- •Тема 1 Естествознание и мировая культура
- •Культура. Естественнонаучная и гуманитарная культуры
- •Наука и ее место в мировой культуре
- •Научный метод
- •История естествознания
- •Основные черты современной научной картины мира
- •Тема 2 Концепции пространства и времени в современном естествознании
- •2.1 Структурные уровни организации материи;
- •Микро-, макро- и мегамиры
- •Современное естествознание выделяет три структурных уровня организации материи по критерию масштабности: микромир, макромир и мегамир.
- •2.2 Понятия пространства и времени и их основные свойства
- •2.3 Принципы относительности
- •2.4 Основные положения специальной теории относительности
- •2. 5 Принцип эквивалентности сил инерции и тяготения
- •2. 6 Элементы общей теории относительности и их экспериментальные подтверждения
- •Контрольные вопросы
- •Тема 3 Принципы симметрии и законы сохранения
- •3.1 Понятие симметрии. Теорема Нетер
- •3.2 Однородность времени и закон сохранения энергии
- •3.3 Однородность пространства и закон сохранения импульса
- •3.4 Изотропность пространства и закон сохранения момента импульса
- •Контрольные вопросы
- •Тема 4 Корпускулярная и континуальная концепции описания природы
- •4.1 Вещество и поле
- •4.2 Гравитационное поле и его основные характеристики
- •4.3 Электростатическое поле
- •4.4 Магнитное поле
- •4.5 Основы электромагнитной теории Максвелла. Электромагнитные волны
- •4.6 Волновые и корпускулярные свойства электромагнитного излучения
- •Эффектом Комптона называется явление упругого рассеяния фотонов рентгеновского излучения на свободных и слабо связанных электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны излучения
- •4.7 Волновые свойства микрообъектов и их вероятностное описание
- •4.8 Диалектическое единство корпускулярных и волновых свойств материи
- •Контрольные вопросы
- •Тема 5 Особенности организации материи в микромире
- •5.1 Современные представления о строении атома
- •5.2 Строение атомного ядра
- •5.3 Радиоактивность. Радиоактивное излучение
- •5.4 Основные типы физических взаимодействий и классификация элементарных частиц
- •5.5 Частицы и античастицы. Антивещество
- •Контрольные вопросы
- •Тема 6 Порядок и беспорядок в природе
- •6.1 Равновесная термодинамика и ее законы
- •6.2 Хаос и порядок. Статистический смысл второго начала термодинамики
- •6.3 Понятие самоорганизации
- •6.4 Изменение энтропии в открытых системах
- •6.6 Самоорганизация в живой и неживой природе
- •1. Самоорганизация в неживой природе
- •2. Самоорганизующийся мир живого
- •Контрольные вопросы
- •Тема 7 Современные космологические концепции
- •7.1 Космологические модели Вселенной
- •7.2 Большой взрыв и теория Горячей Вселенной
- •7.3 Образование крупномасштабных структур во Вселенной. Эволюция галактик и звезд
- •Контрольные вопросы
- •Тема 8 Концепции современной химии
- •8.1 Классификация химических соединений
- •8. 2 Типы химических связей
- •8.3 Реакционная способность веществ
- •Контрольные вопросы
- •Тема 9 Биологический уровень организации материи
- •9.1 Сущность живого и его основные признаки
- •9.2 Гипотезы возникновения жизни на Земле
- •9.3 Структурные уровни организации живой материи
- •9.4 Принципы биологической эволюции
- •9.5 Биологическая эволюция человека. Проблема антропогенеза
- •9.6 Основные системы организма человека
- •9.7 Эмоции, творчество, работоспособность
- •1. Эмоции
- •2. Творчество
- •3. Работоспособность
- •Контрольные вопросы
- •Тема 10 Эволюция биосферы
- •Биосфера. Круговорот веществ и энергии
- •Биоценоз как живая часть биогеоценоза
- •Основные проблемы современные экологии
- •10.4 Учение в.И. Вернадского о ноосфере
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Краткий словарь основных понятий и терминов
2. 5 Принцип эквивалентности сил инерции и тяготения
Законы
Ньютона выполняются только в инерциальных
системах отсчета, т.е. системах отсчета,
движущихся равномерно и прямолинейно.
Легко привести примеры невыполнения
этих законов в неинерциальных СО
(например, в тормозящем автобусе, в
набирающем скорость на взлетном полосе
самолете и т.д.). Любая неинерциальная
СО движется относительно инерциальных
систем отсчета с некоторым ускорением,
поэтому ускорение тела в неинерциальной
СО отлично от ускорения тела в инерциальных
системах отсчета (одинакового во всех).
Обозначим разность ускорений тела в
неинерциальной и инерциальной системах
отсчета через
.
При описании движения в неинерциальных СО можно пользоваться уравнениями Ньютона, если наряду с силами, обусловленными воздействием тел друг на друга, учитывать т.н. силы инерции. Силы инерции полагают равными произведению массы тела на взятую с обратным знаком разность его ускорений по отношению к инерциальной и неинерциальной системам отсчета
. (2.5)
Соответственно, второй закон Ньютона в неинерциальной системе отсчета будет иметь вид
. (2.6)
С
казанное
можно пояснить простым примером.
Рассмотрим тело, подвешенное к потолку
вагона (рисунок 3).
Рисунок 3 – Возникновение силы инерции
в неинерциальной системе отсчета
Если вагон находится в состоянии покоя или движется равномерно и прямолинейно, то он является инерциальной системой отсчета и второй закон Ньютона для тела имеет вид
. (2.7)
Пусть
теперь вагон движется поступательно с
ускорением
и
является неинерциальной СО. Нить
отклонится от вертикали на такой угол
α, чтобы результирующая сил тяжести и
натяжения нити
сообщали телу ускорение
.
Отсутствие ускорения тела в СО, связанной
с вагоном, формально можно связать с
тем, что на шарик еще действует сила
инерции
. (2.8)
Введение сил инерции дает возможность описывать движение тел в любых (как инерциальных, так и неинерциальных) системах отсчета с помощью одних и тех же уравнений движения. Силы инерции обусловлены не взаимодействием тел, а свойствами той СО, в которой рассматриваются механические явления. В этом смысле силы инерции называют фиктивными силами.
Характерным
свойством сил инерции является их
пропорциональность массе тела, благодаря
чему они оказываются аналогичными силам
тяготения. Представим себе, что мы
находимся в закрытой кабине, которая
движется с ускорением -
в направлении, которое мы условно назовем
«верхом». Тогда все тела, находящиеся
внутри кабины, будут вести себя так, как
будто на них действует сила инерции
.
В
частности, пружина, к концу которой
подвешено тело массой m,
растянется
так, чтобы упругая сила уравновесила
силу инерции
.
Однако такие же явления наблюдались
бы, если бы кабина была неподвижной и
находилась вблизи поверхности Земли.
Находясь внутри закрытой кабины, никакими
опытами нельзя установить, чем вызвано
действие на тело силы
:
тем, что кабина движется с ускорением
,
или тем, что кабина находится вблизи
гравитирующей массы (например, планеты
Земля). Все явления, которые обусловлены
неинерциальностью системы отсчета,
могут наблюдаться и в инерциальной
системе в результате действия сил
тяготения. На этом основании говорят
об эквивалентности сил инерции и
тяготения. Следствием этой эквивалентности
является тождественность инертной и
гравитационной масс.
Масса фигурирует в двух различных законах: основном законе динамики (втором законе Ньютона) и законе всемирного тяготения
;
. (2.9)
В первом случае она характеризует инертные свойства тела, во втором – гравитационные. Возникает вопрос: следует ли различать инертную и гравитационные массы? Совокупность опытных данных показывает, что инертная и гравитационная массы всех тел строго пропорциональны друг другу, что означает, что при надлежащем выборе единиц инертная и гравитационная массы становятся тождественными. Поэтому в физике говорят просто о массе.
Итак, согласно принципу эквивалентности свойства движения в неинерциальной СО такие же, как и в инерциальной при наличии гравитационного поля. В более широком смысле эквивалентность сил инерции и сил гравитации означает, что все физические, химические и биологические процессы в неинерциальных системах отсчета протекают по тем же законам, что и в гравитационном поле той же силы и направления. Таким образом, неинерциальная система отсчета эквивалентна некоторому гравитационному полю.
