Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
расспечатать.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
230.91 Кб
Скачать

Второй закон

Продолжая изучать законы динамики, рассмотрим второй закон, который так и называется основной закон динамики. Нарушение инерционного состояния материальной точки, то есть появление ее ускорения, возникает под воздействием  на нее других материальных объектов или точек.  Характеризует это воздействие векторная величина, называемая силой, приложенной к этой точке.

Характеристики силы:

  • Направление воздействия на материальную точку со стороны другого тела или точки.

  • Интенсивность воздействия на точку и зависимость ее ускорения от сопротивляемости данному воздействию. 

Способность материальной точки сопротивляться изменению равномерного прямолинейного движения или состояния покоя представляет собой инертность. Ее мерой является масса, m.

Второй основной закон динамики говорит о том, что сила, которая действует на материальную точку, является величиной пропорциональной массе этой точки и ускорению, которое сообщается точке приложенной к ней силой. 

F = kmw, где F-вектор приложенной силы, m-масса тела, w-вектор ускорения и k-коэффициент пропорциональности.

Если коэффициент пропорциональности принять за 1, то основной закон динамики будет выражаться так:

F=mw, где w является абсолютным ускорением тела, то есть ускорением по отношению к некой инерциальной СО.

Из этого следует, что мы можем определить массу точки, исходя из того ускорения, которое было получено ею при воздействии известной силы. Ускорение свободного падения вблизи Земли является величиной постоянной. Сила, которая сообщает телу данное ускорение, называется весом. Отсюда будет вытекать понятие весомой массы. 

Третий закон 

Закон равенства противодействия и действия является также аксиомой статики. Говорит этот закон о том, что силы взаимодействия двух материальных точек действуют по направлению одной прямой. Направлены они противоположно и численно между собой равны, то есть F12 = F21. 

Если силы представить, как F12 = m1w1 и F21 = m2w2, то поскольку  F12 = F21, то получаем, что m1w1 = m2w2, отсюда следует, что w1/w2 = m1/m2. Означает это, что ускорения, вернее их модули, сообщаемые друг другу материальными телами при их взаимодействии, будут обратно пропорциональны массам этих тел. 

Четвертый закон 

Мы рассмотрели еще не все законы динамики. Рассмотрим четвертый закон, закон независимости действия сил. Он говорит о том, что материальное тело под воздействием нескольких сил получит ускорение, которое будет равно геометрической сумме ускорений, которые оно получит от каждой силы. Силы эти действуют отдельно и независимо друг от друга.

Таким образом, система сил, которые были приложены к одному материальному телу, будет эквивалентна одной равнодействующей силе, которая равна главному вектору всей системы сил. Обязательно следует обратить внимание на то, что основные законы динамики Ньютона можно рассматривать только лишь в тесной взаимосвязи друг с другом. В этом случае они являются фундаментом динамики – науки, описывающей механическое движение, выясняющей причины изменения скоростей объектов, объясняющей и управляющей этим движением.

Это были основные законы динамики.