Что называется инертностью: ИНЕРТНОСТЬ — это… Что такое ИНЕРТНОСТЬ?

ИНЕРТНОСТЬ — это… Что такое ИНЕРТНОСТЬ?

  • инертность — бездействие, пассивность, инерция, бездейственность, бездеятельность, безынициативность; косность, созерцательство, неактивность, созерцательность. Ant. активность, деятельность Словарь русских синонимов. инертность см. пассивность Слова …   Словарь синонимов

  • инертность — понятие, используемое в психофизиологии для обозначения низкой подвижности системы нервной, при коей характерны трудности в переключении раздражителей условных с положительного модуса на тормозной, и наоборот. При патологических нарушениях,… …   Большая психологическая энциклопедия

  • Инертность — (от лат. inertia неподвижность, бездеятельность) понятие, используемое в психофизиологии для обозначения низкой подвижности нервной системы. Характеризуется трудностями в переключении условных раздражителей с положительного модуса на тормозной, и …   Психологический словарь

  • инертность

    — I (от лат. iners, род. п. inertis  бездеятельный), отсутствие инициативы, бездеятельность. II (инерция) в механике, свойство тела сохранять состояние равномерного прямолинейного движения или покоя, когда действующие на него силы отсутствуют или… …   Энциклопедический словарь

  • ИНЕРТНОСТЬ — (от латинского iners, родительный падеж inertis бездеятельный), отсутствие активности, бездеятельность …   Современная энциклопедия

  • ИНЕРТНОСТЬ — (от лат. iners родительный падеж inertis бездеятельный), отсутствие активности, бездеятельность …   Большой Энциклопедический словарь

  • ИНЕРТНОСТЬ

    — (инерция) в механике свойство тела сохранять состояние равномерного прямолинейного движения или покоя, когда действующие на него силы отсутствуют или взаимно уравновешены. При действии неуравновешенной системы сил инерция проявляется в том, что… …   Большой Энциклопедический словарь

  • ИНЕРТНОСТЬ — ИНЕРТНОСТЬ, инертности, мн. нет, жен. (книжн.). отвлеч. сущ. к инертный; инертное отношение, поведение. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • инертность — ИНЕРТНЫЙ [нэ], ая, ое; тен, тна. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • ИНЕРТНОСТЬ — (инерция) (от лат. iners, род. падеж inertis бездеятельный) в механике свойство материальных тел, проявляющееся в том, что тело сохраняет неизменным состояние своего движения или покоя по отношению к т. н. инерциальной системе отсчёта, когда внеш …   Физическая энциклопедия

  • Взаимодействие тел, инертность, масса — ЗФТШ, МФТИ

    Из наблюдений можно заметить, что тела изменяют свою скорость только при наличии не скомпенсированного действия. Т. к. быстрота изменения скорости характеризуется ускорением тела, можем заключить, что причиной ускорения является некомпенсированное действие одного тела на другое. Но одно тело не может действовать на другое, не испытывая его действия на себе. Следовательно, ускорение появляется при взаимодействии тел. Ускорение приобретают оба взаимодействующие тела. Так же из наблюдений можно установить ещё один факт: при одинаковом действии разные тела приобретают разные ускорения.

    Установились считать: чем меньше ускорение приобретает тело при взаимодействии, тем инертнее это тело.

    Инертность – это свойство тела сохранять свою скорость постоянной (то же, что и инерция). Проявляет себя в том, что для изменения скорости тела требуется некоторое время. Процесс изменения скорости не может быть мгновенным.

    Например, движущийся по дороге автомобиль не может мгновенно остановиться, для уменьшения скорости требуется некоторое время, а за это время он успевает переместиться на довольно большое расстояние (десятки метров). (Осторожно переходите дорогу!!!)

    Мерой инертности является инертная масса.

    Масса (инертная) – мера инертности тела.

    Чем инертнее тело, тем больше его масса. Чем больше инертность, тем меньше ускорение. Следовательно, чем больше масса тела, тем меньше его ускорение: a∼1m\boxed{a\sim\frac 1m}.

    Данная зависимость записана единственно правильным способом, т. к. форма m∼1am \sim \frac 1a не верна. Масса не может зависеть от ускорения, она является свойством тела, а ускорение является характеристикой состояния движения тела.

    Данная зависимость подтверждается многочисленными опытными результатами.

    Рис. 2 Измерение массы методом взаимодействия тел.

    Два тела, скреплённые между собой сжатой пружиной, после пережигания нити, удерживающей пружину, начинают двигаться не которое время с ускорением (рис. 1) . Опыт показывает, что при любых взаимодействиях данных двух тел отношение ускорений тел равно обратному отношению их масс:

    \[\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1};\]

    если взять первую массу за эталонную (m1=mэтm_1 = m_\mathrm{эт}), то m2=mэтaэтa2m_2 = m_\mathrm{эт}\frac{a_\mathrm{эт}}{a_2}.

    Масса, измеренная путём взаимодействия (измерения ускорения), называется инертной.

    Измерение массы методом взвешивания тел.

    Второй способ измерения масс основан на сравнении действия Земли на различные тела. Такое сравнение можно осуществить либо последовательно (сначала определяют растяжение пружины под действием эталонных масс, а потом под действием исследуемого тела в тех же условиях), либо одновременно располагают на равноплечих рычажных весах на одной чаше исследуемое тело, а на другой эталонные массы (рис. 2).

    Рис. 2

    Рис. 3

    Масса, измеренная путём взвешивания, называется гравитационной.

    В качестве эталона и той и другой массы принята масса тела, выполненного в форме цилиндра высотой 39 мм39\ \mathrm{мм} и диаметром 39 мм39\ \mathrm{мм}, изготовленного из сплава 10 % иридия и 90 % платины (рис.{-12} % эти массы равны.

    Данный факт известен был и ранее, и послужил основанием для формулировки Эйнштейном принципа эквивалентности.

    Принцип эквивалентности утверждает, что

    1) ускорение, вызванное гравитационным взаимодействием в малой области пространства, и за небольшой интервал времени, неотличимо от ускоренно движущейся системы отсчёта.

    2) ускоренно движущееся тело эквивалентно неподвижному телу, находящемуся в гравитационном поле.

    Пример 1. 

    Два тела массами 400 г400\ \mathrm{г} и 600 г600\ \mathrm{г} двигались навстречу друг другу и после удара остановились. Какова скорость второго тела, если первое двигалось со скоростью 3 м/с3\ \mathrm{м}/\mathrm{с}?

    Решение. 

    Сила, возникающая при взаимодействии тел, конечно же, не остаётся постоянной, и ускорения тоже. Мы будем считать, что и силы, и ускорения принимают некоторы е средние значения, причём одинаковые для любого момента времени. Отношение ускорений тел равно обратному отношению их масс: a1a2=m2m1\frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}. В свою очередь, ускорение равно отношению изменения скорости ко времени изменения. Конечные скорости тел равны нулю, а время взаимодействия одинаково для обоих тел:

    \[\frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2} = \frac{\frac{\Delta v_1}{\Delta t}}{\frac{\Delta v_2}{\Delta t}} = \frac{v_\mathrm{к1}-v_{01}}{v_\mathrm{к2}-v_{02}} = \frac{v_{01}}{v_{02}},\]

    откуда получим искомую скорость: v02=m1m2·v01.v_{02} = \frac{m_1}{m_2}\cdot v_{01}.

    Количественно ответ будет таким: v02=0,4 кг0,6 кг·3 мс=2 мсv_{02} = \frac{0,4\ \mathrm{кг}}{0,6\ \mathrm{кг}}\cdot 3\ \frac{\mathrm{м}}{\mathrm{с}} = 2\ \frac{\mathrm{м}}{\mathrm{с}}.

    Свойство — тело — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Свойство — тело

    Cтраница 1

    Свойство тел деформироваться под нагрузкой, а затем восстанавливать свою форму и размеры называется упругостью. Исчезающая часть деформации называется упругой, а ту часть, которая остается, называют остаточной. Если механические свойства во всех направлениях одинаковы, материал называется изотропным. У анизотропных материалов свойства в различных направлениях разные. К числу таких материалов относится, например, дерево.  [1]

    Свойство тела сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами называется инертностью.  [2]

    Свойства тел

    и элементарные физические законы, которые играют существенную роль и управляют явлением, характеризуются рядом величин, которые могут быть размерными или безразмерными, переменными или постоянными.  [3]

    Свойства тела являются функциями независимых термодинамических переменных, определяющих состояние тела. Изменение свойств тела в зависимости от его состояния определяется соответствующими термодинамическими уравнениями в частных производных. Частным видом этих соотношений являются термическое и калорическое уравнения состояния. Наличие термодинамических уравнений делает возможным применение методов подобия к установлению характера зависимости свойств вещества от состояния. Это очевидно из того, что любое физическое свойство представляет собой следствие движения структурных частиц материи и поэтому должно описываться молекулярной динамикой.  [4]

    Свойство тел уменьшать свой объем при всестороннем сжатии под действием сил гидростатического давления называется сжимаемостью. Количественно сжимаемость характеризуется коэффициентом сжимаемости.  [5]

    Свойство тел диффузно рассеивать падающее на них излучение имеет очень большое значение для возможности наблюдать их, регистрируя это рассеянное излучение. Оно является важным фактором и в физической голографии, и, как было показано выше, при синтезе голограмм. Благодаря диффузности объектов их голограммы оказываются устойчивыми к искажениям, способны восстанавливать изображения объекта с любой своей части и передавать большие перепады яркости объекта при ограниченном динамическом диапазоне материала, на котором зарегистрирована голограмма.  [6]

    Свойство тел восстанавливать форму и объем после прекращения действия внешних сил называют упругостью. Различают объемную упругость и упругость формы.  [7]

    Свойство тела, в силу которого оно стремится оказать сопротивление деформации.  [8]

    Свойство тела, в силу которого оно стремится охранить деформацию после устранения деформирующего усилия вплоть до предела текучести.  [9]

    Свойство тела, в силу которого оно стремится восстановить своп первоначальные размеры и форму после устранения воздействия сил деформации.  [10]

    Свойства тел, которые мы видим и осязаем, почти полностью определяются природой кулоновского взаимодействия, проявляющейся в коллективном поведении взаимодействующих электронов и ядер. Однако в большинстве приложений статистической механики это обстоятельство вовсе не очевидно. Обычно исходят из эффективного гамильтониана с короткодействующими силами, соответствующего рассматриваемой задаче. Например, при обсуждении свойств реальных газов система рассматривается как совокупность нейтральных молекул, взаимодействие между которыми описывается потенциалом Ленарда-Джонса.  [11]

    Свойство тел сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения называется инерцией. Мерой инертности тела является его масса. Масса материальной точки равна массе тела.  [12]

    Свойство тела сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами называется инертностью.  [13]

    Свойство тел сохранять состояние покоя или прямолинейного и равномерного движения получило название инерции от латинского слова инертность, что значит бездеятельность. Именно этим свойством объясняется то противодействие, которое возникает со стороны тела при действии на него внешней силы.  [14]

    Свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии действия на него других тел и менять ее лишь под действием других тел называется инерцией. Поэтому первый закон динамики, открытый Галилеем, получил название закона инерции. Инерция у людей проявляется, например, при внезапной остановке автобуса. Люди, стремясь сохранить свою первоначальную скорость относительно Земли, продолжают двигаться ( падают) вперед.  [15]

    Страницы:      1    2    3    4

    Политолог: Россияне хотят перемен, но каких именно — не знают | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW

    Московский центр Карнеги и «Левада-Центр» провели репрезентативное социологическое исследование, чтобы выяснить, хотят ли россияне перемен в своей жизни, и если хотят, то каких. В понедельник, 5 марта, соавтор исследования, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников познакомил с его результатами аудиторию берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Опрос, в частности, показал, что, как ни странно, наиболее консервативная группа населения России — это возрастная группа от 18 до 24 лет. В интервью DW Андрей Колесников прокомментировал этот и другие результаты исследования.

    DW: Господин Колесников, хотят ли россияне вообще перемен?

    Андрей Колесников: Хотят, но очень специфическим образом. 42 процента опрошенных хотят даже радикальных перемен, но это главным образом желание бедных, которым, что называется, «едва хватает на еду». Это желание лучше питаться и лучше одеваться. И им неважно, кто улучшит их жизнь — Сталин, Путин или кто-то еще.

    Андрей Колесников

    41 процент респондентов выступают за постепенные перемены. Здесь спрос на них более сложный и структурированный. Это люди в основном с нормальным достатком, с неплохим образованием, живущие преимущественно в больших городах. Им нужны пусть небольшие, но рациональные перемены. Тоже главным образов в экономической политике. Но здесь есть уже спрос на больше свободы и в политической сфере.

    — Насколько важны для этой второй группы именно политические реформы?

    — В списке желаемых перемен такие реформы стоят не очень высоко и у этой группы. Может быть, чуть выше, чем в среднем по России, где политические реформы не воспринимаются как нечто важное. Но это было известно и по другим опросам. Среди существенного числа москвичей, правда, есть достаточно серьезное понимание того, что нужна судебная реформа, что важна прозрачность выборов. И, кстати, основным инструментом изменений большинство тоже называет выборы. Другие инструменты, такие, как волонтерская, гражданская или партийная активность, им не представляются эффективными. Но главное, на что мы обратили внимание, это высокая неопределенность спроса на изменения.

    — В чем это выражается?

    — Даже участники фокус-групп и с наводящими вопросами не могут точно определить, чего они хотят. Хотят, чтобы было лучше. Но как этого добиться, люди не знают. С одной стороны, давай больше свободы, с другой — давай больше государства, но чтобы это государство было эффективным.

    — То есть, все надежды только на государство?

    — Российское общество в очень высокой степени государствоцентрично. Одной из целей существующего политического режима было превратить народ в иждивенца, власть сама воспитала людей в том духе, что они постоянно ждут помощи от государства. Это такой негласный социальный контракт: мы, граждане, за вас голосуем, а вы нас кормите. Сейчас, правда, корма стало меньше, поэтому стали кормить Крымом, величием и политической мобилизацией.

    — А кто воспринимается опрошенными как реформатор?

    — Никто или Путин. Это отражение отсутствия альтернатив, точнее, непонимание того, что альтернативы вообще возможны. Можно, конечно, вспомнить фамилию «Навальный», но Навальный политик нелегальный…

    — … несистемный

    — …несистемный, но и нелегальный. Избиратель ведь достаточно консервативен, он обращает внимание, главным образом, на разрешенных политиков, а Навальный — неразрешенный. Вот если бы его «разрешили», то за него, думаю, довольно быстро стали бы многие голосовать. Спрос на новое лицо есть.

    — Но пока все ожидания перемен к лучшему связаны с надеждой на то, что их осуществит элита, находящаяся у власти. Так?

    — Да. У этой элиты есть власть, инструменты и деньги. То есть, реальным действующим лицом может быть только власть. Впрочем, так всегда и происходило в истории и Российской империи, и Советского Союза, и России теперь. Перемены инициировало начальство, а дальше процесс или заходил в неугодную начальству сферу, или начальство само отказывалось от реформ.

    — А от сегодняшней власти можно ожидать готовности проводить реформы? Или это все равно, что пилить сук, на котором она сидит?

    — Готовности пилить сук точно нет. А сук этот называется «политическая система». Авторитарную систему не готовы демонтировать ни Путин, ни его элиты. Так что все либеральные надежды на политические реформы сверху, думаю, иллюзорны. Другое дело, что Путин хочет повысить эффективность этой системы и для этого готов опираться на людей, которых мы называем технократами, то есть, людей без взглядов, эффективных, с его точки зрения, администраторов. Но не дай Бог тронуть политические основания системы.

    Давайте вернемся к опросу. Есть ли различия в отношении россиян к переменам в зависимости от их места жительства и возраста?

    — Разница между провинцией, селом и большими городами, а также городами среднего размера известна давно. В городах больше образованных людей и больше запросов с политическим оттенком. Село, малые города, депрессивные области — это те самые 42 процента, которые хотят радикальных перемен к лучшему в их экономическом положении, и пусть их обеспечит хоть какой-нибудь новый «Сталин», раскулачив олигархов.

    Разница есть и в возрастных группах. Неожиданным для нас оказалось, что возрастная группа от 18 до 24 лет — самая консервативная, она даже консервативнее, чем пенсионеры. Но это не говорит о том, что молодые люди консерваторы по природе своей, что они такие вот путинисты. Это тот возраст, когда человек только формирует свои взгляды, когда он сосредоточен только на себе, своих личных впечатлениях и частной жизни. Он родился и вырос в этих условиях, ничего другого не знает, так почему бы ему не принимать эти условия как данность.

    Группа 25-39 лет дает уже другой результат. Эти люди уже думают, они работают, несут ответственность за семьи. Для этого им нужна благоприятная среда. Рождается спрос на перемены, на изменения в этой среде. Так что я бы не стал ставить крест на нашей молодежи, большинство которой действительно очень инертно. Люди, которых мы видели на улицах в акциях Навального, это действительно незначительное меньшинство.

    — Но ведь в отличие от советских времен сегодня у российской молодежи благодаря интернету есть доступ к любым СМИ, у нее есть возможность ездить по миру, сравнивать…

    — Мы говорим о большинстве. Большинство не обязательно хорошо образовано, большинство не готово вовлекаться во что-то политическое, большинство хочет хорошей и стабильной работы, а такую сегодня дает государство, государственные компании, бюджетные организации. Так что в каком-то смысле это рациональное поведение.

    Если же говорить о молодых людях с действительно хорошим образованием — Высшая школа экономики, допустим, или Физтех, то они же уезжают. Получается, что хорошее образование в России идет на экспорт или плодит людей с радикально оппозиционными взглядами. Или наоборот. Хорошее образование дает шанс устроиться на хорошую работу в какую-нибудь государственную компанию, что провоцирует очень конформистское поведение.

    — И эти люди — действительно искренние и убежденные сторонники существующей в России политической системы?

    — Сейчас снова появляется феномен двоемыслия. Люди, работающие в государственной организации, готовы ходить строем и выступать правильным образом на каких-нибудь собраниях. И в то же самое время у себя на кухне или со своими друзьями, как это было в советское время, высказывают все, что они думают на самом деле про этот «проклятый путинский режим».

    — Какую роль играет внешняя политика, если говорить о настроениях россиян?

    — Огромную. Но внешняя политика свою роль уже отыграла. По нашему опросу, стремление стать великой державой занимает сейчас последнее место в приоритетах россиян. Но это говорит лишь о том, что путинская Россия уже достигла этих целей. Мы, мол, снова стали великими. Нас все боятся. Мы живем в «осажденной крепости», но эта крепость крепка, как никогда. Патриотическая волна уже не цунами, но она застыла на высоком уровне и не собирается спадать.

    Внешнеполитическая цель достигнута, поэтому нужны другие. Появляется спрос на хорошую экономику и нормальную социальную сферу, на улучшение здравоохранения и образования, на борьбу с коррупцией. Один из российских парадоксов в том, что, с одной стороны, люди хотят государственной интервенции, государственной экономики, государственного регулирования цен, а, с другой — сетуют на невозможность начать свое дело, препоны малому бизнесу, всевозможные проверки. Впрочем, это тоже апелляция к государству — создай, мол, условия, чтобы мы могли нормально работать не только в государственных организациях.

    В победе Владимира Путина на предстоящих президентских выборах никто не сомневается. Можно ли на основании результатов вашего опроса сделать прогноз, что эта победа будет еще более внушительной?

    — В России существует негативный консенсус. Главное, чтобы не было хуже. Лучше уж Путин, а то придут какие-нибудь кровососы, еще не насытившиеся, и станет еще хуже. Получить еще больше, чем ожидается, голосов Путин может не потому, что его так любят и на него так надеются, а потому, что на эти выборы не придут многие из разочарованных в выборах, как в инструменте перемен.

    Не придут сторонники либеральных и демократических идей, которым не очень хочется голосовать ни за Явлинского, ни за Собчак. А придут законопослушные путинисты, которые проголосуют за своего начальника. В таком случае мы можем действительно получить цифру больше, чем раньше, что станет поводом для того, чтобы этот режим сказал: «Мы такие легитимные, что уже дальше ехать некуда».

    Смотрите также:

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Что еще Путин может приготовить для Навального?

      Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Путин и Навальный: у каждого свой режим

      Политик Алексей Навальный жалуется на недопуск к нему врачей и лишение сна в колонии. На сочувствие президента РФ Владимира Путина он вряд ли может рассчитывать. Сергей Елкин знает почему.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет?

      Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Навальный и «список Путина»: шпаргалка для президента

      Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе

      Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом?

      Флешмобы с фонариками сторонников Навального не были многочисленными. Но они прошли во многих городах. Власти обвиняли участников чуть ли в экстремизме. Против кого, знает Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Акция с фонариками за Навального. Февральская революция?

      Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и «Аврора» может проснуться, считает Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Что нужно знать о жизни Навального в Германии

      В ответ на фильм Навального о «дворце Путина» российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два — лучше?

      Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд — по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен — получи дубинкой!

      Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику?

      Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?

      Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      «Забрало запотело», или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

      Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января

      Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Возвращение Навального: был берлинский пациент — стал химкинский арестант

      Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Откуда Навальному угрожают реальным сроком

      ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком вместо условного по делу «Ив Роше». Карикатурист Сергей Елкин о том, в каких условиях рождаются такие угрозы.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина

      Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что «Новичок» был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Путин о Навальном, или Никто не хочет стать «берлинским пациентом»

      Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?

      Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой

      Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить «Новичком» уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?

      Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис — повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?

      Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Почему Навального не могут отправить в Германию

      Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?

      Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Задержание Навального, или При чем тут Воронеж

      Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Арест Навального как выход из любой ситуации

      Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

    • Путин и Навальный в карикатурах Елкина

      Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст

      В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них — несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

      Автор: Наталья Позднякова


    Инертность — тело — Технический словарь Том V

    Инертность тел легко показать на следующем опыте. Возьмем пружину п, отогнем ее, затем отпустим, и пружина резким ударом собьет лист картона с цилиндра. Шарик при этом не слетает вместе с картоном, а падает в цилиндр. Если бы мы могли исключить притяжение шарика к Земле, то он повис бы над цилиндром, сохраняя состояние покоя.
    Инертность тел приводит к тому, что мгновенно изменить скорость тела невозможно — действие на него другого тела должно длиться определенное время.
    Инертность тел легко показать на следующем опыте.
    Инертность тел проявляется при попытке изменить их состояние равномерного прямолинейного движения или покоя, и проявляется тем значительнее, чем быстрее изменяют это состояние.
    Инертность тела проявляется в том, что под действием внеш. Ньютона ( см. Ньютона законы механики), характеризует инертность тела и наз.
    Инертность тела может быть обусловлена или свойствами самого тела, или свойствами среды, в которой оно движется. В связи с этим мы отличаем истинную массу от кажущейся массы тела. Сопротивление, которое оказывает тело попыткам изменить скорость его движения в вязкой среде, значительно больше истинной инертности тела, так как в этом случае, сообщая телу ускорение, мы должны одновременно привести в движение значительные массы окружающей среды. Общеизвестно, насколько затруднены и замедлены движения человека в воде.
    Проявление инертности тел мы замечаем часто. При резком торможении автобуса пассажиры, находящиеся в нем, наклоняются вперед, а при повороте автобуса вправо — к левой его стенке.
    Мерой инертности тел является масса. Она может быть сосредоточенной, если в качестве идеализированного тела принимается материальная точка ( точечное тело), и распределенной — в случае тела конечных размеров, в частности абсолютно твердого. Масса тела в мире Ньютона всегда неизменна и доступна непосредственному измерению.
    Мерой инертности тел во вращательном движении является момент инерции.
    Мерой инертности тела является физическая величина, называемая массой тела. Нагружая тележку, мы увеличиваем ее массу, вследствие чего уменьшается ускорение, получаемое тележкой под действием той же силы.
    Как изменяется инертность тела со скоростью в направлении ее и перпендикулярно ей.
    Количественную меру инертности тела называют его массой. Чем более инертно тело, тем больше его масса.
    С проявлением инертности тел мы встречаемся часто. При резком торможении автобуса пассажиры, находящиеся в нем, наклоняются вперед, а при повороте автобуса вправо — к левой его стенке. При большом ускорении поднимающегося самолета тело пилота, стремящееся сохранить первоначальное состояние покоя, прижимает к сиденью.
    Что называют инертностью тел.
    К понятию об инертности тел мы приходим, сравнивая результаты действия одной и той же силы на разные материальные тела. Опыт показывает, что если одну и ту же силу приложить к двум разным, свободным от других воздействий покоящимся телам, то в общем случае по истечении одного и того же промежутка времени эти тела пройдут разные расстояния и будут иметь разные скорости.

    Масса является мерой инертности тел и их гравитационных свойств, которые проявляются в притяжении тел друг к другу. Чем больше масса тел, тем большее притяжение они испытывают друг к другу.
    В качестве меры инертности тела в поступательном движении вводят положительную скалярную величину т, называемую массой тела.
    Масса — мера инертности тела — свойство, проявляемое телом при приложении к нему силы, сохранять приобретенное движение. Это свойство проявляется в том, что тело под воздействием определенной силы приобретает вполне определенное ускорение.
    В качестве меры инертности тела в механике вводится положительная скалярная величина m — масса тела.
    Величина, которая определяет инертность тела по отношению к вращательному движению, называется моментом инерции тела.
    Момент инерции является мерой инертности тела, поэтому двигатели с малым моментом инерции разгоняются с большими ускорениями и быстро достигают установившейся частоты вращения. Для эксплуатации в режимах с частыми пусками стремятся выполнить двигатели с малыми моментами инерции, для чего уменьшают диаметры роторов при соответствующем увеличении длин их сердечников.
    Величина, являющаяся мерой инертности тела и определяющая количество вещества, содержащееся в теле, называется инертной массой тела.
    Момент инерции является мерой инертности тела при вращательном движении. Он играет такую же роль, что и масса при описании поступательного движения тела. Но если масса данного тела в задачах ньютоновской механики считается величиной постоянной, то момент инерции данного тела зависит от положения оси вращения.
    Момент инерции является мерой инертности тела при вращательном движении. Он играет такую же роль, что и масса при описании поступательного движения тела.
    Момент инерции является мерой инертности тела, поэтому двигатели с малым моментом инерции разгоняются с большими ускорениями и быстро достигают установившейся частоты вращения. Для эксплуатации в режимах с частыми пусками стремятся выполнить двигатели с малыми моментами инерции, для чего уменьшают диаметры роторов при соответствующем увеличении длин их сердечников.
    Величина, являющаяся мерой инертности тела и определяющая количество вещества, содержащееся в теле, называется инертной массой тела.
    Момент инерции является мерой инертности тела при вращательном движении. Он играет такую же роль, что и масса при описании поступательного движения тела. Но если масса данного тела в задачах ньютоновской механики считается величиной постоянной, то момент инерции данного тела зависит от положения оси вращения.
    Момент инерции является мерой инертности тела, поэтому двигатели с малым моментом инерции разгоняются с большими ускорениями и быстро достигают установившейся частоты вращения.
    Теперь массой называют меру инертности тела, характеризующую быстроту изменения его скорости под действием данной силы, что ближе, как мы видели, к определению величины тела у Торричелли и Декарта.
    Коэффициент пропорциональности / т характеризует инертность тела.

    Идеальная жидкость как бы повышает инертность тела.
    Скалярную величину, являющуюся мерой инертности тел в поступательном движении, называют массой. Ньютон называл массу также мерой количества материи тела.
    Масса т является количественной мерой инертности тел.
    Скалярная величина, являющаяся мерой инертности тел в поступательном движении, называется массой. Ньютон называл массу также мерой количества материи тела.
    Момент инерции / является мерой инертности тела и во многом определяет динамические свойства машины.
    Какая физическая величина служит мерой инертности тела. Как устанавливается единица измерения этой величины. В чем состоят прямой и косвенный способы измерения массы тела. Какие величины называют аддитивными. Какими опытами подтверждается аддитивность массы.
    Момент инерции J является мерой инертности тела и влияет на динамические характеристики машины. Момент инерции вращающегося тела равен сумме произведений масс всех его точек на квадраты их расстояний от оси вращения.
    Масса является физической величиной, характеризующей инертность тела. Чем больше масса тела, тем более оно инертно.
    При этом мы убедимся, что инертность тела при вращении растет прямо пропорционально массе m и квадрату расстояния г от тела до оси вращения.
    Коэффициент пропорциональности 1 / m характеризует инертность тела.
    Физическая величина, количественно характеризующая свойство инертности тела, — это масса, или инертная масса.
    Момент инерции является физической величиной, характеризующей инертность тела при изменении им угловой скорости под действием вращающего момента.
    Опыт с брусками показывает также, что инертность тел из одинакового материала тем больше, чем больше такого материала содержится в этих телах. Это важное обстоятельство мы рассмотрим позже, а сейчас только отметим, что оно широко используется в практике.
    Приведите примеры явлений, в которых проявляется инертность тел.
    Какого-либо иного смысла, кроме характеристики свойства инертности тела, инертная масса в механике Ньютона не имеет.

    Таким образом, момент инерции является мерой инертности тела по отношению к вращательному движению; он играет TV же роль, что и масса при поступательном движении.
    Масса — величина скалярная и является мерой инертности тела в поступательном движении и служит его динамической характеристикой. Ускорение а, приобретаемое телом, по направлению совпадает с силой, действующей на тело.
    Массой называется скалярная величина, являющаяся мерой инертности тел в поступательном движении. Масса т материальной точки равна отношению модулей векторов ее веса Р ( стр.

    6. Инертность. Масса. Инерция. Сила. Законы Ньютона.

    6. Инертность. Масса. Инерция. Сила. Законы Ньютона. | физика

    Инертность — свойство разных тел по разному изменять свою скорость под действием одной и той же силы. (большая инертность у того, у кого изменения меньше за единицу времени)
    — это свойство всех тел оказывать «сопротивление» при любых попытках изменить его скорость как по модулю, так и по направлению.
    Масса (m) — скалярная физическая величина, мера инертности тела; измеряется в килограммах (кг). свойства:

    1. масса системы тел = сумма масс отдельных частей этой системы.
    2. масса системы тел, не обменивающихся веществом с окружением, — величина постоянная, и не изменяется при движении этой системы.
    3. ~~ отношение масс двух тел обратно отношению их ускорений ( m1 / m2 = a2 / a1 ) ~~

    Инерция — свойство тела сохранять свою скорость, при отсутствии действия на него других тел.
    Сила (F{век}) — мера взаимодействия тел, в результате которого тела деформируются или приобретают ускорение; измеряется в ньютонах (Н).
    — величина, характеризующая действия одного тела на другое.
    Силы:

    • Гравитационные
    • Электрические


    Законы Ньютона
    Первый закон Ньютона — существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, в которых тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела, или их действие скомпенсировано.
    Второй закон Ньютона — ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально приложенной силе, и обратно пропорционально его массе: a{век} = F{век} / m, где F{век} — сила или результирующая всех сил, действующих на тело.
    Третий закон Ньютона — силы, с которыми взаимодействуют тела, направлены в противоположенные стороны вдоль одной прямой, равны по модулю, имеют одинаковую физическую природу, приложены к разным телам(F1{век} = -F2{век}) время их действия одинаково.
    Второй закон Ньютона в импульсной форме — изменение импульса равно изменению действующей на тело силы: Δp{век} = F{век}Δt


    Масса как характеристика инертности тела. Методические материалы

    Цифровой ресурс может использоваться для обучения в рамках программы основной школы.

    Компьютерная модель иллюстрирует понятие «масса тела», вводя его как физическую величину, характеризующую его инертность.

    Краткая теория

    Масса – это физическая величина, которая характеризует инертность тела. При одинаковом воздействии со стороны окружающих тел одно тело может быстро изменять свою скорость, а другое в тех же условиях – значительно медленнее. Принято говорить, что второе из этих двух тел обладает большей инертностью, или, другими словами, второе тело обладает большей массой.

    Если два тела взаимодействуют друг с другом, то в результате изменяется скорость обоих тел, т. е. в процессе взаимодействия оба тела приобретают ускорения. Отношение ускорений двух данных тел оказывается постоянным при любых воздействиях. В физике принято, что массы взаимодействующих тел обратно пропорциональны ускорениям, приобретаемым телами в результате их взаимодействия.

    В этом соотношении величины a1 и a2 следует рассматривать как проекции векторов и на ось OX (рис. 1). Знак «минус» в правой части формулы означает, что ускорения взаимодействующих тел направлены в противоположные стороны.

    Рис. 1. 

    В Международной системе единиц (СИ) масса тела измеряется в килограммах (кг).

    Масса тела – скалярная величина. Опыт показывает, что если два тела с массами m1 и m2 соединить в одно, то масса m составного тела оказывается равной сумме масс m1 и m2этих тел:

    Это свойство масс называют аддитивностью.

    Работа с моделью

    Модель может быть использована в режиме ручного переключения кадров и в режиме автоматической демонстрации ().

    Рекомендации по применению модели

    Данная модель может быть применена в качестве иллюстрации на уроках изучения нового материала, повторения в 7 и 10 классах по темам «Взаимодействие тел», «Масса тела».

    Пример планирования урока с использованием модели

    Тема «Взаимодействие тел»

    Цель урока: ввести понятие взаимодействия, рассмотреть результат различного взаимодействия тел, ввести понятие массы тела как меры инертности.

    № п/п Этапы урока Время, мин Приемы и методы
    1 Организационный момент 2
    2 Проверка домашнего задания по теме «Инерция» 10 Индивидуальный опрос
    3 Объяснение нового материала по теме «Взаимодействие тел» 20 Объяснение нового материала с использованием модели «Масса как характеристика инертности тела»
    4 Решение задач 10 Решение задач на доске, фронтальная работа
    5 Объяснение домашнего задания 3

    Таблица 1. 

    Примеры вопросов и заданий

    На рисунке ниже изображено устройство для сравнения масс двух тел. На гладком горизонтальном столе лежат два тела, соединенные пружиной, которая удерживается в сжатом состоянии с помощью нити. После пережигания нити тела разлетаются и начинают двигаться со скоростями и , модули которых равны υ1 = 1,8 м/с и υ2 = 1,2 м/с. Определите массу тела m2, если масса m1 = 1,0 кг.

    Первый закон движения Ньютона: инерция

    Цели обучения

    К концу этого раздела вы сможете:

    • Определите массу и инерцию.
    • Понять первый закон движения Ньютона.

    Опыт подсказывает, что покоящийся объект останется в покое, если его оставить в покое, и что движущийся объект имеет тенденцию замедляться и останавливаться, если не прилагать каких-либо усилий, чтобы удержать его в движении. Однако первый закон движения Ньютона утверждает следующее:

    Первый закон движения Ньютона

    Покоящееся тело остается неподвижным или, если оно движется, остается в движении с постоянной скоростью, если на него не действует чистая внешняя сила.

    Обратите внимание на неоднократное использование глагола «остается». Мы можем думать об этом законе как о сохранении статус-кво движения.

    Вместо того, чтобы противоречить нашему опыту, первый закон движения Ньютона утверждает, что должна быть причина (которая является чистой внешней силой) , чтобы произошло какое-либо изменение скорости (изменение величины или направления) . В следующем разделе мы определим чистую внешнюю силу . Предмет, скользящий по столу или полу, замедляется из-за действующей на объект чистой силы трения.Если трение исчезнет, ​​будет ли объект по-прежнему замедляться?

    Идея причины и следствия имеет решающее значение для точного описания того, что происходит в различных ситуациях. Например, подумайте, что происходит с объектом, скользящим по шероховатой горизонтальной поверхности. Объект быстро останавливается. Если мы распыляем на поверхность тальк, чтобы сделать поверхность более гладкой, объект скользит дальше. Если мы сделаем поверхность еще более гладкой, нанеся на нее смазочное масло, объект будет скользить еще дальше.Экстраполируя поверхность без трения, мы можем представить себе, как объект скользит по прямой бесконечно долго. Таким образом, трение — это причина замедления (в соответствии с первым законом Ньютона). Объект вообще не замедлился бы, если бы трение было полностью устранено. Рассмотрим стол для аэрохоккея. Когда подача воздуха отключена, шайба скользит лишь на небольшое расстояние, прежде чем трение замедляет ее до полной остановки. Однако, когда воздух включен, он создает поверхность, почти не имеющую трения, и шайба скользит на большие расстояния, не замедляясь.Кроме того, если мы достаточно знаем о трении, мы можем точно предсказать, насколько быстро объект будет замедляться. Трение — это внешняя сила.

    Первый закон Ньютона является полностью общим и может применяться ко всему: от объекта, скользящего по столу, до спутника на орбите и крови, перекачиваемой из сердца. Эксперименты полностью подтвердили, что любое изменение скорости (скорости или направления) должно быть вызвано внешней силой. Идея общеприменимых или универсальных законов важна не только здесь — это основная черта всех законов физики.Выявление этих законов похоже на распознавание закономерностей в природе, из которых можно обнаружить дальнейшие закономерности. Гений Галилея, который первым разработал идею первого закона, и Ньютона, разъяснившего его, заключался в том, чтобы задать фундаментальный вопрос: «В чем причина?» Причинно-следственное мышление — это мировоззрение, фундаментально отличающееся от типичного древнегреческого подхода к таким вопросам, как «Почему у тигра полосы?» можно было бы ответить по-аристотелевски: «Такова природа зверя.Возможно, это правда, но бесполезная догадка.

    Масса

    Свойство тела оставаться в покое или оставаться в движении с постоянной скоростью называется инерцией . Первый закон Ньютона часто называют законом инерции . Как мы знаем из опыта, некоторые объекты обладают большей инерцией, чем другие. Очевидно, что изменить движение большого валуна сложнее, чем, например, баскетбольного мяча. Инерция объекта измеряется его массой .Грубо говоря, масса — это мера количества «вещества» (или материи) в чем-либо. Количество или количество вещества в объекте определяется количеством атомов и молекул различных типов, которые он содержит. В отличие от веса, масса не зависит от местоположения. Масса объекта одинакова на Земле, на орбите или на поверхности Луны. На практике очень сложно подсчитать и идентифицировать все атомы и молекулы в объекте, поэтому массы не часто определяются таким образом.Оперативно массы предметов определяют путем сравнения с условным килограммом.

    Проверьте свое понимание

    Что имеет большую массу: килограмм ватных шариков или килограмм золота?

    Они равны. Килограмм одного вещества равен по массе килограмму другого вещества. Величины, которые могут различаться между ними, — это объем и плотность.

    Сводка раздела

    • Первый закон движения Ньютона гласит, что тело в состоянии покоя остается в покое или, если оно движется, остается в движении с постоянной скоростью, если только на него не действует чистая внешняя сила.Это также известно как закон инерции.
    • Инерция — это тенденция объекта оставаться в покое или оставаться в движении. Инерция связана с массой объекта.
    • Масса — это количество вещества в веществе.

    Концептуальные вопросы

    1. Как связаны инерция и масса?

    2. Какова связь между весом и массой? Что является неотъемлемым неизменным свойством тела?

    Глоссарий

    инерция:
    Тенденция объекта оставаться в покое или оставаться в движении
    закон инерции:
    см. Первый закон движения Ньютона
    масса:
    количество вещества в веществе; измеряется в килограммах
    Первый закон движения Ньютона:
    тело в состоянии покоя остается в покое или, если оно находится в движении, остается в движении с постоянной скоростью, если на него не действует чистая внешняя сила; также известный как закон инерции

    Инерция и масса

    Первый закон движения Ньютона гласит, что «объект в состоянии покоя остается в состоянии покоя, а объект в движении остается в движении с той же скоростью и в том же направлении, если только на него не действует неуравновешенная сила.«Объекты имеют тенденцию« продолжать делать то, что они делают ». Фактически, это естественная тенденция объектов сопротивляться изменениям в их состоянии движения. Эта тенденция сопротивляться изменениям в их состоянии движения описывается как инерция .
    Инерция: сопротивление объекта изменению его состояния движения.

    Концепция инерции Ньютона прямо противоположна более популярным представлениям о движении.Доминирующей мыслью до дней Ньютона была естественная тенденция объектов приходить в положение покоя. Считалось, что движущиеся объекты в конечном итоге перестанут двигаться; сила была необходима, чтобы удерживать объект в движении. Но если его предоставить самому себе, движущийся объект в конце концов остановится, а покоящийся объект останется в покое; таким образом, идея, которая доминировала в мышлении людей почти за 2000 лет до Ньютона, заключалась в том, что это была естественная тенденция всех объектов принимать положение покоя.

    Галилей и концепция инерции

    Галилей, ведущий ученый семнадцатого века, разработал концепцию инерции. Галилей рассуждал, что движущиеся объекты в конечном итоге останавливаются из-за силы, называемой трением. В экспериментах с парой наклонных плоскостей, обращенных друг к другу, Галилей наблюдал, что шар катится по одной плоскости и поднимается по противоположной плоскости примерно на одинаковую высоту. Если бы использовались более гладкие плоскости, мяч катился бы по противоположной плоскости еще ближе к исходной высоте.Галилей рассуждал, что любая разница между начальной и конечной высотами связана с наличием трения. Галилей предположил, что если бы трение можно было полностью устранить, то мяч достиг бы точно такой же высоты.

    Галилей далее заметил, что независимо от угла, под которым были ориентированы плоскости, конечная высота почти всегда была равна начальной высоте. Если бы наклон противоположного наклона был уменьшен, то мяч покатился бы на большее расстояние, чтобы достичь этой исходной высоты.

    Рассуждения Галилея продолжались — если бы противоположный наклон был поднят почти на 0 градусов, то мяч катился бы почти бесконечно, пытаясь достичь первоначальной высоты. А если бы противоположный наклон вообще не был наклонен (то есть если бы он был ориентирован по горизонтали), то … движущийся объект продолжал бы движение ….

    Смотрите! Другой мысленный эксперимент Галилея объясняется в этом видео с использованием реального эксперимента, выполненного с использованием современного оборудования.

    Силы не заставляют предметы двигаться

    Исаак Ньютон основывается на размышлениях Галилея о движении. Первый закон движения Ньютона гласит, что для удержания объекта в движении необходима сила , а не . Переместите книгу по столу и посмотрите, как она переместится в исходное положение. Книга, движущаяся по столешнице, не приходит в положение покоя из-за отсутствия силы ; скорее это присутствие силы — эта сила является силой трения — которая приводит книгу в исходное положение.В отсутствие силы трения книга продолжала бы движение с той же скоростью и направлением — вечно! (Или, по крайней мере, до конца столешницы.) Для удержания движущейся книги в движении сила не требуется. На самом деле это сила, которая останавливает книгу.


    Масса как мера инерции

    Все объекты сопротивляются изменениям в своем состоянии движения.У всех объектов есть эта тенденция — у них есть инерция. Но имеют ли некоторые объекты большую тенденцию сопротивляться изменениям, чем другие? Абсолютно да! Тенденция объекта сопротивляться изменениям в его состоянии движения зависит от массы. Масса — это величина, равная исключительно , зависящая от инерции объекта. Чем больше инерция у объекта, тем больше у него масса. Более массивный объект имеет большую тенденцию сопротивляться изменениям в своем состоянии движения.

    Предположим, что на лекционном столе по физике лежат два, казалось бы, одинаковых кубика.Однако один кирпич состоит из раствора, а другой — из пенополистирола. Не поднимая кирпичей, как можно определить, какой кирпич был из пенополистирола ? Вы можете дать кубикам такой же толчок, чтобы изменить их состояние движения. Кирпич с наименьшим сопротивлением — это кирпич с наименьшей инерцией — и, следовательно, кирпич с наименьшей массой (например, кирпич из пенополистирола ).

    Обычная физическая демонстрация основана на том принципе, что чем массивнее объект, тем сильнее он сопротивляется изменениям в своем состоянии движения.Демонстрация выглядит следующим образом: на голову учителя кладут несколько массивных книг. Поверх книг кладут деревянную доску и молотком забивают в доску гвоздь. Из-за большой массы книг сила удара молотка имеет достаточное сопротивление (инерция). Об этом свидетельствует тот факт, что учитель не чувствует удара молотка. (Конечно, эта история может объяснить многие из наблюдений, которые вы ранее делали относительно своего «странного учителя физики».) Обычный вариант этой демонстрации включает в себя разбивание кирпича о руку учителя быстрым ударом молотка.Массивные кирпичи сопротивляются силе, и рука не болит. (ВНИМАНИЕ: не пробуйте эти демонстрации на hom

    Смотрите! Инструктор по физике объясняет свойство инерции, используя демонстрацию физики.


    Проверьте свое понимание

    1. Представьте себе место в космосе вдали от всех гравитационных и фрикционных влияний. Предположим, вы посетили это место (представьте себе) и бросили камень. Скала будет

    а. постепенно прекращать.

    г. продолжать движение в том же направлении с постоянной скоростью.



    2. Объект весом 2 кг движется по горизонтали со скоростью 4 м / с.Какая полезная сила требуется, чтобы удерживать объект в движении с этой скоростью и в этом направлении?

    3. Мак и Тош спорят в кафетерии. Мак говорит, что если он бросит Jell-O с большей скоростью, у него будет большая инерция. Тош утверждает, что инерция зависит не от скорости, а, скорее, от массы. С кем ты согласен? Объяснить, почему.


    4.Предположим, вы находитесь в космосе в невесомой среде , потребуется ли сила, чтобы привести объект в движение?


    5. В воскресенье после обеда Фред отдыхает на диване, смотрит профессиональные футбольные матчи и потребляет много еды. Какое влияние (если вообще есть) эта практика оказывает на его инерцию? Объяснять.


    6.Бена Туклоуз преследует по лесу лось, которого он пытался сфотографировать. Огромная масса лосей-быков чрезвычайно устрашает. Тем не менее, если Бен сделает зигзагообразный узор в лесу, он сможет использовать большую массу лося в своих интересах. Объясните это с точки зрения инерции и первого закона движения Ньютона.


    7. Два кирпича лежат на краю лабораторного стола.Ширли Шешорт встает на цыпочки и замечает два кирпича. У нее возникает сильное желание узнать, какой из двух кирпичей самый массивный. Поскольку Ширли препятствует вертикальному положению, она не может подняться достаточно высоко и поднять кирпичи; однако она может дотянуться достаточно высоко, чтобы толкнуть кирпичи. Обсудите, как процесс толкания кирпичей позволит Ширли определить, какой из двух кирпичей самый массивный. Какую разницу заметит Ширли и как это наблюдение может привести к необходимому выводу?

    Определение инерции по Merriam-Webster

    in · er · tia | \ i-ˈnər-shə , -shē-ə \

    : свойство вещества, при котором оно остается в состоянии покоя или равномерного движения по той же прямой линии, если только на него не действует какая-либо внешняя сила.

    б : аналогичное свойство других физических величин (например, электричества).

    2 : недомогание, физическая нагрузка или изменение состояния : инертность

    Инерция и первый закон движения Ньютона

    Первый закон Исаака Ньютона описывает поведение массивного тела в состоянии покоя или в равномерном линейном движении, т.е.е., не ускоряется и не вращается. Первый закон гласит: «Покоящееся тело будет оставаться в покое, а движущееся тело останется в движении, если на него не действует внешняя сила».

    Это просто означает, что вещи не могут запускаться, останавливаться или менять направление сами по себе. Требуется некоторая сила, действующая на них извне, чтобы вызвать такое изменение. Хотя сегодня эта концепция кажется нам простой и очевидной, во времена Ньютона она была поистине революционной.

    Ньютон опубликовал свои законы движения в 1687 году в своей основополагающей работе «Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica» («Математические принципы естественной философии»), в которой он формализовал описание того, как массивные тела движутся под действием внешних сил.

    Ньютон расширил более раннюю работу Галилео Галилея, который разработал первые точные законы движения масс, по словам Грега Ботуна, профессора физики в Университете Орегона. Эксперименты Галилея показали, что все тела ускоряются с одинаковой скоростью, независимо от размера и массы. Ньютон также раскритиковал и расширил работы Рене Декарта, который также опубликовал свод законов природы в 1644 году, через два года после рождения Ньютона. Законы Декарта очень похожи на первый закон движения Ньютона.

    В то время большинство людей считало, что естественное состояние тела — это покой. Было очевидно, что для придания движения покоящемуся телу требуется приложение внешней силы. Однако также считалось, что для удержания тела в движении требуется постоянная внешняя сила. Этот вывод, основанный на их опыте работы с предметами повседневного обихода, не был совершенно необоснованным. В конце концов, если ваша лошадь перестанет тянуть, ваша повозка перестанет катиться, а если перестанет дуть ветер, ваша лодка перестанет двигаться.Поэтому люди предполагали, что эти объекты просто возвращаются в свое естественное состояние покоя. Потребовался замечательный рывок интуиции, чтобы понять, что должна действовать внешняя сила, чтобы остановить движение этих объектов.

    Рассмотрим случай, когда плоский камень скользит по гладкой поверхности замерзшего озера. Если бы этот камень был полированным мрамором, он скользил бы значительно дальше, чем грубая брусчатка. Очевидно, что сила трения на грубой брусчатке больше, чем на полированном мраморе.Однако, хотя сила трения между мрамором и льдом меньше, чем между необработанным камнем и льдом, она все же не равна нулю.

    Что же тогда произойдет, если сила трения станет равной нулю? Гениальный ход Ньютона в этом случае заключался в том, что он осознал, что без присутствия внешней силы, такой как трение, действующее на движущееся тело, нет причин для его остановки.

    Инерциальные системы отсчета

    Это свойство массивных тел сопротивляться изменениям в их состоянии движения называется инерцией, и это приводит к концепции инерциальных систем отсчета. Инерциальная система отсчета может быть описана как трехмерная система координат, которая не ускоряется и не вращается; однако он может находиться в равномерном линейном движении относительно некоторой другой инерциальной системы отсчета. Ньютон никогда явно не описывал инерциальные системы отсчета, но они являются естественным следствием его Первого закона движения.

    Когда мы говорим, что тело находится в движении, можно спросить, а что в движении по сравнению с чем? Сможете ли вы голыми руками поймать бейсбольный мяч, разгоняющийся со скоростью 100 миль в час? Вы могли бы, если бы вы ехали в поезде, движущемся со скоростью 100 миль в час, и кто-то в этом поезде осторожно подбросил вам мяч.И поезд, и путь существуют в своих собственных инерциальных системах отсчета, и скорость мяча зависит от инерциальной системы отсчета, из которой он просматривается. Если бы вы стояли на платформе, а пассажир в этом поезде выбросил вам мяч в окно, было бы неразумно пытаться поймать его голой рукой.

    Первый закон Ньютона в действии

    Ракеты, путешествующие в космосе, охватывают все три закона движения Ньютона.

    Прежде чем ракета даже будет запущена, она покоится на поверхности Земли.Он будет оставаться в покое бесконечно без воздействия на него какой-либо внешней силы. Первый закон Ньютона также применяется, когда ракета скользит в пространстве без внешних сил, она всегда будет лететь по прямой с постоянной скоростью.

    Теперь, когда мы знаем, как ведет себя объект, когда на него не действует внешняя сила, что происходит, когда есть внешняя сила, такая как запуск двигателей для запуска ракеты в космос? Эта ситуация описывается вторым законом движения Ньютона.

    Дополнительный отчет от Рэйчел Росс, автора Live Science.

    См. Также:

    Дополнительные ресурсы

    Что такое инерция? | New Scientist

    Зоонар / Андрей Безуглов / Алами

    Автор Лия Крейн

    Объекты, как правило, продолжают делать то, что они уже делали. Например, если бы не было внешних сил, таких как гравитация или трение, брошенный мяч продолжал бы двигаться по прямой с постоянной скоростью в течение вечности.Незаброшенный мяч, лежащий на земле, никогда не сдвинется с места. Проще говоря, физические объекты будут сопротивляться изменению своего состояния движения. Это называется инерцией.

    Принцип инерции лежит в основе первого закона движения Исаака Ньютона, который он определил в своем произведении 1687 года « Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica »: «Vis insita, или врожденная сила материи, — это сила сопротивления, с помощью которой каждое тело, в той мере, в какой оно находится, стремится сохранить свое нынешнее состояние, будь то покой или равномерное движение вперед по прямой линии.Фраза «vis insita» — это то, что мы теперь называем инерцией.

    Выражаясь современным языком, часто формулируют первый закон Ньютона: «Движущиеся объекты имеют тенденцию оставаться в движении, а объекты в состоянии покоя, как правило, остаются в покое». Когда на объект не действует никакая внешняя сила, он будет продолжать двигаться по прямой в том направлении, в котором он уже двигался. Если он не двигается, он не начнет этого делать, если к нему не приложить силу.

    Ньютон был не первым, кто постулировал об инерции: она была описана во многих древних текстах со всего мира, и даже Аристотель писал о тенденции движущегося тела продолжать движение.Иоганн Кеплер ввел этот термин в начале 1600-х годов, имея в виду идею о том, что естественное состояние материи находится в состоянии покоя, а позже он также стал включать объекты, движущиеся с заданной скоростью.

    Инерция — это не только общий закон, применимый только к объектам без действующих на них сил — которые физически неправдоподобны — но также свойство любого объекта или тела, находящегося в движении или в состоянии покоя. Инерция объекта определяет, что происходит при приложении к нему силы. Что-то с большой инерцией, например тяжелый, быстро движущийся объект, будет сопротивляться изменению своего движения.Но если объект имеет низкую инерцию, например, перо на столе, его движение очень легко изменить.

    Что называется инерцией? — Mvorganizing.org

    Что называется инерцией?

    Первый закон движения Ньютона гласит, что тело в состоянии покоя остается в покое или, если оно движется, остается в движении с постоянной скоростью, если на него не действует чистая внешняя сила. Это также известно как закон инерции. Инерция — это тенденция объекта оставаться в покое или оставаться в движении.

    Что такое инерция простыми словами?

    Инерция — это сопротивление любого физического объекта любому изменению его скорости. Сюда входят изменения скорости или направления движения объекта. Аспектом этого свойства является тенденция объектов продолжать движение по прямой с постоянной скоростью, когда на них не действуют никакие силы.

    Что вызывает инерцию?

    Следовательно, причиной Инерции является Сопротивление, поскольку Инерция — это сопротивление любого движущегося или неподвижного объекта изменению своего состояния движения, или, как уже было сказано ранее, «Тенденция к тому, чтобы движение оставалось неизменным».

    Что такое инерция и почему она важна?

    Инерция — это сила, скрепляющая Вселенную. В прямом смысле. Без него все развалилось бы. Это также то, что держит нас взаперти деструктивными привычками и удерживает их от изменений.

    Как вы употребляете слово инерция?

    1 Я не могу избавиться от этого чувства инерции. 2 Днем у нас было ощущение инерции. 3 Она впала в инерцию и лежала так, как будто спала. 4. Самолет по инерции упал на землю.

    Какое наилучшее определение для инерции?

    1a: свойство материи, благодаря которому она остается в состоянии покоя или равномерного движения по той же прямой линии, если только на нее не действует какая-либо внешняя сила. б: аналогичное свойство других физических величин (таких как электричество) 2: недомогание к движению, напряжению или изменению: инертность.

    Как рассчитать инерцию?

    Инерция вращения рассчитывается для объектов, вращающихся вокруг оси. Инерция вращения = m (r) (r), где «m» — масса, а «r» — радиус или расстояние между объектом и осью.Вычислите инерцию вращения для твердого цилиндра или диска радиуса «r» и массы «m» по формуле, инерция = 1/2 (м) (r) (r).

    Что такое момент инерции?

    Момент инерции, иначе известный как момент инерции массы, угловая масса или, точнее, вращательная инерция твердого тела, — это величина, которая определяет крутящий момент, необходимый для желаемого углового ускорения вокруг оси вращения, аналогично тому, как масса определяет силу, необходимую для желаемого ускорения.

    Почему мы рассчитываем момент инерции?

    Момент инерции, также называемый моментом инерции массы или угловой массой (единицы СИ, кг · м2), является мерой сопротивления объекта изменениям скорости его вращения. Это вращательный аналог массы. То есть это инерция твердого вращающегося тела по отношению к его вращению.

    Инерция измеряется по весу?

    Инерция — это мера сопротивления объекта изменениям в его состоянии движения или покоя, равная массе тела или количеству имеющегося в нем вещества.В однородном гравитационном поле инерция тела прямо пропорциональна его весу.

    В чем разница между массой и инерцией?

    Масса — это мера количества вещества в объекте. Инерция — это сопротивление физического объекта любому изменению его состояния движения.

    Скорость влияет на инерцию?

    Инерция — это величина, которая зависит исключительно от массы. Чем больше масса, тем больше инерция. Импульс — это еще одна величина в физике, которая зависит как от массы, так и от скорости.

    Какие три типа инерции?

    Типы инерции

    • Инерция покоя — объект остается там, где он находится, и будет оставаться там, пока вы или что-то еще не переместите его.
    • Инерция движения — объект будет двигаться с той же скоростью, пока на него не подействует сила.
    • Инерция направления — объект будет продолжать двигаться в том же направлении, если на него не действует сила.

    У кого больше инерции?

    Инерция — это мера массы тела.Чем больше масса тела; тем больше его инерция и наоборот. (а) Масса камня больше, чем масса резинового мяча того же размера. Следовательно, инерция камня больше, чем у резинового мяча.

    У всех тел одинаковая инерция?

    Ответ: Не все тела обладают одинаковой инерцией, потому что инерция зависит от массы тела. Например, пустую коробку или книгу легко толкнуть, потянуть или остановить, но нелегко подтолкнуть, потянуть или остановить машину с той же силой, которую вы применили к книге или коробке.

    Что такое 9-й класс инерции?

    Определение: Инерция — это свойство или тенденция каждого объекта сопротивляться любому изменению его состояния покоя или однородной Силы и Законов Движения. Он измеряется массой объекта. Чем тяжелее объект, тем больше его инерция.

    Что из перечисленного является наименее инерционным?

    Инерция тела — это свойство его массы. Чем больше масса тела, тем больше его инерция. Из данных транспортных средств велосипед имеет наименьшую массу и, следовательно, наименьшую инерцию.

    У какого автомобиля больше инерции?

    автобус

    Какой ответ наименее инерционный?

    Ответ. Ответ: Кирпич с наименьшим сопротивлением — это кирпич с наименьшей инерцией — и, следовательно, кирпич с наименьшей массой (т. Е. Кирпич из пенополистирола). Обычная физическая демонстрация основана на этом принципе: чем массивнее объект, тем сильнее он сопротивляется изменениям в своем состоянии движения.

    Какой шар имеет наименьшую инерцию?

    Мяч теннисный

    У какого самолета больше инерции, автомобиля, джипни или мотоцикла?

    Ответ Проверено экспертом Самолет имеет большую инерцию, так как у него большая масса, и для его движения или остановки требуется большее усилие.Инерция прямо пропорциональна массе объекта, который сопротивляется изменению движения.

    У кого больше инерции — молоток или перо?

    Ответ. Инерция зависит от массы объекта. Таким образом, у молотка будет большая инерция, чем у пера.

    У кого самая большая инерция мозга?

    Ответ. Наибольшую инерцию имеют быстро движущиеся объекты.

    Какой шар имеет наибольшую инерцию?

    шар для боулинга

    4.2 Первый закон движения Ньютона: инерция — физика

    Задачи обучения разделу

    К концу этого раздела вы сможете делать следующее:

    • Опишите первый закон Ньютона и трение, и
    • Обсудите взаимосвязь между массой и инерцией.

    Поддержка учителей

    Поддержка учителей

    Цели обучения в этом разделе помогут учащимся освоить следующие стандарты:

    • (4) Научные концепции. Учащийся знает и применяет законы движения в различных ситуациях. Ожидается, что студент:
      • (D) вычисляет влияние сил на объекты, включая закон инерции, соотношение между силой и ускорением и характер пар сил между объектами.

    Перед тем, как студенты приступят к работе с этим разделом, полезно повторить концепции силы, внешней силы, чистой внешней силы и сложения сил.

    [BL] [OL] [AL] Попросите учащихся поразмышлять, что происходит с объектами, когда они приходят в движение. Они остаются в движении или останавливаются через некоторое время? Почему?

    Предупреждение о заблуждении

    Студенты могут подумать, что движущиеся объекты имеют свойство замедляться и останавливаться. Объясните понятие трения.Поговорим об объектах в космическом пространстве, где нет атмосферы и гравитации. Попросите учащихся описать движение таких объектов.

    Раздел Основные термины

    трение инерция закон инерции
    масса Первый закон движения Ньютона система

    Первый закон Ньютона и трение

    Поддержка учителей

    Поддержка учителей

    [BL] [OL] [AL] Обсудите примеры первого закона Ньютона, встречающиеся в повседневной жизни.

    [BL] [OL] [AL] Расскажите о разных парах поверхностей и о том, что каждая из них демонстрирует разные уровни трения. Попросите учащихся привести примеры гладких и шероховатых поверхностей. Спросите их, где трение может быть полезно, а где нежелательно.

    [OL] [AL] Попросите студентов привести различные примеры систем, в которых действуют множественные силы. Нарисуйте для них диаграммы свободного тела. Включите силу трения. Подчеркните направление силы трения.

    Первый закон движения Ньютона гласит:

    1. Тело в состоянии покоя имеет тенденцию оставаться в покое.
    2. Движущееся тело стремится оставаться в движении с постоянной скоростью, если на него не действует чистая внешняя сила. (Напомним, что с постоянной скоростью означает, что тело движется по прямой линии с постоянной скоростью.)

    На первый взгляд этот закон может показаться противоречащим повседневному опыту. Вы, вероятно, заметили, что движущийся объект обычно замедляется и останавливается, если не прилагать каких-либо усилий, чтобы удержать его в движении. Ключ к пониманию того, почему, например, скользящий ящик замедляется (по-видимому, сам по себе), состоит в том, чтобы сначала понять, что чистая внешняя сила действует на коробку, заставляя коробку замедляться.Без этой чистой внешней силы ящик продолжал бы скользить с постоянной скоростью (как указано в первом законе движения Ньютона). Какая сила действует на коробку, чтобы замедлить ее? Эта сила называется трением. Трение — это внешняя сила, действующая противоположно направлению движения (см. Рисунок 4.3). Думайте о трении как о сопротивлении движению, которое замедляет работу.

    Рассмотрим стол для аэрохоккея. Когда подача воздуха отключена, шайба скользит лишь на небольшое расстояние, прежде чем трение замедляет ее до полной остановки.Однако, когда подается воздух, он слегка приподнимает шайбу, поэтому при движении по поверхности шайба испытывает очень небольшое трение. Когда трение почти исключено, шайба скользит с очень небольшим изменением скорости. На поверхности без трения шайба не будет испытывать чистой внешней силы (без учета сопротивления воздуха, которое также является формой трения). Кроме того, если мы достаточно знаем о трении, мы можем точно предсказать, насколько быстро объекты будут замедляться.

    А теперь давайте подумаем о другом примере.Мужчина толкает коробку по полу с постоянной скоростью, прилагая силу
    +50 Н. (Положительный знак указывает, что, по соглашению, направление движения — вправо). Какова сила трения, противодействующая силе трения. движение? Сила трения должна быть −50 Н. Почему? Согласно первому закону движения Ньютона, любой объект, движущийся с постоянной скоростью, не имеет чистой внешней силы, действующей на него, а это означает, что сумма сил, действующих на объект, должна быть равна нулю. Математический способ сказать, что никакая чистая внешняя сила не действует на объект: Fnet = 0Fnet = 0 или ΣF = 0.ΣF = 0. Таким образом, если человек применяет силу +50 Н, то сила трения должна составлять -50 Н, чтобы две силы в сумме равнялись нулю (то есть, чтобы две силы, составляющие , компенсировали друг друга). Каждый раз, когда вы встречаете фразу при постоянной скорости , первый закон Ньютона говорит вам, что чистая внешняя сила равна нулю.

    Рис. 4.3. Для коробки, скользящей по полу, трение действует в направлении, противоположном скорости.

    Сила трения зависит от двух факторов: коэффициента трения и нормальной силы.Для любых двух поверхностей, которые контактируют друг с другом, коэффициент трения является константой, которая зависит от характера поверхностей. Нормальная сила — это сила, действующая со стороны поверхности, которая толкает объект в ответ на гравитацию, притягивающую объект вниз. В форме уравнения сила трения равна

    .

    , где μ — коэффициент трения, а N — нормальная сила. (Коэффициент трения более подробно обсуждается в другой главе, а нормальная сила обсуждается более подробно в разделе Третий закон движения Ньютона .)

    Вспомните из раздела Сила, что чистая внешняя сила действует извне на интересующий объект. Более точное определение состоит в том, что он действует на интересующую систему. Система — это один или несколько объектов, которые вы выбираете для изучения. Важно определить систему в начале проблемы, чтобы выяснить, какие силы являются внешними и должны быть учтены, а какие — внутренними, и их можно игнорировать.

    Например, на рис. 4.4 (а) двое детей толкают третьего ребенка в повозке с постоянной скоростью.Интересующая нас система — это повозка плюс маленький ребенок, как показано в части (b) рисунка. Двое детей позади вагона оказывают на эту систему внешние силы ( F 1, F 2). Трение f , действующее на оси колес и на поверхность, где колеса касаются земли, две другие внешние силы, действующие на систему. На систему действуют еще две внешние силы: вес W, , тянущий вниз, и нормальная сила Н, , толкающая землю вверх.Обратите внимание, что повозка не ускоряется вертикально, поэтому первый закон Ньютона говорит нам, что нормальная сила уравновешивает вес. Поскольку повозка движется вперед с постоянной скоростью, сила трения должна иметь ту же силу, что и сумма сил, приложенных двумя детьми.

    Рис. 4.4 (a) Повозка и водитель образуют систему , на которую действуют внешние силы. (b) Двое детей, толкающих повозку, и ребенок создают две внешние силы. Трение, действующее на оси колес и на поверхность шин, где они касаются земли, создает внешнюю силу, действующую против направления движения.Вес W и нормальная сила N от земли — это еще две внешние силы, действующие на систему. Все внешние силы изображены на рисунке стрелками. Все внешние силы, действующие на систему, складываются, но поскольку вагон движется с постоянной скоростью, все силы должны в сумме равняться нулю.

    Масса и инерция

    Поддержка учителей

    Поддержка учителей

    [BL] Просмотрите первый закон Ньютона. Объясните, что свойство объектов сохранять свое состояние движения называется инерцией.

    [OL] [AL] Возьмите две одинаковые тележки или тележки с колесами. В одну из них поместите тяжелый груз. Спросите учащихся, какой тележке потребуется больше силы, чтобы изменить ее состояние движения. Спросите студентов, кто из них дольше оставался бы в движении, если бы вы привели их в движение. На основе этого обсуждения предложите учащимся подумать о том, от чего может зависеть инерция.

    [BL] [OL] Объясните понятия массы и веса. Объясните, что в повседневной жизни эти термины могут использоваться как взаимозаменяемые, но в науке они имеют разное значение.

    Инерция — это тенденция покоящегося объекта оставаться в покое или подвижного объекта оставаться в движении по прямой линии с постоянной скоростью. Это ключевое свойство объектов впервые было описано Галилеем. Позже Ньютон включил понятие инерции в свой первый закон, который часто называют законом инерции.

    Как мы знаем из опыта, некоторые объекты обладают большей инерцией, чем другие. Например, изменить движение большого грузовика сложнее, чем изменить движение игрушечного грузовика.Фактически, инерция объекта пропорциональна массе объекта. Масса — это мера количества вещества (или штук, ) в объекте. Количество или количество вещества в объекте определяется количеством и типом атомов, которые он содержит. В отличие от веса (который изменяется при изменении силы тяжести), масса не зависит от силы тяжести. Масса объекта одинакова на Земле, на орбите или на поверхности Луны. На практике очень сложно подсчитать и идентифицировать все атомы и молекулы в объекте, поэтому масса обычно не определяется таким образом.Вместо этого масса объекта определяется путем сравнения ее со стандартным килограммом. Поэтому масса выражается в килограммах.

    Советы для успеха

    В обиходе люди часто используют термины вес и вес как синонимы, но это неверно. Вес — это на самом деле сила. (Мы рассмотрим эту тему более подробно в разделе Второй закон движения Ньютона .)

    Watch Physics

    Первый закон движения Ньютона

    В этом видео мы противопоставляем то, как мы думали о движении и силе до появления концепции инерции Галилея и первого закона движения Ньютона, с тем, как мы понимаем силу и движение сейчас.

    Контроль захвата

    До того, как мы поняли, что объекты имеют тенденцию сохранять свою скорость по прямой, если на них не действует чистая сила, люди думали, что объекты имеют тенденцию останавливаться самостоятельно. Это произошло потому, что конкретная сила еще не была понята. Что это была за сила?

    1. Сила тяжести
    2. Электростатическая сила
    3. Ядерная сила
    4. Сила трения

    Виртуальная физика

    Силы и движение — основы

    В этом моделировании вы сначала исследуете чистую силу, поместив синих людей на левой стороне каната для перетягивания каната, а красных — на правой стороне каната (по щелкая людей и перетаскивая их мышью).Поэкспериментируйте с изменением количества и размера людей с каждой стороны, чтобы увидеть, как это влияет на исход матча и чистую силу. Нажмите «Вперед!» кнопку, чтобы начать матч, и кнопку «сбросить все», чтобы начать заново.

    Затем щелкните вкладку Friction. Попробуйте выбрать разные объекты, которые человек будет толкать. Сдвиньте кнопку прилагаемой силы вправо, чтобы приложить силу вправо, и влево, чтобы применить силу влево. Сила будет продолжать действовать, пока вы удерживаете кнопку.См. Стрелку, обозначающую изменение силы и направления трения в зависимости от того, какое усилие вы прикладываете. Попробуйте увеличить или уменьшить силу трения, чтобы увидеть, как это изменение влияет на движение.

    Контроль захвата

    Щелкните вкладку лаборатории ускорения и отметьте параметр «Сумма сил ». Сдвиньте коробку вправо, а затем отпустите. Обратите внимание, в каком направлении указывает стрелка суммы сил после того, как человек перестает толкать коробку и позволяет ей продолжить движение вправо самостоятельно.В этот момент, в каком направлении направлена ​​результирующая сила, сумма сил? Почему?

    1. Чистая сила действует вправо, потому что приложенная внешняя сила действует вправо.
    2. Чистая сила действует влево, потому что приложенная внешняя сила действует влево.
    3. Чистая сила действует вправо, потому что сила трения действует вправо.
    4. Чистая сила действует влево, потому что сила трения действует влево.

    Поддержка учителей

    Поддержка учителей

    Используйте вопросы из раздела Проверьте свое понимание , чтобы оценить, усвоили ли учащиеся учебные цели этого раздела.Если учащиеся не справляются с какой-либо конкретной целью, тест Проверьте свое понимание поможет определить, какая цель вызывает проблему, и направит учащихся к соответствующему содержанию.

    Проверьте свое понимание

    5.

    Что гласит первый закон Ньютона?

    1. Покоящееся тело стремится оставаться в покое, а движущееся тело стремится оставаться в движении с постоянным ускорением, если на него не действует чистая внешняя сила.
    2. Покоящееся тело стремится оставаться в покое, а движущееся тело стремится оставаться в движении с постоянной скоростью, если на него не действует чистая внешняя сила.
    3. Скорость изменения количества движения тела прямо пропорциональна внешней силе, приложенной к телу.
    4. Скорость изменения количества движения тела обратно пропорциональна внешней силе, приложенной к телу.
    6.

    Согласно первому закону Ньютона, движущееся тело стремится оставаться в движении с постоянной скоростью. Однако, когда вы перемещаете объект по поверхности, он в конечном итоге замедляется и останавливается. Почему?

    1. На объект действует сила трения от поверхности, которая препятствует его движению.
    2. На объект действует гравитационная сила, действующая со стороны Земли, которая препятствует его движению
    3. Объект испытывает внутреннюю силу со стороны самого тела, которая препятствует его движению.
    4. На объект действует псевдосила от движущегося тела, которая препятствует его движению.
    7.

    Что такое инерция?

    1. Инерция — это способность объекта сохранять свою массу.
    2. Инерция — это тенденция объекта оставаться в покое.
    3. Инерция — это тенденция объекта оставаться в движении
    4. Инерция — это тенденция объекта оставаться в покое или, если он движется, оставаться в движении.
    8.

    Что такое масса? От чего это зависит?

    1. Масса — это вес объекта, который зависит от гравитационной силы, действующей на объект.
    2. Масса — это вес объекта, который зависит от количества и типов атомов в объекте.
    3. Масса — это количество вещества, содержащегося в объекте, и оно зависит от гравитационной силы, действующей на объект.
    4. Масса — это количество вещества, содержащегося в объекте, и оно зависит от количества и типов атомов в объекте.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *