惯性独特视角的论文

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时间:2018-07-07

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1、惯性独特视角的论文  惯性是什么?与力有什么关系?惯性与惯性定律是不同的,什么是惯性系?什么是非惯性系?惯性定律成立的参照系就是惯性系吗?引力能够取消吗?  惯性与力的关系  “定义3:抗性,或物质固有的力,是一种起抵抗作用的能力,它存在于每一物体当中,大小与该物体相当,并使之保持其现有的状态,或是静止,或是匀速直线运动[thevisinsita,orinnateforceofmatter,isapouchasinitlies,continuesinitspresentstate,ovinguni

2、formlyforx.  惯性指物体具有保持运动状态不变的性质。惯性大小指的是物体保持运动状态不变的能力的大小。k=mx.  力指物体间的相互作用。力的大小由物体保持运动状态不变的能力的大小与物体运动状态改变快慢的大小的乘积决定。.f=ka.  质量是惯性大小的量度。我们可以用质量的大小表示物体惯性的大小。我们得出牛顿第二定律。f=ma.  惯性定律与惯性系  引力场中的惯性系是不是惯性系?自由落体系是不是加速系?引力场中的自由落体系是不是惯性系?  爱因斯坦发现了等效原理,不过后来取消了引力。我

3、个人认为取消引力是不对的。一切参照系物理规律都相同。怎麽个相同?我们应以惯性系的角度理解非惯性系,还是以非惯性系的角度理解惯性系?  一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。这就是牛顿第一定律。物体的这种保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性。一切物体都具有惯性。惯性是物体的固有性质,不论物体处于什么状态,都具有惯性。牛顿第一定律正确揭示了运动和力的关系:力不是维持物体速度的原因,而是改变物体速度的原因。(高中物理一册46页)  物体因具有惯性而处于

4、匀速直线运动状态或静止状态。牛顿第一定律描述的也是物体不受外力时,物体处于什么状态。通常我们认为牛顿第一定律成立的参照系是惯性系,非惯性系是牛顿第一定律不成立的参照系。是这样吗?惯性系与非惯性系是有联系的,在惯性系与非惯性系中,物体的惯性是存在的。在惯性系中,我们可以观测到一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种运动状态为止。那么这里‘一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。’是否就是牛顿第一定律呢?我认为不是。牛顿第一定律描述的是物体

5、不受外力时,物体处于什么运动状态。这种不受外力,是没有受外力,是绝对的不受外力时。  而任何物体都和周围的物体有相互作用,不受外力作用的物体是不存在的。所以我认为不是。惯性与物体受不受力无关。受力时,惯性依然存在。受力时,物体产生加速度。受力的物体看另一个受力的物体,以一个加速(或减速)运动的物体看另一个加速(或加速)的物体.惯性系中‘一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止’描述的是受力时在参照系看来物体总保持匀速直线运动状态或静止状态的一种情况。是在牛顿第一运

6、动定律的前提下,受力时,通过参照系描述的一种情况。  惯性系与非惯性系虽然有所不同,非惯性系中也应有这种现象。-----物体受力产生加速度,以一个加速运动的物体描述另一个加速运动的物体,加速度相同时,能够相互抵销。爱因斯坦发现自由落体系是一个很好的惯性系。这个惯性系与我们通常所说的惯性系是不一样的。见《等效原理的读与想》  一个不受引力作用的加速系统跟一个受引力作用的惯性系统等效。在引力场中自由降落的参考系中就消除了引力,在这个自由落体系中,惯性定律很好地成立,一个不受外力作用的物体将保持其原有运

7、动状态,这一参考系实在是很好的惯性系。(自由落体系属于非惯性系一种)  物体的受力状态,在惯性系看来(或惯性系中),物体处于匀速直线运动状态或静止状态。而物体相对于惯性系而言又是不受力的。(相对的不受力)见《惯性与惯性状态》  一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。-----牛顿第一定律物体受到外力,外力消失时,物体具有保持此时运动状态不变的性质。--------牛顿第一定律附见《惯性的解释》  惯性不但有大小,而且有单位。选择适当的单位,可以使牛顿第二定律表

8、示为a=f/k.  k=f/a  m表示物体的质量,同时表示出物体的,一定的惯性。  惯性,用能量的角度说就是保持能量不变。见《惯性的单位》牛顿第一定律中物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,是因为物体具有惯性的原因。因为物体具有惯性,物体在没有受到外力时,物体总保持静止或匀速直线运动状态。惯性系中物体总保持静止或匀速直线运动状态,也是因为物体具有惯性,不过这里物体保持静止或匀速直线运动状态的原因是受力时物体的惯性。参照系的加速度与物体的加速度相同的参照系就是惯性系,在惯性系看来,

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