Les lois de Newton

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La première loi de Newton. La première loi de Newton est décrite comme suit: tout corps maintient son état de calme ou de mouvement en ligne droite jusqu'à ce que l'impact d'autres corps l'oblige à changer son état initial.

Le fait que le ballon de football reste immobile sur le terrain jusqu'à ce que le joueur donne un coup de pied, que l'on recule lorsque le bus commence à bouger et que l'on avance lorsque le bus en mouvement s'arrête, montre que cette loi est pertinente dans notre vie quotidienne.
Cependant, la première loi de Newton est étroitement liée au concept d '«inertie».
Inertie. L'inertie est la propriété d'un corps de maintenir un état de mouvement en ligne droite avec une ligne calme ou droite. C'est pourquoi la première loi de Newton est également appelée loi d'inertie. Les lois de Newton ne tiennent que dans les référentiels inertiels.
Cadre de référence inertiel. Numéroter les systèmes dans lesquels la première loi de Newton tient référentiels inertiels est appelé. Tout système qui se déplace calmement ou en ligne droite par rapport à un référentiel inertiel sera un référentiel inertiel.
Les expériences montrent qu'un système héliocentrique (têtes de coordonnées au centre du soleil) peut être considéré comme un référentiel inertiel. En physique, de nombreux systèmes sont considérés comme des référentiels inertiels car les erreurs autorisées dans ces cas sont négligeables.
À tout système numérique dans lequel les lois de Newton ne tiennent pas système de nombres non inertiels est appelé.
Maintenant, familiarisons-nous avec les concepts de masse et de force, qui sont si nécessaires à la dynamique.
Masse. Du corps Masse est l'une des principales caractéristiques de la matière et constitue une mesure quantitative de son inertie.
En d'autres termes, la masse d'un objet ayant la propriété de maintenir un état de mouvement calme ou en ligne droite est également sur le sol. En physique, la masse est désignée par la lettre m. Dans le système SI, l'unité de masse est un kilogramme, c'est-à-dire [m] = 1 kg. Pour modifier l'état de mouvement d'un corps au repos ou en ligne droite, il doit être exposé à l'extérieur. Le concept de force est introduit pour caractériser un tel effet.
Puissance. Sous l'influence de la force, le corps change sa vitesse de mouvement, c'est-à-dire qu'il acquiert une accélération. C'est ce qu'on appelle une manifestation dynamique du pouvoir. Il peut également déformer un corps sous l'influence de la force, c'est-à-dire changer sa forme et sa taille. C'est ce qu'on appelle la manifestation statique de la force. Le vecteur de force est une grandeur qui se caractérise non seulement par une valeur numérique, mais également par sa direction et à quel point elle est placée.
La force est une quantité vectorielle qui est une mesure de l'effet mécanique exercé sur un corps par d'autres corps et zones, et à la suite de cet effet, le corps acquiert une accélération ou change de forme et de taille.
Puissance en physique F la désignation par lettre est acceptée.
Comment le mouvement mécanique d'un corps change-t-il sous l'influence de la force? La deuxième loi de Newton répond à cette question.
La deuxième loi de Newton. Nous menons l'expérience comme suit: Premièrement, un corps de masse constante (m= const) Considérez l'effet de différentes forces. Par exemple, laissez un jeune enfant, un adolescent et un joueur de football botter un ballon de football. Naturellement, le ballon reçoit la plus grande accélération lorsque le joueur donne un coup de pied, en d'autres termes, l'accélération que le corps reçoit est directement proportionnelle à la force agissant sur elle, c'est-à-dire

Maintenant le joueur (F= const) Prenons le cas d'un coup de pied dans un ballon en caoutchouc, un ballon de football et un ballon que les boxeurs pratiquent. Cette expérience montre que l'accélération qu'un corps reçoit sous l'influence d'une force constante est inversement proportionnelle à sa masse, à savoir

Si les conclusions ci-dessus sont résumées,

est formé.
Ou accélération a et puissance F Étant donné que les quantités vectorielles,

Cette formule représente la deuxième loi de Newton: l'accélération qu'un corps reçoit est directement proportionnelle à la force agissant sur lui et inversement proportionnelle à sa masse, dont la direction correspond à la direction de la force agissant sur lui.

La troisième loi de Newton. Nous avons parlé de l'effet d'un ou plusieurs corps sur un autre corps. Naturellement, la question se pose de savoir comment se comporte le corps affecté. Des expériences ont montré qu'il exerce également une force égale et opposée à l'effet exercé. Ces interactions entre les points matériels (objets) sont déterminées à l'aide de la troisième loi de Newton: toute interaction d'un point matériel entre eux a le caractère d'une interaction. Les grandeurs des forces agissant sur les points matériels sont toujours égales les unes aux autres, leurs directions sont opposées et dirigées le long d'une ligne droite les reliant:

Par exemple, supposons que deux conducteurs de bateau se tiennent de chaque côté d'une corde. Nous définissons un milieu égal de la distance entre eux. Maintenant, laissez l'un des conducteurs de bateau commencer à tirer la corde. Laissez l'autre tenir l'extrémité de la corde. Nous voyons que les bateaux se rencontrent au milieu de la distance égale entre eux. Cette expérience montre la validité de la troisième loi de Newton. L'égalité des forces centrifuges et centrifuges est également la preuve de la troisième loi de Newton.

Source: MANUEL DE PHYSIQUE (11e édition)
MAISON CRÉATIVE DE L'ÉDITION-IMPRESSION DES ENSEIGNANTS
TACHKENT-2012

16 commentaires k "Les lois de Newton"

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