実生活におけるニュートンの第一法則の10の例



ニュートンの第一法則, 慣性の法則とも呼ばれ、他の体が立ってそれに作用しない限り、すべての体は静止しているか、一様で直線的な動きをしていると述べています。.

つまり、すべての物体は最初の状態にとどまる傾向があります。つまり、動いている場合は、誰かまたは何かがそれらを停止させるまで動き続けます。彼らがまだいるならば、彼らは誰かか何かが彼らの状態を壊して彼らを動かすまで静かにしておく傾向があるでしょう.

私たちの時代には、この言葉は多少明白に見えるかもしれませんが、この発見や他のものも非常に関連性があることを忘れないでください。その中で普遍的な重力の法則と白色光の分解に関する研究を挙げることができます。アイザックニュートンは色違い、約450年前に作った.

ニュートンの法則は、相互作用と力の法則、および行動と反応の法則に加えて、この慣性の法則を含み、ニュートンの力学の法則を構成しています。科学的には、質量を持つ物体や物体が、それらに及ぼされる力の有無にどのように作用し反応するか.

10慣性法の例

1-急にブレーキをかける車

この法則を説明する最もグラフィックで日常的な例は、車を一定の速度で移動して突然停止するときに私たちの体が作る動きです。.

すぐに車が運転していた方向に体が追従する傾向があるので、それは前方に投げられます。この動きは、車がスムーズに停止すればスムーズになりますが、突然ブレーキがかかるともっと激しくなります。.

他の車両や物との衝突などの極端な場合、物(自動車)にかかる力はより大きくなり、衝撃はより強くなり、より危険になります。つまり、体はそれがもたらした運動の慣性を維持します.

反対に同じことが起こります。車が完全に停止し、運転手が急激に加速すると、私たちの体は元の状態のままになり(つまり、静止した状態になる)、それが彼らが寄りかかる傾向がある理由です。.

2-動く静かな車

車を押し込もうとすると、最初は非常に困難です。慣性により、車は静止したままになる傾向があるためです。.

しかし、一度動かしてしまえば、やるべき努力ははるかに少なくなります。.

3-やめられないアスリート

運動選手が彼のキャリアを止めようとするとき、それは作り出される慣性のために完全に止まるために彼に数メートルかかります.

これは100メートルのようなトラック競技会で最もはっきりと見られます。選手は目標をはるかに超えて前進し続けています.

4-フットボール劇場...かどうか

サッカーの試合では、劇場の転倒はしばしば両チームの選手の間で起こります。何度もこれらの転倒は衝撃の後に運動選手のうちの1人が芝生の上で数ターンをするときに誇張されるように見えるかもしれません。真実は、それが常に歴史主義と関係があるということではなく、慣性の法則と関係があるということです.

プレーヤーがフィールドを高速で走っていて、相手チームからだれかによって大まかにさえぎられた場合、彼は実際に彼が運んでいた直線的な動きを妨げています、しかし彼の体は同じ方向とその速度で続き続ける傾向があります。それが壮観な転倒の理由です.

5-自律型自転車

自転車をペダリングすると、最初のペダリングで発生する慣性力のおかげで、ペダルを踏むことなく数メートル進むことができます。.

6 - 上下

ジェットコースターは、あなたが再び登るために潜在的なエネルギーを蓄積することを可能にする顕著な前下降によって作り出される慣性のおかげで急な斜面を登ることができます.

7-トリックまたは科学?

驚くように思われる多くのトリックは、実際にはニュートンの最初の法則の簡単なデモンストレーションです。.

たとえば、テーブルクロスをテーブルの上に置いたオブジェクトを落とさずにテーブルから引き出すことができるウェイターの場合です。.

これは、動きにかかるスピードと力によるものです。静止していたオブジェクトはそのまま残ります.

8-技術の質問

1本の指の上(またはガラスの上)のデッキ、およびデッキの上のコイン。素早い動きと力でデッキは動きますが、コインは指の上に留まります(またはガラスの中に落ちます)。.

9 - ゆで卵vs生卵

慣性の法則をチェックするための別の実験は、ゆで卵を取って、それを平らな面で回転させてから手で動きを止めることによって行うことができます。.

調理済みの卵はすぐに止まりますが、生の卵でまったく同じ前の実験をした場合、卵の回転運動を止めようとすると、それが回転し続けることがわかります。.

白と生の卵黄は卵の中でゆるんでいて、一旦それを止める力が加えられると動き続けます。.

10ブロックタワー

タワーがいくつかのブロックで作られていて、下のブロックが木槌(他のものの重さを支えているもの)で強く打たれているならば、慣性を利用して、残りの落下なしでそれを取り除くことは可能でしょう。静止している体は静止している傾向がある.

ニュートンの法則

現代の世界は、それがこの英国人の非常に重要な貢献のためではなかったとしても、それ自体では想像することができませんでした。.

おそらくそれに気づかずに、私たちが日常生活の中で実行する行動の多くは常にニュートンの理論を説明し確認する.

実際、見本市やテレビ番組で老若男女を驚かせる「トリック」の多くは、特にニュートンのこの最初の法則の検証と力学の法則の驚異的な説明に他なりません。慣性の法則.

ある物体が他の物体を動かさなければ、それは静か(ゼロ速度)または一定速度で無期限に直線的に動くことになることをすでに理解しています。その動きを説明する.

例えば、乗客にコーヒーを配達する飛行機の通路を歩いているスチュワーデスは、彼のコーヒーの到着を席で待っている乗客の視点からゆっくり歩きます。しかし、地上から飛行機が飛んでいるのを見た人にとっては、彼がスチュワーデスを見ることができれば、彼は大きな速度で動いていると言うでしょう。.

このように、動きは相対的であり、基本的にそれを説明するためにとられる点または参照系に依存します.

慣性基準系は、力が作用しないため静止している物体を観察するために使用されるもので、動いても一定の速度で動き続けます。.

参考文献

  1. ニュートンの法則thales.cica.esから回復しました.
  2. アイザックニュートンの伝記。 biografiasyvidas.comから回復しました.