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La première loi de Newton

Un nombre important de découvertes dans le domaine de la physiqueIls ont été commis il y a des centaines d'années, étonnamment, sans perdre de pertinence à ce jour. Et si les positions de la physique moléculaire et quantique continuent d'être complétées, et si les sections scientifiques se développent elles-mêmes, il est peu probable que la mécanique découvre quelque chose de nouveau.

Tout le monde sait que la mécanique en tant que division de la physique est divisée en dynamique et cinématique. Dans ce cas, la cinématique décrit et étudie elle-même mouvement, un dynamique - les raisons de son apparition.

Les principaux postulats expliquant les raisonsl'apparition et la continuation du mouvement, à ce jour, les lois de la dynamique de Newton sont considérées à juste titre, dont la contribution au développement de cette section de la physique est difficile à surestimer. C'est lui qui a introduit des concepts tels que "masse", "inertie", "temps" et bien d'autres. Cependant, Isaac Newton est surtout connu pour ses lois, qui nous permettent de décrire le mouvement et les principes de l'interaction des corps.

L'une de ses lois principales s'appelle La loi de l'inertie, ou La première loi de Newton. Sa formulation proclame l'existence dede tels référentiels, par rapport auxquels la vitesse du corps reste constante et ne change pas, si d'autres champs ou corps n'agissent pas sur lui. Deux conclusions peuvent en être tirées: premièrement, pour que le corps change la trajectoire du mouvement, pour qu'il change généralement de position et même pour maintenir sa position, il faut appliquer une force. En soi, le verre de la table ne se détache pas: il doit être pris, poussé ou secoué par la table. Cependant, sans impact supplémentaire, le verre sur la table continuera son mouvement en ligne droite à une vitesse constante. Pourquoi? Est-ce que ça en vaut la peine?

Nous arrivons ici près de la deuxième conclusion, qui nous permet de faire la première loi de Newton. Un même corps peut être en mouvement en même temps et rester au repos. La seule question est dans quel cadre de référenceconsidérer un état particulier de celui-ci. Le même exemple avec un verre: le verre est stationnaire par rapport à la table, par rapport à l'observateur - aussi. En général, par rapport à n'importe quel référentiel associé à la Terre, le verre dans cet exemple restera stationnaire. Cependant, nous élargissons l'angle de vue: par rapport à l'oiseau qui vole au-dessus du verre, il continuera à se déplacer en ligne droite avec la vitesse du mouvement de la Terre. Un oiseau, à proprement parler, dans la situation de vol n'appartient pas au système de référence Terre. Une situation plus indiscutable, mais pas plus vive: le mouvement du verre par rapport à Jupiter. Le verre se déplace par rapport au système de référence de Jupiter, car se déplace avec la vitesse de la Terre. Et dans son cadre de référence, il est immobile.

Conclusion scientifique, qui vous permet de faire le premierLa loi de Newton ressemble à ceci: le cadre de référence, par rapport auquel le corps se déplace de façon rectiligne et uniforme en l'absence d'influences externes, est appelé systèmes de référence inertiels. Dans la situation décrite ci-dessus, le système inertielIl y aura une table pour le verre. Cependant, il est sur le sol, le sol est dans la maison, la maison est sur la terre. D'une manière générale, tous les référentiels associés à la Terre sont considérés comme inertiels. Il y a cependant une petite mise en garde: en raison du fait que la Terre tourne autour de son axe, la première loi complètement de Newton ne peut pas être remplie. Le corps qui tombe, à proprement parler, ne tombe pas verticalement (sa trajectoire ne correspond pas à une ligne droite), mais avec une légère déviation vers l'est. Cependant, ces "déviations" dans la physique moderne ont été négligées pour simplifier les calculs.

Ayant compris tout ce qui a été dit plus haut, on peut facilement comprendreune déclaration que tout est en mouvement et tout est relatif. L'état de repos ne signifie pas l'absence de mouvement, mais exactement le contraire - mouvement uniforme en ligne droite avec une vitesse constante.

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