bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί δεν χρειάζεται καμία δύναμη για τη διατήρηση της κίνησης;

Έχεις δίκιο! Είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι η δύναμη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κίνησης. Αυτή η εσφαλμένη αντίληψη προέρχεται από την καθημερινή μας εμπειρία, όπου η τριβή επιβραδύνει συνεχώς τα πράγματα.

Εδώ είναι η κατανομή:

Ο πρώτος νόμος κίνησης του Νεύτωνα

* Ανερατικά πλαίσια αναφοράς: Αυτός ο νόμος ισχύει μόνο σε αδρανειακά πλαίσια αναφοράς, τα οποία είναι πλαίσια που δεν επιταχύνουν. Με άλλα λόγια, αν στέκεστε ακίνητοι ή κινείστε με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία γραμμή, είστε σε αδρανειακό πλαίσιο.

* Ο νόμος: Ένα αντικείμενο στο REST παραμένει σε κατάσταση ηρεμίας και ένα αντικείμενο σε κίνηση παραμένει σε κίνηση με την ίδια ταχύτητα και προς την ίδια κατεύθυνση, εκτός εάν ενεργεί από μια μη ισορροπημένη δύναμη.

Βασικά σημεία:

* Δεν απαιτείται δύναμη για συνεχή κίνηση: Μόλις ένα αντικείμενο κινείται με σταθερή ταχύτητα (ταχύτητα και κατεύθυνση), θα συνεχίσει να κινείται σε αυτή την ταχύτητα χωρίς καμία δύναμη που ενεργεί πάνω του.

* τριβή: Σε σενάρια πραγματικού κόσμου, η τριβή είναι σχεδόν πάντα παρούσα και ενεργεί ως μια μη ισορροπημένη δύναμη, επιβραδύνοντας τα αντικείμενα προς τα κάτω. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εφαρμόζουμε συνεχώς δυνάμεις για να διατηρήσουμε τα πράγματα κινούμενα. Σκεφτείτε να πιέσετε ένα κιβώτιο στο πάτωμα:εφαρμόζετε συνεχώς μια δύναμη για να εξουδετερώσετε την τριβή.

Παράδειγμα:

Φανταστείτε ένα διαστημόπλοιο που ταξιδεύει στο διάστημα μακριά από οποιαδήποτε αστέρια ή πλανήτες. Μόλις το διαστημόπλοιο φτάσει σε μια σταθερή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να πυροδοτείται καμιά προωθητήρια για να συνεχίσει να κινείται. Θα συνεχίσει να κινείται με αυτή την ταχύτητα και προς αυτή την κατεύθυνση για πάντα, εκτός αν κάτι άλλο ενεργεί πάνω σε αυτό (όπως ένα βαρυτικό έλξη από ένα μακρινό αστέρι).

Συνοπτικά, δεν απαιτείται δύναμη για τη διατήρηση της κίνησης. Χρειάζεται να αλλάξετε την κίνηση.

Πώς η Μικροσκοπική Μάζα του Νετρίνου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση μεγάλων μυστηρίων

Πώς η Μικροσκοπική Μάζα του Νετρίνου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση μεγάλων μυστηρίων

Επανεκτύπωση με άδεια από Quanta Το ιστολόγιο Abstractions του περιοδικού. Από όλα τα γνωστά σωματίδια στο σύμπαν, μόνο τα φωτόνια είναι περισσότερα από τα νετρίνα. Παρά την αφθονία τους, ωστόσο, τα νετρίνα είναι δύσκολο να πιαστούν και να επιθεωρηθούν, καθώς αλληλεπιδρούν με την ύλη πολύ ασθενώ

Γιατί μερικές φορές τα υγρά τρέχουν στο πλάι του δοχείου όταν χύνονται;

Γιατί μερικές φορές τα υγρά τρέχουν στο πλάι του δοχείου όταν χύνονται;

Με τις συνεκτικές και συγκολλητικές δυνάμεις που παίζουν όταν τα υγρά χύνονται από το ένα δοχείο στο άλλο. Όταν χύνεται αργά, το υγρό έχει περισσότερο χρόνο να συνδεθεί με την επιφάνεια του δοχείου, γεγονός που μπορεί να το κάνει να τρέξει στο πλάι του δοχείου. Αυτό είναι ένα από εκείνα τα φαινόμε

Πώς ο χώρος και ο χρόνος θα μπορούσαν να είναι ένας κβαντικός κώδικας διόρθωσης σφαλμάτων

Πώς ο χώρος και ο χρόνος θα μπορούσαν να είναι ένας κβαντικός κώδικας διόρθωσης σφαλμάτων

Το 1994, ένας μαθηματικός της AT&T Research ονόματι Peter Shor έφερε αμέσως φήμη στους «κβαντικούς υπολογιστές» όταν ανακάλυψε ότι αυτές οι υποθετικές συσκευές μπορούσαν γρήγορα να συνυπολογίσουν μεγάλους αριθμούς — και έτσι να σπάσουν μεγάλο μέρος της σύγχρονης κρυπτογραφίας. Όμως, ένα θεμελιώδες π