뉴턴법 예제

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뉴턴의 제3법칙에 따르면, 뉴턴의 제3법칙에 따르면, 두 질량에서 발생하는 경우, 두 질량 자체에서 발생하는 경우, 순수한 내부 힘에서 순하력이 발생하지 않도록 크기는 같지만 방향은 반대여야 합니다. 뉴턴의 두 번째 법칙은 움직이는 물체의 속도 변화, 즉 가속도와 그 에 작용하는 힘 사이의 관계를 정의합니다. 이 힘은 오브젝트의 질량에 가속도에 곱한 것과 같습니다. 후자는 전자보다 더 큰 질량을 가지고 있기 때문에 슈퍼 탱커를 추진하는 것보다 바다에서 작은 요트를 추진하는 작은 여분의 힘이 필요합니다. 철학자들은 고대부터 사물의 움직임을 연구해 왔습니다. 태양, 별, 행성의 움직임을 관찰한 후, 그리스 철학자 아리스토텔레스와 프토레미는 지구가 우주의 중심에 있다고 믿었다. 16세기 유럽에서 폴란드의 수학자 니콜라스 코페르니쿠스는 태양계의 중심에 태양을 놓고 행성들이 주위를 도는 이 이론에 도전했다. 다음 세기, 독일의 물리학자 요하네스 케플러는 행성의 타원형 궤도를 설명하고, 이탈리아의 수학자이자 천문학자 갈릴레오 갈릴레이는 발사체의 움직임을 연구하기 위해 실험을 실시했다. 아이작 뉴턴은 이 작품을 수학적 분석으로 합성하고 힘의 개념과 그의 세 가지 운동 법칙을 소개했습니다. 그의 세 가지 법칙을 공식화에서, 뉴턴은 크기 나 회전없이 수학 포인트로 고려하여 대규모 몸의 치료를 단순화. 이를 통해 마찰, 공기 저항, 온도, 재료 특성 등과 같은 요소를 무시하고 질량, 길이 및 시간 면에서만 설명할 수 있는 현상에 집중할 수 있었습니다.

따라서 세 가지 법칙을 사용하여 큰 강성 또는 변형 가능한 개체의 동작을 정확하게 설명할 수 없습니다. 그러나, 많은 경우에 그들은 적절 하 게 정확한 근사치를 제공 합니다. 두 번째 법칙은 객체가 외부 힘을 받을 때 객체의 속도가 어떻게 변하는지 설명합니다. 이 법칙은 시간 변화당 운동량(질량 시간 속도)의 변화와 동일한 힘을 정의합니다. 뉴턴은 또한 수학의 미적분을 개발하고, 두 번째 법칙에 표현 된 “변화”는 가장 정확하게 차등 형태로 정의됩니다. (미적분은 외부 힘을 받는 물체가 경험하는 속도 및 위치 변화를 결정하는 데 사용할 수도 있습니다.) 일정한 질량 m을 가진 객체의 경우, 두 번째 법칙은 힘 F가 물체의 질량과 가속a의 산물이라고 명시하고 있습니다: 공기를 통해 항공기의 움직임은 300년 전 아이작 경이 발견한 물리적 주체에 의해 설명되고 설명될 수 있습니다. 뉴턴. 뉴턴은 수학과 물리학의 많은 분야에서 일했다. 그는 불과 23살이던 1666년에 중력 이론을 발전시켰습니다.

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