Este artigo falará sobre como interpretar corretamente as leis de Newton. Para o conceito completo da primeira, segunda e terceira leis de Isaac Newton, serão fornecidos exemplos de sua aplicação e exemplos de problemas de resolução.
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Newton deu sua enorme contribuição ao básico da mecânica clássica, graças a três leis. Em 1967, ele escreveu uma obra chamada: Princípios Matemáticos da Filosofia Naturais. No manuscrito, ele descreveu todo o conhecimento não apenas dele, mas também de outros cientistas. É Isaac Newton quem considerou os cientistas-físicos considerar o fundador desta ciência. A primeira, segunda e terceira leis de Newton são especialmente populares e serão discutidas mais adiante.
Leis de Newton: Primeira Lei
IMPORTANTE: Ser capaz de não apenas formular a primeira, segunda e terceira leis de Newton, mas também implementá -las facilmente na prática. E então você pode resolver problemas complexos.
EM a primeira lei É dito sobre sistemas de referênciaque são chamados inercial. Nesses sistemas corporais, eles se movem retos, uniformemente (ou seja, na mesma velocidade, em linha reta), no caso em que outras forças não afetam esses corpos ou sua influência é compensada.
Para entender facilmente a regra, você pode reformulá -la. Mais precisamente, dê um exemplo assim: se você pegar um item sobre rodas e empurrá -lo, o produto será quase infinitamente no caso quando a força de atrito, a resistência das massas de ar e a estrada não será plana. Onde uma coisa como inércia, É a capacidade do sujeito não alterar a velocidade também na direção, não em tamanho. Mesmo na física, a primeira interpretação da lei de Newton é considerada inercial.
Antes da abertura da regra, Isaac Newton Galileo Galileo também estudou inércia e, de acordo com sua aprovação, a lei parecia o seguinte: se não houver força que age sobre o assunto, isso não se move ou se move uniformemente. Newton foi capaz de explicar mais especificamente esse princípio da relatividade do corpo e das forças que o afetam.
Naturalmente, não há sistemas na Terra em que essa regra possa agir. Quando algum objeto pode ser empurrado e ele se move uniformemente em uma linha reta sem parar. De qualquer forma, forças diferentes afetarão o corpo, seus efeitos sobre o assunto não podem ser compensados. Já uma força de gravidade da terra cria um impacto no movimento de qualquer corpo ou objeto. Além disso, além dela, há a força de atrito, deslizamento, coriolis, etc.
Leis de Newton: Segunda Lei
As leis abertas de Newton no século passado, no complexo, permitem aos cientistas observar vários processos, que ocorrem no universo graças à criação de novas estruturas tecnológicas, máquinas.
Para descobrir quais são as causas do movimento, você deve entrar em contato com a Segunda Lei de Newton. É aqui que você encontrará explicações. Graças a ele, você pode resolver vários problemas sobre o assunto - mecânica. Também entendendo sua essência, você pode usá -la na vida.
Inicialmente, foi formulado da seguinte forma - uma mudança no impulso (quantidade de movimento) é igual à potência que faz o corpo se mover, dividido em um tempo variável. Além disso, o movimento do sujeito coincide com a direção da ação.
Para deixar claro, isso é o seguinte:
F \u003d ΔP/ΔT
O símbolo δ é uma diferença, é chamado diferencialP é um impulso (ou velocidade) e t é a hora.
De acordo com as regras:
- Δp \u003d m · v
Com base nisso:
- F \u003d m · Δv/Δp,e o significado: ΔV/ΔP \u003d A
Agora a fórmula adquire esta visão: F \u003d m · a;desta igualdade, você pode encontrar
- a \u003d f/m
Segunda Lei de NewtonÉ interpretado da seguinte maneira:
A aceleração, um objeto em movimento é igual ao particular, obtido como resultado da divisão da força no peso corporal ou no objeto. Consequentemente, quanto mais forte o poder do objeto, maior sua aceleração e, se o peso corporal for maior, a aceleração do objeto será menor. Esta afirmação é considerada a lei básica da mecânica.
F - na fórmula indica a quantidade (geométrica) de todos força ou extremo.
Poder estimado É a soma dos valores (vetor). Além disso, esses valores devem ser dobrados de acordo com as regras do paralelogramo ou um triângulo. É ideal para obter uma resposta conhecer os valores digitais das forças que atuam no objeto e o tamanho do ângulo entre os vetores das forças.
Esta regra pode ser usada tanto em sistemas inerciais quanto não inércios. Atua para objetos arbitrários, corpos materiais. Para deixar mais claro, se o sistema não for inértencial, essas forças são usadas como: Centrifugal, o poder dos coriolis, em matemática, isso é escrito assim:
ma \u003d f + fi,onde Fi - Poder inercial.
Como a lei de Newton é aplicada?
Então, um exemplo: imagine que o carro estava dirigindo -se de estrada e preso. Outro carro chegou em auxílio ao motorista e o motorista do segundo carro está tentando esticar o carro com a ajuda do cabo. A fórmula de Newton para o primeiro veículo ficará assim:
ma \u003d f nat. neti +fty - ft.
Exemplos de resolução de problemas:
- Através do vídeo, eles jogaram a corda. Por um lado, a carga está pendurada na corda, por outro lado, um alpinista e a massa de carga e uma pessoa é idêntica. O que acontecerá com a corda e o rolo quando o alpinista subirá para cima. A força de atrito do vídeo, a massa da corda em si pode ser negligenciada.
A solução do problema
De acordo com a segunda lei de Newton, a fórmula pode ser matematicamente a seguinte:
- ma1 \u003d fnat.nithi1 - mgma1 \u003d fnat.nithi1 - mg - Esta é a segunda lei para o alpinista
- ma2 \u003d fnat. nity2 - mgma2 \u003d fnat.nith2 - mg - Então, matematicamente, você pode interpretar a lei de Newton para carga
- Por condição: Fnat. Neti1 \u003d fnat. Nity2
- Daqui: mA1 \u003d MA2
Se a parte direita e esquerda da desigualdade for dividida em M, acontece que a aceleração e a carga suspensa e a ascensão de uma pessoa são equivalentes.
Leis de Newton: Terceira Lei
A terceira lei de Newton tem essa formulação: os corpos têm a capacidade de interagir entre si com as mesmas forças, essas forças são direcionadas ao longo de uma linha, mas têm direções diferentes. Em matemática - isso pode parecer o seguinte:
Fn \u003d - fn1
Um exemplo de sua ação
Para um estudo mais completo, consideraremos um exemplo. Imagine uma arma velha que atira grandes núcleos. Assim - o núcleo que empurra uma arma formidável o afetará com a mesma força com a qual a derramará.
Fya \u003d - fp
É por isso que a arma está rolando ao disparar. Mas o núcleo voará muito e a arma se moverá um pouco na direção oposta, isso ocorre porque as armas e o núcleo têm massas diferentes. Isso também acontecerá quando qualquer objeto cair no chão. Mas é impossível notar as reações da Terra, porque todos os objetos que caem milhões de vezes pesam menos que o nosso planeta.
Aqui está outro exemplo da terceira regra da mecânica clássica: considere a atração de diferentes planetas. Ao redor do nosso planeta, a lua gira. Isso ocorre pelos meios de atração pelo solo. Mas a lua também atrai a Terra - de acordo com a terceira lei de Isaac Newton. No entanto, as massas de planetas redondos são diferentes. Portanto, a lua não é capaz de atrair um grande planeta da terra para si mesmo, mas pode causar o eji de água nos mares, oceanos e armas.
Tarefa
- O inseto atingiu o vidro da máquina. Que forças surgem e como elas agem no inseto e no carro?
A solução do problema:
De acordo com a terceira lei de Newton, corpos ou objetos, quando expostos um ao outro, têm forças iguais no módulo, mas na direção do oposto. Com base nessa afirmação, é obtida a seguinte solução para esse problema: o inseto afeta o carro com a mesma força que o carro o afeta. Mas a ação em si varia um pouco, porque a massa e a aceleração da máquina e do inseto são diferentes.