1.牛顿第一定律(惯性定律):当一个物体不受外力或平衡力的影响时,它会一直匀速直线运动或运动,直到有外力影响它,迫使它改变这种状况。
解释:力改变物体的活动状态,惯性保持物体的活动状态,直到受到可以改变物体活动状态的外力。
2.牛顿第二定律(减速定律):物体的减速与物体所受的力和物体的质量成正比。降速的偏向类似于合作的偏向。
解读:(1)实用尺度:有的只适用于粒子的活动。
(2)表达式为:F=kma(k=1)=ma,这是一个向量方程。注意正偏,减速偏在某些情况下就是正偏。
(3)求解牛顿第二定律常用的两种方法:①综合证成法;②正交分析法:力已知时,力的正交分析;当活动情况已知时,停止减速度的正交分析。
3.牛顿第三定律:两个物体之间的影响力和副作用力在统一的直线上,大小相称,偏向相反。
1.牛顿第一定律
牛顿第一定律奠定了所有牛顿力学的基础。它说了两种观点——惯性和力,并指出惯性和力如何影响物体的活动:
惯性是一种存在于一切物体中的脾气——抗拒速率变化的脾气;力是改变物体速度的原因——也就是减速的原因;
当物体不受力时,由于惯性,物体的自然活动是匀速直线活动;当一个物体受力时,它的速度会改变。但是,这一次惯性还是出现了——它服从速度的变化,这样物体的速度只能逐渐变化,而不能突然变化。
2.牛顿第二定律
牛顿第一定律提出了惯性跟随力的观点,定性地指出了惯性跟随力对物体速度的影响。在此基础上,牛顿第二定律进一步定量定义了惯性跟随力的大小,定量指出了惯性跟随力对物体活动的影响(表现为减速)。
惯性大小-惯性量子的定义是由牛顿第二定律给出的,大部分中学老师都不知道。大学讲义中惯性量子的运算定义是这样的:两个孤立的物体相互影响。一段时间后,两个物体的速度变量被分离成δ v1和δ v2。那么两个物体的惯性量子比就是M1/M2 = δ v2/δ v1,即M1/M2 = (δ v2/δ t)/(δ v1/δ t),即M1/M2 = A1。详见大学讲义中的“动量守恒”一章。
力的定义是基于惯性量子数F=ma的定义,即力的定义是减速。从力的定义可以看出,牛顿第二定律是后来的一个定义;但是牛顿第二定律因为实验发明而被称为定律。不仅对于一个scale对象,a∝F,而且对于任何对象,都存在一个∝F-,其中F的大小由scale对象定义。
第三,牛顿第三定律
牛顿第一定律告诉了第二定律的世界关于力的观点和计算测量的方法,但并没有提到力的起源和气质。
力的特性有矢量性、自力性和互易性,其中矢量性和自力性(力自影响的原理)已被牛顿第二定律处理过;力的相互影响是由牛顿第三定律决定的——当然,牛顿第三定律不仅指出力是相互的,还指出影响力与边效应力的大小和偏差有关,这就保证了动量守恒、能量守恒、角动量守恒等守恒定律的成立。
牛顿三年定律的内容是:
1.牛顿第一活动定律,简称牛顿第一必然定律,也叫惯性定律和惯性定律。内容:任何物体都应该是以匀速直线运动或运动状态相连的,直到外力迫使其改变运动状态。必然定律解释了力的含义:力是改变物体活动的原因。
第二定律指出了力的影响:力使物体减速。
2.牛顿第二活动定律:物体的减速度与影响力、物体质量、物体质量的倒数成正比;减速的偏向类似于力的偏向。
第二定律指出了力的影响:力使物体减速。
3.牛顿第三活动定律:两个相互影响的物体之间的影响力永远与侧效应力成正比,侧效应力偏向相反的方向,影响力在统一的直线上。
第三定律提醒输出质量:力是物体之间的相互作用。
牛三定律,也就是牛顿第三活动定律,表述为:两个相互影响的物体之间的影响力总是与侧效应力成正比,偏于相反的方向,影响在一条统一的直线上。
这个定律是艾萨克·牛顿在1687年的《自然哲学的数学真理》一书中提出的。牛顿第三活动定律与第一、第二定律独具一格,形成了牛顿活动定律,讨论了经典力学中的基本活动定律。
牛顿第三活动定律研究的是物体之间相互作用和制约的机制。研究工具至少是两个对象,两个以上的对象之间的交互总能有所收获。有多少对物体成对地相互作用。
不是,基本人颠覆牛顿三定律。历史被颠覆,就被推翻。
爱因斯坦的重要代表作是绝对主义。牛顿三定律:第三定律解释了力的含义:力是改变物体活动的原因;第二定律指出力的影响:力使物体减速;第三定律提醒输出质量:力是物体之间的相互作用。其实两者并不矛盾。
牛顿第一活动定律
内容:在任何情况下,当所有物体不受外力影响时,城市总是一起运动或匀速直线运动。
说明:所有物体都趋向于连续运动,以匀速直线运动。所以物体的活动是由其活动率决定的,任何外力都不会改变。惯性是物体稳定活动的性质。它是牛顿第一定律,也被称为惯性定律。必然性法则也说明了力的观点。明白力是物体之间的相互影响,是指改变物体活动的努力。因为减速度描述的是物体活动的变化,力与减速度和速度有关。如果在平时的生活中不注意这一点,往往会产生错觉。
小心:
1.牛顿第一定律其实并不适用于所有的参考系。实际上,它只在惯性参考系中成立。所以牛顿第一定律能不能成立,往往被当作一个参照系,惯性参照系的尺度。
2.牛顿第一定律是通过过程分析现实,然后进一步总结推理得出的。我们周围的一切都受到这种力量或谁的人力的影响,所以我们别无选择,只能通过工艺试验直接验证这个规律。但是所有由定律推导出来的推论都经受住了实际的锤炼,所以牛顿第一定律成为了大家公认的力学基本定律之一。
实用比例:
在微低速,即低速物体运动的情况下,它处于微观状态。
牛顿第二定律
定律内容:物体的减速度与外力及其质量成正比。减速的偏向类似于外力的偏向。
公式:f =ma
一些预防措施:
(1)牛顿第二定律是力的制动影响定律。力在减速的同时发生、变化和消散。
(2)F=ma是向量方程。使用时,应指定正偏置。与正偏压相等的力或减速度为正,负偏压为负。单独来说,减速偏向总是相反的。
(3)根据力的自影响原理,用牛顿第二定律处理物体在三维空间中的活动时,可以正交分析物体所受的力。牛顿第二定律的分量情况:Fx=max,Fy=may可以应用于两个相互垂直的偏置。
牛顿第二定律的三个特殊性质:
(1)矢量:力和减速都是矢量,物体减速的偏转由外力对物体的偏转决定。在牛顿第二定律∑F = ma的数学表达式中,等号不仅意味着你的两个值是相称的,还意味着偏差是相同的,即一个物体的减速偏差和合作偏差是相同的。
(2)时效性:当物体(具有一定质量)受到的外力突然变化时,由力决定的减速度的大小和偏差也会突然变化;外力为零时,减速度也为零,减速度与外力一一对应。牛顿第二定律是制动对应定律,隐含了力的制动作用。
(3)绝对性:自然界是有坐标系的。在这个坐标系中,一个物体在没有任何力的情况下,会做直线运动,甚至匀速运动。这样的坐标系叫做惯性参考系。任何在空内绝对运动或匀速直线运动的物体都可以看作惯性参考系,牛顿定律只在惯性参考系内成立。
实用比例:
(1)只适用于低速运动的物体(速度低于光速)。
(2)只适用于微观物体,而牛顿第二定律不适用于微观原子。
(3)参照系应该是惯性系。
牛顿第三定律
内容:作用在两个物体上的一对力,偏置方向相反,大小相称,作用在统一的直线上,作用在两个发散的物体上。
表达式:F1=F2,F1代表影响,F2代表副作用。
实用比例:
牛顿的活动定律是建立在相对时间空的影响和超距响应的基础上的,也就是说,分离的物体不需要任何媒介或时间来相互告知它们的影响。换句话说,相互影响以无限的速度转移。
牛顿第三活动定律常用的表述是:两个相互影响的物体之间的影响力总是与偏反方向的侧效应力成正比,影响在一条统一的直线上。这个定律是艾萨克·牛顿在1687年的《自然哲学的数学真理》一书中提出的。牛顿第三活动定律与第一、第二定律独具一格,形成了牛顿活动定律,讨论了经典力学中的基本活动定律。
牛顿第一活动定律:
孤立粒子一起运动或匀速直线运动;
当一个物体不受外力或平衡力的影响时,它总是匀速直线运动,直到有外力影响它,迫使它改变这种状况。
惯性只与质量、速度和战场表面粗糙度有关。质量越高,克服惯性所做的功就越大;质量越小,克服惯性所做的功就越少。
牛顿第二活动定律:
物体的减速度与物体受到的外力及其质量成正比。减速的偏向类似于外力的偏向。
牛顿第三活动定律:
相互作用的两个粒子之间的影响力总是与侧效应力成正比,偏反方向,影响力在统一的直线上。
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