Порешаем разные задачи

16.1 (2.1.4)

РИС

Четырьмя натянутыми нитями груз закреплен на тележке.

16.2 (2.1.5)

Какая сила действует в поперечном сечении однородного стержня

РИС

Решение.

16.3 (2.1.6)

РИС

Два тела массы m1 и m2

Маляр

РИС

Маляр работает в подвесной люльке.

Решение.

16.5 (2.1.13)

Система из трех одинаковых шаров

РИС

Решение.

16.6 (2.1.32)

РИС

Определите силу, действующую на вертикальную стенку

Решение.

16.7 (2.1.14)

РИС

Тела массы m1 и m2 соединены пружиной жесткости k.

16.8 (2.1.25)

РИС

Нить, перекинутая через блок с неподвижной осью

Решение.

16.9 (2.1.48)

РИС

Между двумя одинаковыми гладкими брусками

16.10  

Тело массой 2 кг лежит на гладком горизонтальном столе. К телу прикрепляют нить и перекидывают ее через блок, укрепленный на краю стола. В каком случае тело будет двигаться с большим ускорением:

а)    если за конец вертикальной нити потянуть с силой F=9,8 H?

б)    если на конец вертикальной нити подвесить тело массой 1 кг?

РИС

 

17. Проверочная работа «Что такое»:

Что такое:

- и.с.о.?

- способ определения инерциальности данной системы отсчета?

- инертная масса тела?

- 1 кг?

- условия справедливости 2-го закона Ньютона?

- сила?

- то, из чего следует 3-ий закон Ньютона?

- то, из-за чего так важен 2-ой закон Ньютона?

 

ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ

1.     Вглядываясь во второй закон Ньютона,

мы можем докопаться (чисто логически!) до одной идеи, которую впервые озвучил еще Галилей, но значение которой физики (и благодарное человечество) оценили лишь спустя 250 лет, во времена Максвелла, Пуанкаре и Эйнштейна.

       Итак:

                                                                  в и.с.о. a=F/m

        

Обратите внимание: в законе не говорится, в какой именно и.с.о. справедливо равенство F =m a. Это значит, что связь между силой и ускорением имеет один и тот же вид в любой и.с.о. Задумаемся: основной закон классической механики не должен менять своего вида при изменении системы отсчета, лишь бы она оставалась инерциальной. Иначе говоря, соотношение между величинами остается тем же самым для любых двух наблюдателей, которые движутся относительно друг друга с постоянной по величине и направлению скоростью:

-----------------

РИС

-----------------

Строго говоря, это означает, что второй наблюдатель может (в результате измерений) получить другое значение силы (), другое значение массы (m¢) и другое значение ускорения (a ¢). Но вот вид самого закона должен остаться прежним: F ¢=m¢ a ¢. Возникает довольно естественная мысль: если основной закон механики не меняется в зависимости от выбранной и.с.о., то вполне вероятно, что и остальные законы механики тоже обладают таким замечательным свойством - их вид не зависит от выбора и.с.о.

       Такую мысль впервые высказал сам Галилей. Как обычно, свою гипотезу он предварил рядом мысленных экспериментов. В одном из них вода капала вниз, попадая в узкое горлышко бутылки. Галилей говорил: если поставить такой опыт не у себя в комнате, а в каюте равномерно движущегося корабля, то результат будет один и тот же:

------------------

РИС

------------------

капли воды не отстают от движущейся (относительно берега) каюты. Причину Галилей видел в том, что

Все инерциальные системы отсчета равноправны с точки зрения механики.

            Современная формулировка этого положения звучит так:

 
      все законы механики одинаковы во всех и.с.о.       (ПОГ)   


                                                                              

                                                                              ПОГ - Принцип Относительности Галилея.

 

Это действительно физический принцип, т.е. положение, основанное на результатах многочисленных экспериментов.

       Запомним этот результат, потому что нам он пригодится задолго до того, как мы займемся теорией относительности Эйнштейна.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: