодня теоретическая механика формулирует это положение более четко:
Если главный вектор, и главный крутящий момент системы равны нулю, то система находится либо в покое, либо в равномерном прямолинейном движении, и никакое преобразование внутренних сил не может вывести её из этого состояния.

После этого реализацию безопорного движения можно считать бесполезным занятием. Как собственно и считают большинство ученых и специалистов, поэтому до сих пор этот вид движения человечеством и не освоен.
Но, слава богу, среди специалистов всегда есть сомневающиеся, желающие проверить верность общеизвестных истин и среди них надо назвать нашего соотечественника, которого сегодня можно с уверенностью назвать патриархом безопорного движения в нашей стране, а возможно и за её пределами, – это Владимир Николаевич Толчин. Он не только не был признан современниками, но фактически был ими ошельмован. Но именно он своим подвижническим трудом заложил зерна сомнения в непогрешимости третьего закона Ньютона. В дальнейшем, у него нашлось много последователей, но ни кто из них не осмелился сказать: «А король то голый». Сегодня я впервые предпринимаю эту попытку.

Рассматривая внутреннюю сущность третьего закона Ньютона, мы приходим к выводу, что он описывает лишь частный случай общего взаимодействия двух тел. Именно в рамках этого частного случая и надо рассматривать четвертое следствие этого закона. То есть исходя из предположения, что все внутренние силы механической системы уравновешены между собой и их главный вектор и главный крутящий момент равны нулю. Но если внутри системы создать условие, когда один элемент относительно других будет обладать некомпенсированной силой, то либо главный вектор, либо главный крутящий момент будут отличны от нуля.

Поэтому третий закон Ньютона должен быть сформулирован по иному, через условие векторной суммы внутренних сил:
1. Если векторная сумма внутренних сил механической системы равна нулю, то она находится в покое, либо равномерном прямолинейном движении, т.е. в уравновешенном пространственном положении.
2. Если векторная сумма внутренних сил механической системы равна нулю и при этом она испытывает на себе воздействие внешних сил, то она может изменить свое уравновешенное положение в пространстве.
3. Если векторная сумма внутренних сил механической системы отлична от нуля, то она может изменить свое уравновешенное положение в пространстве не зависимо от воздействия на неё внешних сил.

Таким образом, третий закон механики в обобщенном виде не запрещает безопорного движения, а лишь определяет условия, при котором оно возможно. Внутри механической системы должна существовать внутренняя некомпенсированная сила, которая влияет на главный вектор механической системы и делает его отличным от нуля.

1. Ньютон Исаак. Математические начала натуральной философии. – М.: Наука, 1989.

Источник

Законы Ньютона

История…
Фундаментальные понятия
Пространство · Время · Масса · Сила
Энергия · Импульс
Формулировки
Ньютоновская механика
Лагранжева механика
Гамильтонова механика
Формализм Гамильтона — Якоби
Разделы
Прикладная механика
Небесная механика
Механика сплошных сред
Геометрическая оптика
Статистическая механика
Учёные
Галилей · Кеплер · Ньютон
Эйлер · Лаплас · Д’Аламбер
Лагранж · Гамильтон · Коши
См. также: Портал:Физика

Зако́ны Ньюто́на — три закона, лежащие в основе классической механики и позволяющие записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силовые взаимодействия для составляющих её тел. Впервые в полной мере сформулированы Исааком Ньютоном в книге «Математические начала натуральной философии» (1687 год).

Содержание

Первый закон Ньютона

Первый закон Ньютона постулирует наличие такого явления, как инерция тел. Поэтому он также известен как Закон инерции. Инерция — это явление сохранения телом скорости движения (и по величине, и по направлению), когда на тело не действуют никакие силы. Чтобы изменить скорость движения тела, на него необходимо подействовать с некоторой силой. Естественно, результат действия одинаковых по величине сил на различные тела будет различным. Таким образом, говорят, что тела обладают инертностью. Инертность — это свойство тел сопротивляться изменению их текущего состояния. Величина инертности характеризуется массой тела.

Современная формулировка

В современной физике первый закон Ньютона принято формулировать в следующем виде [1] :

Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних воздействий сохраняет величину и направление своей скорости неограниченно долго.

Закон верен также в ситуации, когда внешние воздействия присутствуют, но взаимно компенсируются (это следует из 2-го закона Ньютона, так как скомпенсированные силы сообщают телу нулевое суммарное ускорение).

Историческая формулировка

Ньютон в своей книге «Математические начала натуральной философии» сформулировал первый закон механики в следующем виде:

Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

С современной точки зрения, такая формулировка неудовлетворительна. Во-первых, термин «тело» следует заменить термином «материальная точка», так как тело конечных размеров в отсутствие внешних сил может совершать и вращательное движение. Во-вторых, и это главное, Ньютон в своём труде опирался на существование абсолютной неподвижной системы отсчёта, то есть абсолютного пространства и времени, а это представление современная физика отвергает. С другой стороны, в произвольной (скажем, вращающейся) системе отсчёта закон инерции неверен. Поэтому ньютоновская формулировка нуждается в уточнениях.

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона — дифференциальный закон движения, описывающий взаимосвязь между приложенной к материальной точке силой и получающимся от этого ускорением этой точки. Фактически, второй закон Ньютона вводит массу как меру проявления инертности материальной точки в выбранной инерциальной системе отсчёта (ИСО).

Современная формулировка

В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе.

При подходящем выборе единиц измерения, этот закон можно записать в виде формулы:

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

где кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— ускорение материальной точки;
кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— сила, приложенная к материальной точке;
кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— масса материальной точки.

Или в более известном виде:

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

В случае, когда масса материальной точки меняется со временем, второй закон Ньютона формулируется с использованием понятия импульс:

В инерциальной системе отсчета скорость изменения импульса материальной точки равна равнодействующей всех приложенных к ней сил.

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

где кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— импульс точки,

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействиегде кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— скорость точки;

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— время;
кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— производная импульса по времени.

Когда на тело действуют несколько сил, с учётом принципа суперпозиции второй закон Ньютона записывается:

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Второй закон Ньютона действителен только для скоростей, много меньших скорости света и в инерциальных системах отсчёта. Для скоростей, приближенных к скорости света, используются законы теории относительности.

Нельзя рассматривать частный случай (при кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие) второго закона как эквивалент первого, так как первый закон постулирует существование ИСО, а второй формулируется уже в ИСО.

Историческая формулировка

Исходная формулировка Ньютона:

Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

Интересно, что если добавить требование инерциальной системы отсчёта, то в такой формулировке этот закон справедлив даже в релятивистской механике.

Третий закон Ньютона

Этот закон объясняет, что происходит с двумя взаимодействующими телами. Возьмём для примера замкнутую систему, состоящую из двух тел. Первое тело может действовать на второе с некоторой силой кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие, а второе — на первое с силой кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Как соотносятся силы? Третий закон Ньютона утверждает: сила действия равна по модулю и противоположна по направлению силе противодействия. Подчеркнём, что эти силы приложены к разным телам, а потому вовсе не компенсируются.

Современная формулировка

Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению:

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Закон отражает принцип парного взаимодействия. То есть все силы в природе рождаются парами.

Историческая формулировка

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны.

Выводы

Из законов Ньютона сразу же следуют некоторые интересные выводы. Так, третий закон Ньютона говорит, что, как бы тела ни взаимодействовали, они не могут изменить свой суммарный импульс: возникает закон сохранения импульса. Далее, если потребовать, чтобы потенциал взаимодействия двух тел зависел только от модуля разности координат этих тел кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие, то возникает закон сохранения суммарной механической энергии взаимодействующих тел:

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Законы Ньютона являются основными законами механики. Из них могут быть выведены уравнения движения механических систем. Однако не все законы механики можно вывести из законов Ньютона. Например, закон всемирного тяготения или закон Гука не являются следствиями трёх законов Ньютона.

Комментарии к законам Ньютона

Сила инерции

Законы Ньютона справедливы только в инерциальных системах отсчета. Если мы честно запишем уравнение движения тела в неинерциальной системе отсчета, то оно будет по виду отличаться от второго закона Ньютона: кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие, где кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— это ускорение, наблюдаемое в рассматриваемой системе отсчёта, и кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие— ускорение данной точки этой неинерциальной системы отсчёта относительно любой инерциальной системы отсчёта. Однако часто, для упрощения рассмотрения, вводят фиктивную «силу инерции» кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие, и тогда эти уравнения движения переписываются в виде, идентичном второму закону Ньютона. Математически здесь всё корректно (правильно), но с точки зрения физики новую фиктивную силу нельзя рассматривать как нечто реальное, как результат некоторого реального воздействия на тело. Ещё раз подчеркнём: «сила инерции» — это лишь удобная параметризация того, как отличается движение в инерциальной и неинерциальной системах отсчета.

Законы Ньютона и Лагранжева механика

Законы Ньютона — не самый глубокий уровень формулирования классической механики. В рамках Лагранжевой механики имеется одна-единственная формула (запись механического действия) и один-единственный постулат (тела движутся так, чтобы действие было стационарным), и из этого можно вывести все законы Ньютона, правда, только для лагранжевых систем (следует, однако, отметить, что все известные фундаментальные взаимодействия описываются именно лагранжевыми системами). Более того, в рамках Лагранжева формализма можно легко рассмотреть гипотетические ситуации, в которых действие имеет какой-либо другой вид. При этом уравнения движения станут уже непохожими на законы Ньютона, но сама классическая механика будет по-прежнему применима.

Решение уравнений движения

Уравнение кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействиеявляется дифференциальным уравнением: ускорение есть вторая производная от координаты по времени. Это значит, что эволюцию(перемещение) механической системы во времени можно однозначно определить, если задать её начальные координаты и начальные скорости.

Заметим, что если бы уравнения, описывающие наш мир, были бы уравнениями первого порядка, то из нашего мира исчезли бы такие явления, как инерция, колебания, волны.

Исторический очерк

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Смотреть картинку кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Картинка про кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие. Фото кем был сформулирован закон что действию всегда есть равное противодействие

Основные законы механики Ньютон сформулировал в своей книге «Математические начала натуральной философии» в следующем виде.

1. Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
2. Изменение количества движения пропорционально приложенной силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
3. Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны.

LEX I
Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quantenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

LEX II
Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

LEX III
Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.

Первый закон (закон инерции), в менее чёткой форме, опубликовал ещё Галилей. Надо отметить, что Галилей допускал свободное движение не только по прямой, но и по окружности (видимо, из астрономических соображений). Галилей также сформулировал важнейший принцип относительности, который Ньютон не включил в свою аксиоматику, потому что для механических процессов этот принцип является прямым следствием уравнений динамики. Кроме того, Ньютон считал пространство и время абсолютными понятиями, едиными для всей Вселенной, и явно указал на это в своих «Началах».

Ньютон также дал строгие определения таких физических понятий, как количество движения (не вполне ясно использованное у Декарта) и сила. Он ввёл в физику понятие массы как меры инерции и, одновременно, гравитационных свойств (ранее физики пользовались понятием вес).

Завершили математизацию механики Эйлер и Лагранж.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *