<<
>>

Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона

План ответа

Взаимодействие тел. 2. Виды взаимодейст­вия. 3. Сила. 4. Силы в механике.

Простые наблюдения и опыты, например с те­лежками (рис.

3), приводят к следующим качествен­ным заключениям: а) тело, на которое другие тела не действуют, сохраняет свою скорость неизменной;

б) ускорение тела возникает под действием других тел, но зависит и от самого тела; в) действия тел друг на друга всегда носят характер взаимодействия. Эти выводы подтверждаются при наблюдении явлений в природе, технике, космическом пространстве только в инерциальных системах отсчета.

Взаимодействия отличаются друг от друга и количественно, и качественно. Например, ясно, что чем больше деформируется пружина, тем больше взаимодействие ее витков. Или, чем ближе два одно­именных заряда, тем сильнее они будут притяги­ваться. В простейших случаях взаимодействия коли­чественной характеристикой является сила. Сила — причина ускорения тел по отношению к инерциальной системе отсчета или их деформации. Сила — это

векторная физическая величина, являющаяся мерой ускорения, приобретаемого телами при взаимо­действии. Сила характеризуется: а) модулем; б) точ­кой приложения; в) направлением.

Единица измерения силы — ньютон. 1 нью­тон — это сила, которая телу массой 1 кг сообщает ускорение 1 м/с в направлении действия этой силы, если другие тела на него не действуют. Равнодей­ствующей нескольких сил называют силу, действие которой эквивалентно действию тех сил, которые она заменяет. Равнодействующая является векторной суммой всех сил, приложенных к телу.

R=F1+F2+...+Fn,.

Качественно по своим свойствам взаимодей­ствия также различны. Например, электрическое и магнитное взаимодействия связаны с наличием заря­дов у частиц либо с движением заряженных частиц.

Наиболее просто рассчитать силы в электродинами­ке: сила Ампера — F = IlBsina, сила Лоренца — F=qv Bsin a., кулоновская сила — F = q1q2/r2; и гравитационные силы: закон всемирного тяготе­ния—F = Gm1m2/r2. Такие механические силы, как

сила упругости и сила трения, возникают в резуль­тате электромагнитного взаимодействия. Для их рас­чета необходимо использовать формулы: .Fynp = -kx(закон Гука), Fтр = MN — сила трения.

На основании опытных данных были сформу­лированы законы Ньютона. Второй закон Ньютона. Ускорение, с которым движется тело, прямо про­порционально равнодействующей всех сил, дей­ствующих на тело, обратно пропорционально его массе и направлено так же, как и равнодействую­щая сила: а = F/m.

Для решения задач закон часто записывают в виде: F = та.

Третий закон является обобщением и звучит так: Тела действуют друг на друга с силами рвными по модулю и противоположными по направлению.

Первый закон: существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущиеся тело сохраняет свою скорость постоянной, если на него не действуют другие тела (или действие других тел компенсирутся).

<< | >>
Источник: Ответы на билеты по общей физике. 2017

Еще по теме Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона:

  1. 13. Закон всемирного тяготения. 1-й и 2-й законы Кеплера
  2. Первые теории электричества
  3. Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона
  4. Импульс тела. Закон сохранения импульса в природе и технике
  5. Список билетов к єкзамену по физике
  6. Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона
  7. Импульс тела. Закон сохранения импульса в природе и технике
  8. 39. Точковый заряд. Заряд Кулона.
  9. Законы Ньютона и Силы взаимодействия между физическими системами и материальными точками.
  10. Онтология как философское учение о бытии
  11. Наука в ее историческом развитии. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука
  12. Теоретическое исследование и его структура. Теоретические модели. Структура и функции научной теории.
  13. Научная картина мира и философские основания науки. Роль философских идей и принципов в развитии и обосновании научного знания.
  14. Эволюция физической картины мира. Механическая, электромагнитная и квантово-релятивистская картины мира как этапы развития физического познания.
  15. Проблема пространства и времени в классической механике. Философские и религиозные предпосылки концепции абсолютного пространства.
  16. Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании. Причинность и целесообразность.
  17. Тенденция химикализации химии. Три этапа физикализации.