Erklärung des Newtonschen Gesetzes 1, 2, 3 und Beispielprobleme + ihre Arbeit

Kraftformel

Newtons 1. Gesetz lautet: "Jedes Objekt behält einen Ruhezustand bei oder bewegt sich in einer geraden Reihenfolge, es sei denn, es wirkt eine Kraft, die es ändert."

Sind Sie jemals in ein Auto gestiegen, das schnell fährt und dann sofort bremst? Wenn ja, werden Sie sich auf jeden Fall nach vorne geschleudert fühlen, wenn das Auto plötzlich bremst.

Dies wurde durch ein Gesetz namens Newtonsches Gesetz erklärt . Für weitere Einzelheiten schauen wir uns das Newtonsche Gesetz und die Diskussion des Newtonschen Gesetzes genauer an.

vorläufig

Das Newtonsche Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen der Kraft, die ein Objekt erfährt, und seiner Bewegung. Dieses Gesetz wurde von einem Physiker namens Sir Isaac Newton geprägt.

Außerdem war Newtons Gesetz ein Gesetz, das zu seiner Zeit sehr einflussreich war. Tatsächlich ist dieses Gesetz auch die Grundlage der klassischen Physik. Daher wird Sir Isaac Newton auch der Vater der klassischen Physik genannt.

Darüber hinaus ist das Newtonsche Gesetz in drei Teile unterteilt, nämlich das Newtonsche Gesetz I, das Newtonsche Gesetz II und das Newtonsche Gesetz III.

Newtons Gesetz I.

Im Allgemeinen wird das Newton 1-Gesetz als Trägheitsgesetz bezeichnet. Das Gesetz lautet:

"Jedes Objekt behält einen Ruhezustand bei oder bewegt sich in einer geordneten Geraden, es sei denn, es wirkt eine Kraft, um es zu ändern."

Wie im vorherigen Fall prallte ein Auto, das plötzlich bremste, dann der Passagier ab. Dies weist darauf hin, dass das erste Newtonsche Gesetz den Umständen von Passagieren entspricht, die dazu neigen, ihren Zustand aufrechtzuerhalten. Die fragliche Situation ist, dass sich der Passagier mit der Geschwindigkeit des Autos bewegt, so dass der Passagier, obwohl das Auto bremst, immer noch einen Bewegungszustand beibehält.

Ähnlich verhält es sich mit einem stationären Objekt, das sich plötzlich bewegt. Ein Beispiel ist, wenn eine Person auf einem Stuhl sitzt und der Stuhl schnell gezogen wird. Was passiert ist, dass die Person, die auf dem Stuhl sitzt, fällt, weil sie ihren stillen Zustand beibehält.

Newtons II. Gesetz

Newtons zweites Gesetz, dem wir im Alltag häufig begegnen, insbesondere bei sich bewegenden Objekten. Der Klang dieses Gesetzes ist:

"Die Änderung der Bewegung ist immer direkt proportional zur erzeugten / bearbeiteten Kraft und hat die gleiche Richtung wie die normale Linie vom Kontaktpunkt der Kraft und des Objekts."

Die fragliche Bewegungsänderung ist, dass die Beschleunigung oder Verzögerung, die ein Objekt erfährt, proportional zur Arbeitskraft ist.

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Das Bild oben ist eine Visualisierung von Newtons zweitem Gesetz. Im Bild oben schiebt jemand einen Block. Während die Person gegen den Block drückt, wirkt der Schub auf den im schwarzen Pfeil dargestellten Block.

In Übereinstimmung mit dem Newton II-Gesetz beschleunigt der Block in Richtung des von der Person gegebenen Schubes, der durch den orangefarbenen Pfeil symbolisiert wird.

Zusätzlich kann das Newton II-Gesetz auch durch eine Gleichung definiert werden. Die Gleichung lautet:

F = m. ein

Wo :

F ist die auf ein Objekt wirkende Kraft (N)

m ist die Proportionalitätskonstante oder Masse (kg)

a ist die Änderung der Bewegung oder Beschleunigung des Objekts (m / s2)

Newtons Gesetz III

Im Allgemeinen wird Newtons drittes Gesetz oft als Reaktionsgesetz bezeichnet.

Dies liegt daran, dass dieses Gesetz die Reaktion beschreibt, die funktioniert, wenn eine Kraft auf ein Objekt wirkt. Dieses Gesetz lautet:

"Für jede Aktion gibt es immer eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion"

Wenn eine Kraft auf ein Objekt einwirkt, erfährt das Objekt eine Reaktionskraft. Mathematisch kann Newtons drittes Gesetz wie folgt geschrieben werden:

Fraktion = Fraktion

Ein Beispiel ist, wenn ein Objekt auf den Boden gelegt wird.

Das Objekt muss eine Schwerkraft haben, da es durch die durch W symbolisierte Gravitationskraft gemäß dem Schwerpunkt des Objekts beeinflusst wird.

Der Boden übt dann einen Widerstand oder eine Reaktionskraft aus, die der Schwerkraft des Objekts entspricht.

Problembeispiel

Im Folgenden finden Sie einige Fragen und Diskussionen zum Newton-Gesetz, um Fälle gemäß dem Newton-Gesetz leicht zu lösen.

Beispiel 1

Ein Auto mit einer Masse von 1.000 kg, das sich mit einer Geschwindigkeit von 72 km / h bewegte, traf den Straßentrenner und hielt in 0,2 Sekunden an. Berechnen Sie die Kraft, die während der Kollision auf das Auto ausgeübt wird.

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Antworten:

m = 1.000 kg

t = 0,2 s

V. = 72 km / h = 20 m / s

V t = 0 m / s

V t = V. + at

0 = 20 - a × 0,2

a = 100 m / s2

a wird minus a, was Verzögerung bedeutet, weil die Fahrzeuggeschwindigkeit abnimmt, bis sie schließlich 0 wird

F = ma

F = 1000 × 100

F = 100.000 N.

Die während der Kollision auf das Auto wirkende Kraft beträgt also 100.000 N.

Beispiel 2

Es ist bekannt, dass 2 Objekte, die durch einen Abstand von 10 m voneinander getrennt sind, die Zugkraft von 8 N ausüben. Wenn das Objekt so bewegt wird, dass beide Objekte 40 m lang werden, berechnen Sie die Größe des Luftwiderstands!

F 1 = G m 1 m 2 / r 1

F 1 = G m 1 m 2 / 10m

F 2 = G m 1 m 2 / 40m

F 2 = G m 1 m 2 / (4 × 10 m)

F 2 = ¼ x G m 1 m 2 / 10m

F 2 = ¼ × F 1

F 2 = ¼ × 8 N.

F 2 = 2N

Die Größe des Zuges in einer Entfernung von 40 m beträgt also 2N .

Beispiel 3

Ein 5 kg schwerer Block (Gewicht w = 50 N) wird mit Seilen aufgehängt und am Dach befestigt. Wenn der Block in Ruhe ist, wie hoch ist dann die Spannung des Seils?

Antworten:

Fraktion = Fraktion

T = w

T = 50 N.

Die Zugkraft auf das auf den Block wirkende Seil beträgt also 50 N.

Beispiel 4

Ein 50 kg schwerer Block wird mit einer Kraft von 500 N geschoben. Wenn die Reibungskraft vernachlässigt wird, wie viel Beschleunigung erfährt der Block?

Antworten:

F = m. ein

500 = 50. ein

a = 500/50

a = 10 m / s2

Die Beschleunigung des Blocks beträgt also 10 m / s 2

Beispiel 5

Ein Motorrad fährt durch ein Feld. Der Wind wehte so stark, dass der Motor 1 m / s2 langsamer wurde. Wenn die Masse des Motors 90 kg beträgt, wie viel Kraft vom Wind treibt den Motor an?

Antworten:

F = m. ein

F = 90. 1

F = 90 N.

Die Windstärke beträgt also 90 N.

So die Diskussion des Newtonschen Gesetzes 1, 2 und 3 und Beispiele ihrer Probleme. Hoffentlich kann dies für Sie nützlich sein.