Третий закон Ньютона

Тре́тий зако́н Нью́тона или зако́н ра́венства де́йствия и противоде́йствия — закон физики, утверждающий, что сила, действующая со стороны одного тела на другое, с точностью до знака равна силе действия другого тела на первое и направлена вдоль прямой, соединяющей данные тела. Является одним из трёх основных законов в ньютоновской механике.

Формулировка закона

Закон был впервые сформулирован И. Ньютоном в книге «Математические начала натуральной философии» (1687):

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны[1].

Более точно, под телами нужно понимать материальные точки; современная формулировка закона такова:

Силы взаимодействия двух материальных точек равны по величине, противоположно направлены, и действуют вдоль прямой, соединяющей эти материальные точки[2].

В виде формулы:

,

где сила, с которой первое тело действует на второе («действие»), а — сила, с которой второе тело действует на первое («противодействие»).

Действие и противодействие всегда имеют одинаковую природу: если, например, сила гравитационная, то тоже, если — сила трения, то тоже, и т. д.[2]

Примеры выполнения

  • Кирпич, неподвижно лежащий на столе, давит на него с силой , направленной вниз (и называемой весом). Согласно третьему закону Ньютона, со стороны стола на кирпич действует сила той же величины, направленная вверх (она называется реакцией опоры).
  • Яблоко падает на землю, поскольку Земля притягивает его с силой . При этом, с точно такой же по величине силой яблоко притягивает Землю. Однако, поскольку масса Земли чрезвычайно велика, её перемещение под действием этой силы пренебрежимо мало.
  • При взаимодействии двух покоящихся точечных электрических зарядов сила Кулона, действующая со стороны первого заряда на второй, та же, что и со стороны второго на первый, с точностью до знака.

Примеры нарушения

  • Сила взаимодействия элементарных участков электрического тока , в контурах (где , - токи, , - малые векторные фрагменты контуров) не подчиняется третьему закону Ньютона при большинстве взаимных ориентаций фрагментов, то есть . На самом деле, подобные фрагменты не могут считаться «телами 1 и 2», поскольку не существуют в отрыве от контуров в целом. А вот для контуров третий закон Ньютона работает.
  • Для магнитной составляющей силы Лоренца, например, в случае взаимодействия двух движущихся зарядов (каждый из которых создаёт магнитное поле), третий закон не выполняется[3]. Чтобы восстановить его справедливость, под «системой» следует понимать не два заряда, а два заряда плюс порождаемое ими электромагнитное поле.

Парадокс лошади и телеги

Краткая формулировка закона в виде «действие равно противодействию» может вызывать недоразумения, например, такой парадокс:

Пусть лошадь запряжена в телегу, и тянет её с некоторой силой вперёд. Но согласно 3-му закону Ньютона, существует сила противодействия, равная ей по величине и направленная назад. Поскольку в сумме обе силы дают ноль, телега никогда не сможет сдвинуться с места.

Ошибка здесь в том, что силы действия и противодействия приложены к разным телам (в этом примере: к телеге и к лошади), поэтому их бессмысленно складывать. Кроме этих сил, и на лошадь, и на телегу действует сила трения, которая, собственно, и приводит лошадь в движение (именно, сила трения копыт лошади об землю направлена вперёд и преодолевает силу противодействия телеги, в то время как сила тяги лошади преодолевает силу трения телеги об землю, направленную назад)[4].

Связь с законом сохранения импульса

Рассмотрим два тела, которые взаимодействуют только друг с другом (замкнутая система). Тогда, согласно второму закону Ньютона, их ускорения и определяются из уравнений

С учётом третьего закона Ньютона отсюда получается

или же

где и — скорости тел. Величина называется импульсом тела, а последнее соотношение есть закон сохранения импульса. Дополнив 3-й закон Ньютона принципом независимости действия сил, можно вывести закон сохранения импульса для замкнутой системы, состоящей из произвольного числа тел. Хотя в рамках ньютоновской механики закон сохранения импульса является следствием законов Ньютона, опыт показывает, что это один из наиболее общих законов физики, который выполняется даже тогда, когда сама ньютоновская механика неприменима[2].

Как 3-й закон Ньютона, так и более общий закон сохранения импульса являются следствиями фундаментальной симметрии природы — однородности пространства. Однородность пространства означает, что все его точки равноправны, то есть, закон движения замкнутой системы не изменится, если систему переместить в пространстве как целое.

Связь 3-го закона Ньютона с однородностью пространства хорошо видна в рамках лагранжева формализма. Если пространство однородно, то потенциальная энергия может зависеть только от разностей координат тел: , поэтому

откуда следует [5]; здесь символ обозначает взятие градиента функции .

Пределы применимости

Третий закон Ньютона, как и вообще вся ньютоновская механика, связан с идеей действия на расстоянии, согласно которой сила, действующая со стороны одного тела на другое в некоторый момент времени, определяется их положением в тот же момент времени. Другими словами, это означает бесконечную скорость передачи взаимодействий. Согласно современным представлениям, взаимодействия передаются посредством полей, и, как следует из опыта, имеют конечную скорость, не превышающую скорости света. Поэтому при движении со скоростями, близкими к скорости света, особенно когда расстояния между телами велики, третий закон Ньютона неприменим. Однако закон сохранения импульса по-прежнему выполняется, если, кроме импульсов тел, учесть также импульс поля (например электромагнитного, гравитационного), посредством которого они взаимодействуют[2].

Пример: на тело, поглощающее свет, действует сила давления света. Но никакой «силы противодействия» здесь нет, как нет и никакого тела, к которому она была бы приложена. С точки зрения закона сохранения импульса, давление света возникает потому, что импульс электромагнитного поля передаётся телу[2].

Примечания

  1. Ньютона законы механики // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая российская энциклопедия, 1992. — Т. 3: Магнитоплазменный — Пойнтинга теорема. — 672 с. — 48 000 экз. — ISBN 5-85270-019-3.
  2. 1 2 3 4 5 Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.: Наука, 1979. — Т. I. Механика. — С. 78-88. — 520 с.
  3. Кычкин И. С., Сивцев В. И. Школьная физика: третий закон Ньютона. Международный журнал экспериментального образования (2016). Дата обращения: 17 августа 2024. Архивировано 3 июля 2024 года.
  4. Перельман Я. И. Занимательная физика. — М.: Наука, 1991. — С. 242-243.
  5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика. — Издание 4-е, исправленное. — М.: Наука, 1988. — С. 26-27. — 215 с. — («Теоретическая физика», том I). — ISBN 5-02-013850-9.

Read other articles:

American attack aircraft A-17 / Nomad Northrop A-17 Role Ground attackType of aircraft Manufacturer Northrop Designer Jack Northrop Introduction 1935 Primary users United States Army Air CorpsSwedish Air Force South African Air Force Royal Canadian Air Force Number built 411 Developed from Northrop Gamma Variants Douglas A-33 The Northrop A-17, also known as the Northrop Model 8, a development of the Northrop Gamma 2F model, was a two-seat, single-engine, monoplane, attack bomber built i...

 

Tributary of the Niger River in Cameroon and Nigeria For the state in Nigeria, see Benue State. Benue RiverLocationCountriesCameroonNigeriaPhysical characteristicsMouthNiger River • locationLokoja, Nigeria • coordinates07°45′12″N 06°45′24″E / 7.75333°N 6.75667°E / 7.75333; 6.75667Length1,400 km (870 mi)Basin size319,000 km2 (123,000 sq mi)[1]Discharge  • locationLokoj...

 

Printer used with the IBM 305 RAMAC computer system For the line of mainframe computers, see IBM System/370. IBM 370 printer and IBM 323 card punchThe IBM 370 printer was used on the IBM 305 RAMAC computer system, introduced by IBM on September 14, 1956. The 370 was connected to the 305 by a serial data line from the S track of the computer's drum memory (the printer and punch both obtain information from a single output track, the control as to what information to print or punch and how, is ...

Tempo beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Tempo (disambiguasi). jam pasir sebagai alat pengukur waktu, contoh pengukuran waktu klasik Waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) adalah seluruh rangkaian yang berproses dengan keadaan dalam kehidupan.[1] Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Jenis-jenis pengukur waktu atau jam utama adalah: Jam matahari Jam an...

 

Cet article est une ébauche concernant la politique française. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. 1885 1891 Élections sénatoriales françaises de 1888 83 des 300 sièges du Sénat 5 janvier 1888 Républicains Sièges obtenus 230  3 Monarchistes Sièges obtenus 70  3 Président du Sénat Sortant Élu Philippe Le Royer Gauche républicaine Philippe Le Royer Gauche républicaine...

 

State highway in Colorado, United States CO 7 redirects here. For the congressional district, see Colorado's 7th congressional district. State Highway 7Map of northern Colorado with SH 7 highlighted in redRoute informationMaintained by CDOTLength81.64 mi[1] (131.39 km)Major junctionsWest end US 36 in Estes ParkMajor intersections US 36 in Lyons and in Boulder I-25 / US 87 in Broomfield East end I-76 / US 6 in Brighton Locatio...

Japanese politician Shirane Sen’ichi白根専一Shirane Sen’inchiBorn(1850-02-03)February 3, 1850Hagi, Chōshū Domain, JapanDiedJune 14, 1898(1898-06-14) (aged 48)Tokyo, JapanNationalityJapaneseOccupation(s)politician, cabinet minister In this Japanese name, the surname is Shirane. Baron Shirane Sen'ichi (白根専一, February 3, 1850 – June 14, 1898) was a politician and bureaucrat in Meiji period Empire of Japan. In 1907, he was raised to the rank and title of danshaku (baron) ...

 

Voce principale: Alma Juventus Fano 1906. Fano CalcioStagione 1988-1989Sport calcio Squadra Fano Allenatore Carlo Florimbi Presidente Lino Clemente Serie C29º posto nel girone C. Maggiori presenzeCampionato: Misefori (34) Miglior marcatoreCampionato: Minuti (15) 1987-1988 1989-1990 Si invita a seguire il modello di voce Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Fano Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1988-1989. Indice 1 Rosa 2 Risultati 2.1 Campionato 2.1.1...

 

Kalteng beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Kalteng (disambiguasi). Kalimantan TengahProvinsiDari kiri ke kanan, atas ke bawah': Rumah Betang, Tugu Ikan Jelawat Sampit, Bundaran Besar Kapuas, Lawang sakepeng, Kota Palangka Raya, Gereja GKE Hampatung, Masjid Raya Darussalam Palangka Raya. BenderaLambangJulukan: Bumi Pancasila, Bumi Tambun BungaiMotto: Isen mulang(Dayak Ngaju/Sangen) Pantang mundurPetaNegara IndonesiaDasar hukum pendirianUU Darurat RI No.10 Tahun 1...

Sup

SupAsalKeahlian memasakAlgerian cuisine, Masakan Rusia, masakan Ukraina dan Masakan Prancis RincianJenishidangan dan Q118489612 Bahan utamasayuran, rempah-rempah, kaldu, cair dan dressing lbs RESEP SAYUR SOP JERNIH Sup[1] atau nama lainnya sop[2] adalah masakan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan cara mendidihkan bahan bisa berupa daging atau ayam untuk membuat kuah kaldu, dan biasanya diberi bumbu serta bahan lainnya untuk menambah rasa. Bahan yang terdiri dari daging, sayu...

 

周處除三害The Pig, The Snake and The Pigeon正式版海報基本资料导演黃精甫监制李烈黃江豐動作指導洪昰顥编剧黃精甫主演阮經天袁富華陳以文王淨李李仁謝瓊煖配乐盧律銘林孝親林思妤保卜摄影王金城剪辑黃精甫林雍益制片商一種態度電影股份有限公司片长134分鐘产地 臺灣语言國語粵語台語上映及发行上映日期 2023年10月6日 (2023-10-06)(台灣) 2023年11月2日 (2023-11-02)(香�...

 

2020年夏季奥林匹克运动会波兰代表團波兰国旗IOC編碼POLNOC波蘭奧林匹克委員會網站olimpijski.pl(英文)(波兰文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員206參賽項目24个大项旗手开幕式:帕维尔·科热尼奥夫斯基(游泳)和马娅·沃什乔夫斯卡(自行车)[1]闭幕式:卡罗利娜·纳亚(皮划艇)&#...

The Miracle We MetPoster promosiNama alternatifMiracle that We MetHangul우리가 만난 기적 GenreAsmaraMelodramaPembuatKBS Drama ProductionDitulis olehBaek Mi-kyungSutradaraLee Hyung-minPemeranKim Myung-minKim Hyun-jooRa Mi-ranKo Chang-seokJoseph LeeNegara asalKorea SelatanBahasa asliKoreaJmlh. episode18ProduksiProduser eksekutifBae Kyung-sooLee Sang-baekProduserLee Jae-sangPengaturan kameraKamera tunggalDurasi60 menitRumah produksiAStoryDistributorKorean Broadcasting SystemRilis asliJar...

 

Italian racing cyclist Mario NorisPersonal informationBorn (1958-12-02) 2 December 1958 (age 65)Bondo Petello, Albino, Lombardy, ItalyTeam informationCurrent teamRetiredDisciplineRoadMountain bikingRoleRiderProfessional teams1978Intercontinentale Assicurazioni1979Sapa Assicurazioni1980–1981Magniflex–Olmo1982–1988Atala Medal record Representing  Italy Mountain bike racing European Championships 1991 La Bourboule Cross-country Mario Noris (born 2 December 1958) is an Italia...

 

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أغسطس 2023) جزء من سلسلة مقالات حولمصطلحات تشريحية الحركة المواضع العضلات العظام الأعصاب الأسنان الجنين قائمة المصط�...

Cool giant with approximately equal quantities of carbon and oxygen in its atmosphere W Aquilae is an S-type star and Mira variable with a close companion resolved by the Hubble Space Telescope. An S-type star (or just S star) is a cool giant with approximately equal quantities of carbon and oxygen in its atmosphere. The class was originally defined in 1922 by Paul Merrill for stars with unusual absorption lines and molecular bands now known to be due to s-process elements. The bands of zirco...

 

Historical administrative and political division of China This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Zhou administrative division – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2014) (Learn how and when to remove this message) ZhouChinese nameChinese州TranscriptionsStandard MandarinHanyu P...

 

Legal proceeding Patent law Overviews Patent Patent claim History Economics Criticism Procedural concepts Application Prosecution Opposition Valuation Licensing Infringement Patentability requirements and related concepts Patentable subject matter Inventorship Novelty Inventive step and non-obviousness Industrial applicability Utility Person skilled in the art Prior art Other legal requirements Sufficiency of disclosure Unity of invention By region / country Patent Cooperation Treaty...

Electronic systems with a continuously variable signal Analogue electronic components like this thermistor function with continuous signals, unlike digital electronics which have discrete signals, usually binary code Analogue electronics (American English: analog electronics) are electronic systems with a continuously variable signal, in contrast to digital electronics where signals usually take only two levels. The term analogue describes the proportional relationship between a signal and a ...

 

1976 film by Robert Allen Schnitzer This article is missing information about the film's production, and theatrical/home media releases. Please expand the article to include this information. Further details may exist on the talk page. (July 2018) The PremonitionTheatrical release posterDirected byRobert SchnitzerWritten byAnthony MahonRobert SchnitzerProduced byRobert SchnitzerStarringSharon Farrell Edward BellDanielle BriseboisRichard LynchCinematographyVictor MiltEdited bySidney KatzMusic ...