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牛頓第二定律資料1.牛頓第二定律概述牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律的常見表述是:物體加速度的大小跟作用力成正比,跟物體的質(zhì)量成反比,且與物體質(zhì)量的倒數(shù)成正比;加速度的方向跟作用力的方向相同。該定律是由艾薩克·牛頓在1687年于《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》一書中提出的。牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律和第一、第三定律共同組成了牛頓運(yùn)動(dòng)定律,闡述了經(jīng)典力學(xué)中基本的運(yùn)動(dòng)規(guī)律。牛頓在《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》發(fā)表的原始表述:動(dòng)量為的物體,在合外力為的作用下,其動(dòng)量隨時(shí)間的變化率等于作用于物體的合外力。常見表述:在加速度和質(zhì)量一定的情況下,物體加速度的大小跟作用力成正比,跟物體的質(zhì)量成反比,且與物體質(zhì)量的倒數(shù)成正比。加速度的方向跟作用力的方向相同。牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律可以用比例式來表示,即或;也可以用等式來表示,即,其中是比例系數(shù);只有當(dāng)以牛頓、
以千克、以為單位時(shí),
成立。2.牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律有五個(gè)特點(diǎn):瞬時(shí)性:牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律是力的瞬時(shí)作用效果,加速度和力同時(shí)產(chǎn)生、同時(shí)變化、同時(shí)消失。矢量性:
是一個(gè)矢量表達(dá)式,加速度和合力的方向始終保持一致。獨(dú)立性:物體受幾個(gè)外力作用,在一個(gè)外力作用下產(chǎn)生的加速度只與此外力有關(guān),與其他力無關(guān),各個(gè)力產(chǎn)生的加速度的矢量和等于合外力產(chǎn)生的加速度,合加速度和合外力有關(guān)。因果性:力是產(chǎn)生加速度的原因,加速度是力的作用效果h故力是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的原因)等值不等質(zhì)性:雖然,但不是力,而是反映物體狀態(tài)變化情況的;雖然,僅僅是度量物體質(zhì)量大小的方法,與或無關(guān)。3.實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律實(shí)驗(yàn)是物理中的一個(gè)很基礎(chǔ)、必要的驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn),涉及到檢驗(yàn)一個(gè)物理定律或規(guī)律的基本途徑和方法,因此對(duì)于其實(shí)驗(yàn)精度往往有特殊的要求。牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),就是測(cè)量在不同的作用下運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的加速度,并檢驗(yàn)二者之間是否符合上述關(guān)系。利用現(xiàn)代的實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)施改進(jìn)和補(bǔ)充原來的實(shí)驗(yàn)手段,更能體現(xiàn)出物理學(xué)的科學(xué)素養(yǎng)和科學(xué)態(tài)度。牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律主要的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證方法實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證方法圖示用打點(diǎn)計(jì)時(shí)器法驗(yàn)證:研究系統(tǒng)的加速度與系統(tǒng)的質(zhì)量和拉力間的關(guān)系時(shí),將打點(diǎn)計(jì)時(shí)器固定在木板的一端,把砝碼和小車栓在細(xì)線的兩端,細(xì)線跨過滑輪,砝碼的重量作為拉力,讓拖著紙帶的小車在平直的平面上運(yùn)動(dòng),則小車及其上的砝碼、線的另一端栓著的鉤碼組成一個(gè)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)。每次實(shí)驗(yàn)均須在紙帶上注明拉力和系統(tǒng)的質(zhì)量。為了抵消摩擦力,通常采取以下兩種方法:傾斜滑動(dòng)法、水平拉線法。[11]
傾斜滑動(dòng)法和水平拉線法[11]在氣墊導(dǎo)軌上驗(yàn)證:將氣墊導(dǎo)軌調(diào)平后(由于導(dǎo)軌都存在一定的彎曲,滑塊與導(dǎo)軌間存在阻力,所以調(diào)平在實(shí)驗(yàn)中一般用滑塊通過兩個(gè)光電門時(shí)的速度相等來衡量),測(cè)出粘性阻尼常數(shù)b。為了修正粘滯性摩擦阻力的存在所引起的速度損失,必須解決粘滯性阻尼常數(shù)的測(cè)定問題。其方法主要有以下兩種:傾斜導(dǎo)軌法、振動(dòng)法。[11]
傾斜導(dǎo)軌法[11]用非線性回歸法驗(yàn)證:在氣墊導(dǎo)軌上驗(yàn)證定律影響測(cè)量的主要因素是空氣阻力,通過修正可將影響減小到可忽略的程度。但常采用的一元線性回歸法,不足以說明整個(gè)回歸方程的好壞;二元線性回歸法也同樣存在一定的問題。用非線性回歸法驗(yàn)證定律,首先對(duì)質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行線性化處理,得到模型的參數(shù)線性估計(jì)值,并以其作為非線性模型的初值對(duì)動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行非線性回歸分析。非線性回歸法驗(yàn)證了定律的正確性,改進(jìn)了驗(yàn)證定律的傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)方法,具有一定的應(yīng)用和推廣價(jià)值。牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律非線性擬合圖[13]此外,驗(yàn)證牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律還有基于LabVIEW的教學(xué)平臺(tái)、基于無線模塊和VisualBasic的仿真演示實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、基于光電傳感器的實(shí)驗(yàn)裝置。4.適用范圍牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律只適用于質(zhì)點(diǎn)。對(duì)質(zhì)點(diǎn)系,用牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律時(shí)一般采用隔離法,或者采用質(zhì)點(diǎn)系牛頓第二定律。牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律只適用于慣性參考系。慣性參考系是指牛頓運(yùn)動(dòng)定律成立的參考系,在非慣性參考系中牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律不適用。但是,通過慣性力的引入。可以使牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律的表示形式在非慣性系中使用。牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律只適用宏觀問題。解決微觀問題必須使用量子力學(xué)。當(dāng)考察物體的運(yùn)動(dòng)線度可以和該物體的德布羅意波相比擬時(shí),由于粒子運(yùn)動(dòng)不確定性關(guān)系式(即無法同時(shí)準(zhǔn)確測(cè)定粒子運(yùn)動(dòng)的方向與速度),物體的動(dòng)量和位置已經(jīng)是不能同時(shí)準(zhǔn)確獲知的量了,因而牛頓動(dòng)力學(xué)方程缺少準(zhǔn)確的初始條件無法求解。也就是說經(jīng)典的描述方法由于粒子運(yùn)動(dòng)不確定性關(guān)系式已經(jīng)失效或者需要修改。量子力學(xué)用希爾伯特空間中的態(tài)矢概念代替位置和動(dòng)量(或速度)的概念(即波函數(shù))來描述物體的狀態(tài),用薛定諤方程代替牛頓動(dòng)力學(xué)方程(即含有力場(chǎng)具體形式的牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律)。用態(tài)矢代替位置和動(dòng)量的原因是由于測(cè)不準(zhǔn)原理我們無法同時(shí)知道位置和動(dòng)量的準(zhǔn)確信息,但是我們可以知道位置和動(dòng)量的概率分布,測(cè)不準(zhǔn)原理對(duì)測(cè)量精度的限制就在于兩者的概率分布上有一個(gè)確定的關(guān)系。
牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律只適用低速問題。解決高速問題必須使用相對(duì)論。由于牛頓動(dòng)力學(xué)方程不是洛倫茲協(xié)變的,因而不能和狹義相對(duì)論相容,因此當(dāng)物體做高速移動(dòng)時(shí)需要修改力、速度等力學(xué)變量的定義,使動(dòng)力學(xué)方程能夠滿足洛倫茲協(xié)變的要求,在物理預(yù)言上也會(huì)隨速度接近光速而與經(jīng)典力學(xué)有不同。5.發(fā)展簡(jiǎn)史1662年,伽利略·伽利雷指出“以任何速度運(yùn)動(dòng)著的物體,只要除去加速或減速的外因,此速度就可以保持不變。”勒內(nèi)·笛卡爾也認(rèn)為,在沒有外加作用時(shí),粒子或者勻速運(yùn)動(dòng),或者靜止。艾薩克·牛頓把這一假定作為牛頓第一運(yùn)動(dòng)定律,并將伽利略的思想進(jìn)一步推廣到有力作用的場(chǎng)合,提出了牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律。1684年8月起,在埃德蒙多·哈雷的勸說下,牛頓開始寫作《自然哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理》,系統(tǒng)地整理手稿,重新考慮部分問題。1685年11月,形成了兩卷專著。1687年7月5日,《原理》使用拉丁文出版。《原理》的緒論部分中的運(yùn)動(dòng)的公理或定律一節(jié)中提出了牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律。6.應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律可以解決一部分動(dòng)力學(xué)問題。問題主要有兩類:第一類問題已知質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量和運(yùn)動(dòng)狀態(tài),已知質(zhì)點(diǎn)的在任意時(shí)刻的位置即運(yùn)動(dòng)方程或速度表達(dá)式或加速度表達(dá)式,求作用在物體上的力,一般是將已知的運(yùn)動(dòng)方程對(duì)時(shí)間求二階導(dǎo)數(shù)或?qū)⑺俣确匠虒?duì)時(shí)間求一階導(dǎo)數(shù),求出加速度,再根據(jù)牛頓第二定理求出未知力;第二類問題已知質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量及作用在質(zhì)點(diǎn)上的力,求質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),即求運(yùn)動(dòng)方程、速度表達(dá)式或加速度表達(dá)式,通常是由牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律列出方程,求出物體的加速度表達(dá)式,由加速度和初始條件,定積分求出速度表達(dá)式,由速度表達(dá)式和初始條件,定積分求出運(yùn)動(dòng)方程。[3]
解題方法主要有四種:臨界條件法、正交分解法、合成法、程序法。[24]
運(yùn)用牛頓第二定律及同一直線矢量合成方法,根據(jù)理想“平行導(dǎo)軌模型”的物理特點(diǎn),基于電磁感應(yīng)規(guī)律,對(duì)電磁感應(yīng)中的電容負(fù)載平行導(dǎo)軌模型的各種情況進(jìn)行計(jì)算,可計(jì)算出各種情況下的金屬導(dǎo)桿運(yùn)動(dòng)的數(shù)學(xué)表達(dá)式;結(jié)果與實(shí)踐吻合。[25]
動(dòng)畫是讓畫面運(yùn)動(dòng)起來的影視藝術(shù),即運(yùn)動(dòng)的畫面。牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律在動(dòng)畫藝術(shù)中占有重要的位置,是動(dòng)畫中必不可少的研究對(duì)象。[26]
7定律影響根據(jù)
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