А знаете ли вы, что ...
... наряду с кинематикой, изучение которой мы начали в предыдущей теме, и статикой, с основами которой мы познакомились в 7 классе, динамика является составной частью механики – общей теории движения и взаимодействия тел. Классическая механика описывает движения тел со скоростями до километров в секунду. Для более быстрых движений классическая механика неприменима.
... при расчётах параметров полёта дальнобойных артиллерийских снарядов в системе отсчёта «наблюдатель на Земле» возникают столь большие погрешности, что это становится опасным. Поэтому приходится учитывать вращение Земли вокруг своей оси, то есть пользоваться системой отсчёта «наблюдатель на Солнце». Таким образом, гелиоцентрическая система отсчёта (от греч. «гелиос» – Солнце) более адекватна для применения законов Ньютона, чем геоцентрическая система.
... первый закон Ньютона был открыт итальянским учёным Г. Галилеем. Известный вам И. Ньютон лишь обобщил выводы Галилея и, главное, включил их в число основных законов движения в качестве первого «базового» закона динамики.
... вводя специальную поправку, второй закон Ньютона можно «заставить работать» и в неинерциальных системах отсчёта. Однако это сильно усложняет изучение движений. Поэтому в рамках школьной физики мы будем пользоваться только инерциальными системами отсчёта.
... третий закон Ньютона, строго говоря, справедлив только в инерциальных системах отсчёта. Только в них можно утверждать, что силы возникают и исчезают парами и попарно равны друг другу. В неинерциальных системах отсчёта действуют «непарные» силы инерции.
... в 1735–1738 гг. французские учёные П. Бугер и Ш. Лакондамин во время экспедиции в Южной Америке заметили, что вблизи гор вертикальный отвес (массивное тело на нити) отклоняется в сторону горы. Тем самым они впервые наблюдали притяжение не только космических тел (Луны, Земли и др.), но и тел со значительно меньшей массой.
... существование жидких и твёрдых тел свидетельствует о наличии сил притяжения–отталкивания между их частицами: молекулами, атомами, ионами. Эти силы возникают из-за электромагнитного взаимодействия между частицами и приводят к возникновению сил упругости, при определённых условиях подчиняющихся закону Гука.
... при взаимном трении твёрдых тел сила трения не зависит от скорости движения поверхностей. Однако при изучении «трения» твёрдых тел о жидкости или газы (это называют силами сопротивления движению) важно учитывать скорость движения твёрдого тела в жидкости или, что то же самое, скорость движения жидкости вокруг твёрдого тела.
... кроме первой космической скорости, существует так называемая вторая космическая скорость. Если первая необходима для того, чтобы тело при определённых условиях могло стать спутником Земли, то вторая необходима, чтобы тело при некоторых условиях могло стать спутником Солнца. Вторая космическая скорость равна 11 км/с.
... реактивные двигатели применяются не только в космонавтике. Они используются в мореходстве, в авиации и в спортивных автомобилях. Реактивные суда при испытаниях показывали скорости свыше 500 км/ч, но не воплотились в серийные образцы. Реактивные самолёты сегодня широко распространены и могут развивать скорость более 1000 км/ч.
... наряду с кинематикой, изучение которой мы начали в предыдущей теме, и статикой, с основами которой мы познакомились в 7 классе, динамика является составной частью механики – общей теории движения и взаимодействия тел. Классическая механика описывает движения тел со скоростями до километров в секунду. Для более быстрых движений классическая механика неприменима.
... при расчётах параметров полёта дальнобойных артиллерийских снарядов в системе отсчёта «наблюдатель на Земле» возникают столь большие погрешности, что это становится опасным. Поэтому приходится учитывать вращение Земли вокруг своей оси, то есть пользоваться системой отсчёта «наблюдатель на Солнце». Таким образом, гелиоцентрическая система отсчёта (от греч. «гелиос» – Солнце) более адекватна для применения законов Ньютона, чем геоцентрическая система.
... первый закон Ньютона был открыт итальянским учёным Г. Галилеем. Известный вам И. Ньютон лишь обобщил выводы Галилея и, главное, включил их в число основных законов движения в качестве первого «базового» закона динамики.
... вводя специальную поправку, второй закон Ньютона можно «заставить работать» и в неинерциальных системах отсчёта. Однако это сильно усложняет изучение движений. Поэтому в рамках школьной физики мы будем пользоваться только инерциальными системами отсчёта.
... третий закон Ньютона, строго говоря, справедлив только в инерциальных системах отсчёта. Только в них можно утверждать, что силы возникают и исчезают парами и попарно равны друг другу. В неинерциальных системах отсчёта действуют «непарные» силы инерции.
... в 1735–1738 гг. французские учёные П. Бугер и Ш. Лакондамин во время экспедиции в Южной Америке заметили, что вблизи гор вертикальный отвес (массивное тело на нити) отклоняется в сторону горы. Тем самым они впервые наблюдали притяжение не только космических тел (Луны, Земли и др.), но и тел со значительно меньшей массой.
... существование жидких и твёрдых тел свидетельствует о наличии сил притяжения–отталкивания между их частицами: молекулами, атомами, ионами. Эти силы возникают из-за электромагнитного взаимодействия между частицами и приводят к возникновению сил упругости, при определённых условиях подчиняющихся закону Гука.
... при взаимном трении твёрдых тел сила трения не зависит от скорости движения поверхностей. Однако при изучении «трения» твёрдых тел о жидкости или газы (это называют силами сопротивления движению) важно учитывать скорость движения твёрдого тела в жидкости или, что то же самое, скорость движения жидкости вокруг твёрдого тела.
... кроме первой космической скорости, существует так называемая вторая космическая скорость. Если первая необходима для того, чтобы тело при определённых условиях могло стать спутником Земли, то вторая необходима, чтобы тело при некоторых условиях могло стать спутником Солнца. Вторая космическая скорость равна 11 км/с.
... реактивные двигатели применяются не только в космонавтике. Они используются в мореходстве, в авиации и в спортивных автомобилях. Реактивные суда при испытаниях показывали скорости свыше 500 км/ч, но не воплотились в серийные образцы. Реактивные самолёты сегодня широко распространены и могут развивать скорость более 1000 км/ч.
Комментариев нет:
Отправить комментарий