Первый закон Ньютона постулирует существование инерциальных систем отсчёта. Поэтому он также известен как закон инерции. Инерция (она же инертность[3]) — свойство тела сохранять скорость своего движения неизменной по величине и направлению, когда не действуют никакие силы, а также свойство тела сопротивляться изменению его скорости. Чтобы изменить скорость движения тела, необходимо приложить некоторую силу, причём результат действия одной и той же силы на разные тела будет различным: тела обладают разной инерцией (инертностью), величина которой характеризуется их массой.
Современная формулировка
В современной физике первый закон Ньютона принято формулировать в следующем виде[4]:
Всякое тело продолжает удерживаться в своём 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 абсолютного времени, а это представление современная физика отвергает. С другой стороны, в произвольной (например, вращающейся) системе отсчёта закон инерции неверен, поэтому ньютоновская формулировка была заменена постулатом существования инерциальных систем отсчёта.
Второй закон Ньютона — дифференциальный закон движения, описывающий взаимосвязь между приложенной к материальной точкесилой и получающимся от этого ускорением данной точки. Фактически, второй закон Ньютона вводит массу как меру проявления инертности материальной точки в выбранной инерциальной системе отсчёта (ИСО).
Масса материальной точки при этом полагается величиной, постоянной во времени и не зависящей от каких-либо особенностей её движения и взаимодействия с другими телами[5][6][7][8].
Современная формулировка
В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка с постоянной массой, 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:
где — ускорение материальной точки; — равнодействующая всех сил, приложенных к материальной точке; — масса материальной точки.
Второй закон Ньютона может быть также сформулирован в эквивалентной форме с использованием понятия импульс:
В инерциальной системе отсчёта скорость изменения импульса материальной точки равна равнодействующей всех приложенных к ней внешних сил:
где — импульс точки, — её скорость, а — время.
При такой формулировке, как и при предшествующей, полагают, что масса материальной точки неизменна во времени[9][10][11].
Иногда предпринимаются попытки распространить сферу применения уравнения и на случай тел переменной массы. Однако вместе с таким расширительным толкованием уравнения приходится существенным образом модифицировать принятые ранее определения и изменять смысл таких фундаментальных понятий, как материальная точка, импульс и сила[12][13].
Замечания
Когда на материальную точку действуют несколько сил, с учётом принципа суперпозиции второй закон Ньютона записывается в виде
Частный случай (при ) второго закона нельзя рассматривать 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.
Этот закон описывает, как взаимодействуют две материальные точки. Пусть имеется замкнутая система, состоящая из двух материальных точек, в которой первая точка может действовать на вторую с некоторой силой , а вторая — на первую с силой . Третий закон Ньютона утверждает: сила действия равна по модулю и противоположна по направлению силе противодействия .
Третий закон Ньютона, как и остальные законы ньютоновской динамики, даёт практически верные результаты лишь только тогда, когда скорости всех тел рассматриваемой системы пренебрежимо малы по сравнению со скоростью света[16].
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:
Закон утверждает, что силы возникают лишь попарно, причём любая сила, действующая на тело, имеет источник происхождения в виде другого тела. Иначе говоря, сила всегда есть результат взаимодействия тел. Существование сил, возникших самостоятельно, без взаимодействующих тел, невозможно[17].
Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны.
Для силы Лоренца третий закон Ньютона не выполняется. Лишь переформулировав его как закон сохранения импульса в замкнутой системе из частиц и электромагнитного поля, можно восстановить его справедливость[18][19].
Следствия законов Ньютона
Законы Ньютона являются аксиомами классической ньютоновской механики. Из них, как следствия, выводятся уравнения движения механических систем, а также «законы сохранения», указанные ниже. Разумеется, есть и законы (например, всемирного тяготения или Гука), не вытекающие из трёх постулатов Ньютона.
Уравнения движения
Уравнение является 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.
Если бы уравнения, описывающие наш мир, были уравнениями первого порядка, то исчезли бы такие явления, как инерция, колебания, волны.
Публиковались идеи расширить группу законов Ньютона включением в неё ряда других аксиом механики. Так, Ф. Вильчек предлагал[22] объявить закон сохранения массы нулевым законом Ньютона. Ещё одним «кандидатом» на статус нулевого закона[23] было допущение о мгновенности реакции тела на приложенную силу, а декларирование применимости принципа суперпозиции к системе сил иногда называли четвёртым законом Ньютона (сам Ньютон упоминал этот принцип в «Началах» как дополнение)[24]. Однако, несмотря на важность добавочных утверждений-аксиом, данные идеи не прижились и общепринято считать, что законов Ньютона три.
Использование законов Ньютона предполагает задание некой ИСО. Однако, на практике приходится иметь дело и с неинерциальными системами отсчёта. В этих случаях, помимо сил, о которых идёт речь во втором и третьем законах Ньютона, в механике вводятся в рассмотрение так называемые силы инерции.
Обычно речь идёт о силах инерции двух различных типов[17][25]. Сила первого типа (даламберова сила инерции[26]) представляет собой векторную величину, равную произведению массы материальной точки на её ускорение, взятое со знаком минус. Силы второго типа (эйлеровы силы инерции[26]) используются для получения формальной возможности записи уравнений движения тел в неинерциальных системах отсчёта в виде, совпадающем с видом второго закона Ньютона. По определению, эйлерова сила инерции равна произведению массы материальной точки на разность между значениями её ускорения в той неинерциальной системе отсчёта, для которой эта сила вводится, с одной стороны, и в какой-либо инерциальной системе отсчёта, с другой[17][25]. Определяемые таким образом силы инерции силами в истинном смысле слова не являются[27][17], их называют фиктивными[28], кажущимися[29] или псевдосилами[30].
Законы Ньютона в логике курса механики
Существуют методологически различные способы формулирования классической механики, то есть выбора её фундаментальных постулатов, на основе которых затем выводятся законы-следствия и уравнения движения. Придание законам Ньютона статуса аксиом, опирающихся на эмпирический материал, — только один из таких способов («ньютонова механика»). Этот подход принят в средней школе, а также в большинстве вузовских курсов общей физики.
Альтернативным подходом, использующимся преимущественно в курсах теоретической физики, выступает лагранжева механика. В рамках лагранжева формализма имеются одна-единственная формула (запись действия) и один-единственный постулат (тела движутся так, чтобы действие было стационарным), являющийся теоретической концепцией. Из этого можно вывести все законы Ньютона, правда, только для лагранжевых систем (в частности, для консервативных систем). Все известные фундаментальные взаимодействия описываются именно лагранжевыми системами. Более того, в рамках лагранжева формализма можно 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.
Исторический очерк
Практика применения машин в мануфактурной промышленности, строительство зданий, кораблестроение, использование артиллерии позволили ко времени Ньютона накопиться большому числу наблюдений над механическими процессами. Понятия инерции, силы, ускорения всё более прояснялись в течение XVII столетия. Работы Галилея, Борелли, Декарта, Гюйгенса по механике уже содержали все необходимые теоретические предпосылки для создания Ньютоном в механике логичной и последовательной системы определений и теорем[31].
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.
Русский перевод этих формулировок законов см. в предыдущих разделах.
Первый закон (закон инерции), в менее чёткой форме, опубликовал ещё Галилей, допускавший свободное движение не только по прямой, но и по окружности (видимо, из астрономических соображений)[32]. Галилей также сформулировал важнейший принцип относительности, который Ньютон не включил в свою аксиоматику, потому что для механических процессов данный принцип является 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 конкретизировал суть таких физических терминов как количество движения (не вполне ясно использованное у Декарта[32]) и сила. Он ввёл в физику понятие массы как меры инертности тела и, одновременно, его гравитационных свойств (ранее физики пользовались понятием вес).
В середине XVII века ещё не существовало современной техники дифференциального и интегрального исчисления. Соответствующий математический аппарат в 1680-е годы параллельно создавался самим Ньютоном (1642—1727), а также Лейбницем (1646—1716). Завершили математизацию основ механики Эйлер (1707—1783) и Лагранж (1736—1813).
Примечания
↑ 123Исаак Ньютон. Математические начала натуральной философии. Перевод с латинского и примечания А. Н. Крылова / под ред. Полака Л. С.. — М.: Наука, 1989. — С. 40—41. — 690 с. — (Классики науки). — 5000 экз. — ISBN 5-02-000747-1.
↑«Дополнительной характеристикой (по сравнению с геометрическими характеристиками) материальной точки является скалярная величина m — масса материальной точки, которая, вообще говоря, может быть как постоянной, так и переменной величиной. … В классической ньютоновской механике материальная точка обычно моделируется геометрической точкой с присущей ей постоянной массой) являющейся мерой её инерции.» стр. 137 Седов Л. И., Цыпкин А. Г. Основы макроскопических теорий гравитации и электромагнетизма. М: Наука, 1989.
↑Маркеев А. П. Теоретическая механика. — М.: ЧеРО, 1999. — С. 87. — 572 с. «Масса материальной точки считается постоянной величиной, не зависящей от обстоятельств движения».
↑Голубев Ю. Ф. Основы теоретической механики. — М.: МГУ, 2000. — С. 160. — 720 с. — ISBN 5-211-04244-1. «Аксиома 3.3.1. Масса материальной точки сохраняет своё значение не только во времени, но и при любых взаимодействиях материальной точки с другими материальными точками независимо от их числа и от природы взаимодействий».
↑Журавлёв В. Ф. Основы теоретической механики. — М.: Физматлит, 2001. — С. 9. — 319 с. — ISBN 5-95052-041-3. «Масса [материальной точки] полагается постоянной, независящей ни от положения точки в пространстве, ни от времени».
↑Маркеев А. П. Теоретическая механика. — М.: ЧеРО, 1999. — С. 254. — 572 с. «…второй закон Ньютона справедлив только для точки постоянного состава. Динамика систем переменного состава требует особого рассмотрения».
↑«В ньютоновской механике… m=const и dp/dt=ma». Иродов И. Е. Основные законы механики. — М.: Высшая школа, 1985. — С. 41. — 248 с..
↑Kleppner D., Kolenkow R. J.An Introduction to Mechanics. — McGraw-Hill, 1973. — P. 112. — ISBN 0-07-035048-5. Архивировано 17 июня 2013 года.Архивированная копия (неопр.). Дата обращения: 27 января 2013. Архивировано 17 июня 2013 года. «For a particle in Newtonian mechanics, M is a constant and (d/dt)(Mv) = M(dv/dt) = Ma».
↑Зоммерфельд А. Механика = Sommerfeld A. Mechanik. Zweite, revidierte auflage, 1944. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. — С. 45—46. — 368 с. — ISBN 5-93972-051-X.
↑Кильчевский Н. А. Курс теоретической механики. Том 1. — М.: Наука, 1977. 480 с.
↑Жирнов Н. И. Классическая механика. — Серия: учебное пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических институтов. — М., Просвещение, 1980. — Тираж 28 000 экз. — с. 38
↑Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М.Выпуск 1. Современная наука о природе. Законы механики // Фейнмановские лекции по физике. — М.: «Мир», 1965. — С. 225.
↑Кузнецов Б. Г. Основные принципы физики Ньютона // отв. ред. Григорьян А. Т., Полак Л. С. Очерки развития основных физических идей. — М., АН СССР, 1959. — С. 186—197;
↑ 12Кузнецов Б. Г. Генезис механического объяснения физических явлений и идеи картезианской физики // отв. ред. Григорьян А. Т., Полак Л. С. Очерки развития основных физических идей. — М., АН СССР, 1959. — С. 160—161, 169—170, 177;
Crowell, Benjamin (2011), Light and Matter (2011, Light and Matter), especially at Section 4.2, Newton’s First Law, Section 4.3, Newton’s Second Law, and Section 5.1, Newton’s Third Law.
Feynman, R. P.; Leighton, R. B.; Sands, M. The Feynman Lectures on Physics (неопр.). — 2nd. — Pearson/Addison-Wesley, 2005. — Т. Vol. 1. — ISBN 0-8053-9049-9.
Newton, Isaac, «Mathematical Principles of Natural Philosophy», 1729 English translation based on 3rd Latin edition (1726), volume 1, containing Book 1, especially at the section Axioms or Laws of Motion, starting page 19.
Enol (juga disebut sebagai alkenol) adalah alkena yang mempunyai gugus hidroksil yang melekat pada karbon berikatan rangkap dua. Enol dan senyawa karbonil (seperti keton dan aldehida) sebenarnya adalah isomer; ini dikenal sebagai tautomerisme keto-enol: Bentuk enol ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Biasanya ia tidak stabil dan berubah dengan cepat menjadi bentuk keto (keton) pada gambar sebelah kiri. Hal ini dikarenakan oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, sehingga oksigen membe...
Fortress in Serbia Belgrade FortressБеоградска тврђаваBeogradska tvrđavaStari Grad, Belgrade in SerbiaBelgrade FortressLocation within BelgradeShow map of BelgradeBelgrade FortressBelgrade Fortress (Serbia)Show map of SerbiaCoordinates44°49′24″N 020°27′01″E / 44.82333°N 20.45028°E / 44.82333; 20.45028TypeFortificationArea66 hectares (160 acres)Site informationOwnerCity of BelgradeOperatorJKP Beogradska TvrđavaOpen tothe pub...
Pertempuran TunisiaBagian dari Perang Dunia IIKru tank M3 (Lee) di Souk el Arba, Tunisia tanggal 23 November 1942.Tanggal17 November 1942 - 13 Mei 1943LokasiTunisiaHasil Kemenangan sekutuPihak terlibat Britania Raya Kemaharajaan Britania Amerika Serikat Prancis Selandia Baru Nazi Jerman ItaliaTokoh dan pemimpin Dwight D. Eisenhower Harold Alexander Keneth Anderson Bernard Montgomery Albert Kesselring Erwin Rommel Hans-Jürgen von Arnim (POW) Giovanni Messe (P...
Pays disposant d'une marine de haute-mer (Blue-water navy)Pays disposant d'une marine littorale (Green-water navy) Porte-avions Foch mazoutant à couple du pétrolier ravitailleur Meuse. Une marine de haute-mer ou flotte de haute-mer (en anglais : Blue-water navy) est une force maritime capable d'opérer dans les eaux profondes des océans, loin de ses bases d'origine. Concept américain, il est à différencier des marines littorales (opérant à moins de 200 milles marins/370 kilomètr...
Danish lawyer, botanist and politician (1789–1852) Joakim Frederik SchouwC. A: Jensen: J. F. Schouw, 1836Born(1789-02-07)7 February 1789Copenhagen, DenmarkDied28 April 1852(1852-04-28) (aged 63)Copenhagen, DenmarkNationalityDanishAlma materUniversity of CopenhagenScientific careerFieldsLawyer, botanist Joakim Frederik Schouw (7 February 1789 – 28 April 1852) was a Danish lawyer, botanist and politician. From 1821, professor in botany at the University of Copenhagen — first ext...
Bupati Kepulauan Sangihe Republik IndonesiaBadge Bupati Kepulauan SangihePetahanadr. Rinny Tamuntuansejak 22 Mei 2022Masa jabatan5 tahunDibentuk1947Pejabat pertamaW.A. SarapilSitus webwww.sangihekab.go.id Berikut ini adalah Daftar Bupati Kepulauan Sangihe yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 1948 dengan nama Kabupaten Sangir Talaud, kemudian berubah jadi Kabupaten Sangihe Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga saat ini. No. Bupati Mulai Menjabat Akhir Menjabat Wakil Bupa...
Untuk bahasa Austronesia yang dipakai di pulau tersebut, lihat Bahasa Romang.RomangRomang Island seen from spacePulau Romang di selatan Kepulauan MalukuGeografiLokasiAsia TenggaraKepulauanKepulauan Barat DayaPemerintahanNegaraIndonesiaProvinceMalukuKependudukanBahasaIndonesia, RomangInfo lainnyaZona waktuWIT (UTC+09:00)Romang adalah sebuah pulau di Kepulauan Barat Daya, Indonesia, yang terletak di 7°35′00″S 127°26′00″E / 7.5833333°S 127.4333333°E / -7.58333...
Overview of the health care system in Austria Life expectancy development in Austria The nation of Austria has a two-tier health care system in which virtually all individuals receive publicly funded care, but they also have the option to purchase supplementary private health insurance. Care involving private insurance plans (sometimes referred to as comfort class care) can include more flexible visiting hours and private rooms and doctors.[1] Some individuals choose to completely pay...
Escuela de Fútbol de MareoLocationGijónAsturias, SpainCoordinates43°29′53″N 05°40′50″W / 43.49806°N 5.68056°W / 43.49806; -5.68056OwnerGijón City CouncilTypeFootball training groundConstructionOpened28 March 1978Construction cost50 million pesetasTenantsSporting de Gijón (training) (1978–present)WebsiteEscuela de Fútbol de Mareo The Escuela de Fútbol de Mareo, officially Escuela de Fútbol Ángel Viejo Feliú, is the training ground and academy bas...
American baseball player and executive (born 1962) Not to be confused with another former Major League Baseball player, Billy Bean. For other uses, see Billy Bean (disambiguation). Baseball player Billy BeaneBeane in 2012Oakland Athletics President of baseball operationsBorn: (1962-03-29) March 29, 1962 (age 62)Orlando, Florida, U.S.Batted: RightThrew: RightMLB debutSeptember 13, 1984, for the New York MetsLast MLB appearanceOctober 1, 1989, for the Oakland ...
Japanese footballer Takayuki Morimoto森本 貴幸 Personal informationFull name Takayuki Morimoto[1]Date of birth (1988-05-07) 7 May 1988 (age 36)[1]Place of birth Kawasaki, Kanagawa, JapanHeight 1.80 m (5 ft 11 in)Position(s) ForwardYouth career2001–2004 Tokyo VerdySenior career*Years Team Apps (Gls)2004–2006 Tokyo Verdy 46 (5)2006–2011 Catania 81 (15)2011–2012 Novara 18 (4)2012 Catania 5 (0)2013 → Al-Nasr Dubai (loan) 13 (6)2013–2015 JEF Unit...
This is a complete list of memorials at the National Memorial Arboretum at Alrewas, near Lichfield, Staffordshire.[1] The primary memorial at the arboretum is the Armed Forces Memorial which lists all British military casualties since 1948. In addition to the Armed Forces Memorial a further 400 memorials are located on the grounds of the memorial arboretum.[1] List 0-9 2 Squadron RAF Memorial ; No II (AC) Squadron RAF, Shiny Two 4th Royal Tank Regiment 1916 - 1993 Memori...
U.S. Army's primary source of recruitment United States Army Recruiting Command (USAREC)USAREC shoulder sleeve insignia (SSI)Founded1964Country United StatesBranch United States ArmyTypeArmy CommandRoleRecruiting and AccessionsSizeDivisionPart of Training and Doctrine CommandGarrison/HQFort Knox, Kentucky, U.S.Motto(s)Provide the StrengthWebsitehttps://www.recruiting.army.mil/CommandersCommanding GeneralMaj. Gen. Johnny K. DavisDeputy Commanding General (Operations)Brig. Gen. S...
Questa voce o sezione sull'argomento attivisti statunitensi non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Rose Schneiderman Rose Schneiderman (Sawin, 6 aprile 1882 – New York, 11 agosto 1972) è stata un'attivista statunitense. Nata in Polonia, è una tra le più importanti figure di dirigenti sindacali femministe e socialiste. Biografia Come membro ...
Disambiguazione – Se stai cercando l'omonima città, sede distrettuale, vedi Bradford. Questa voce o sezione sull'argomento autorità unitarie dell'Inghilterra non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Bradforddistretto metropolitano e cittàCity of Bradford Bradford – Veduta LocalizzazioneStato Regno Unito Inghilter...
Dogma of the Catholic Church Pope Pius IX (1846–1878), during whose papacy the doctrine of papal infallibility was dogmatically defined by the First Vatican Council Papal primacy, supremacy and infallibility Overview Primacy of Peter & Papal primacy Papal supremacy Papal infallibility First Vatican Council § Papal infallibility Patriarchscompared to popes Papal primacy Episcopal see § Catholic Church Apiarius of Sicca § Appeal to the bishop of Rome Pentarchy § After the East–West ...