Для связи в whatsapp +905441085890

Новая форма основных аксиом

Новая форма основных аксиом
Новая форма основных аксиом
Новая форма основных аксиом

Новая форма основных аксиом

  • Согласно Ньютону, инерционные свойства материальных объектов зависят от самого объекта. То есть внутренние свойства этих объектов. Другой аспект заключается в том, что инерция это сопротивление физического пространства, в котором движется материальный объект. Физическое пространство заполнено электромагнитным излучением и гравитационным излучением. Содержит различные элементарные и не элементарные частицы. Не все частицы могут быть известны еще. Согласно общей теории относительности, свойства пространства зависят от физических объектов и других факторов в нем. Предложенная концепция инерции требует новой формы основной аксиомы классической механики.

Чтобы сформулировать их, нам необходимо ввести новые концепции и уточнить ранее применяемые концепции. Аксиомы сформулированы для важных моментов, и концепция остается той же. Понятие пространства и времени остается тем же, и только пространство для понятия допустимой инерции должно обладать свойством сопротивления движущемуся в нем материальному объекту. Понятие силы, используемое в классической механике, также сохраняется. Только сила, действующая на материальную точку, должна устанавливаться не инерциальным наблюдателем, расположенным в инерциальной системе координат, а соответствующим наблюдателем, то есть наблюдателем в его собственной системе координат. Должно работать принудительно.

Как следует изменить вид формул предыдущего упражнения в случае, когда тяжелое тело ограничено частью развертывающейся поверхности и касается плоскости вдоль образующей этой поверхности? Людмила Фирмаль

Первоначальная система отсчета была ранее определена как система точечного отдыха. Сила это векторная величина, и векторы добавляются в соответствии с правилами сложения векторов. Таким образом, сложение силы, приложенной к одной материальной точке в соответствии с правилом параллелограмма, можно рассматривать как вектор в определении силы. Нет необходимости вводить определение приложенной силы. Все объекты вещества, включая само физическое пространство, воздействуют на рассматриваемый объект. Сила этого действия должна определяться согласно различным физическим законам взаимодействия. Поэтому нам нужна концепция инерциальных систем отсчета, связанных с физическим пространством.

Космические объекты материи определяют характеристики пространства, которое противостоит движущимся объектам материи. Для наших целей достаточно использовать систему отсчета солнечного центра, такую как инерциальная система отсчета. В общем случае сопротивление пространства может зависеть от времени, когда пространство расширяется, в зависимости от расположения материальной точки в пространстве, ее скорости, ускорения и т. Д. Пространство с движущимися объектами. Первая аксиома, называемая аксиомой Ньютона, почти отражает реальную картину.

  • Она утверждает, что прокладка пространственного сопротивления пропорциональна точечному ускорению относительно инерциальной системы отсчета и направлена против этого ускорения. III где Ф космическое сопротивление или точечная инерция. Ускорение a точки относительно инерциальной системы отсчета. Коэффициент пропорциональности m представляет величину пространственного сопротивления на единицу ускорения и называется инерционной массой точки. Следовательно, инерционная масса точки является неотъемлемым коэффициентом космического сопротивления. Если скорость точки мала по сравнению со скоростью света, масса не зависит от скорости и становится постоянной величиной.

Физическое пространство ведет себя как идеальная жидкость и не сопротивляется движению тела с постоянной скоростью. На высокой скорости масса зависит от скорости. Вторая аксиома, или аксиома Даламбера, предполагает одно из основных свойств всех сил, действующих на материальную точку в любом состоянии от других материальных объектов, включая пространство во вселенной. Согласно этой аксиоме все силы, действующие на материальную точку, образуют систему баланса сил. + Ф = 0, (2) Где F результирующая сила воздействия на точки всех других материальных объектов, кроме пространства. Получить результат из уравнений (1) и (2) ма = F, (3) Это главная аксиома в системе аксиом Ньютона.

Таким образом, когда период одной из возмущающих сил стремится к периоду одного из простых собственных колебаний системы, амплитуда вынужденного колебания становится все больше и больше. Людмила Фирмаль

Из (3), используя известную силу F и массу, Точка ускорения и наоборот. Из (2) видно, что сила воздействия объекта и сопротивление пространства полностью равны. Состояние силы, действующей на важный момент, приобретается не только при неподвижности, но и при любом движении. Для динамики, основанной на аксиоме Ньютона, такого условия не существует. Поэтому на объектах естественной материи работает только система баланса сил. Третья аксиома, или закон о равенстве действия и сил реакции, определяет соотношение между силами взаимодействия двух точек вещества: сила взаимодействия двух точек вещества это величина или упругость. Скорость равна, а направление противоположное.

Сила второй материальной точки первой материальной точки. F2 2 Действующая сила первой точки второй точки. В случае механического взаимодействия в теоретической механике далее предполагается, что сила точечного взаимодействия направлена вдоль одной прямой, проходящей через точку. Если это не предполагается, электромагнитная сила удовлетворяет (4).

При взаимодействии двух точек, которые находятся далеко друг от друга, рекомендуется предполагать, что каждая точка касается и взаимодействует с полем в другой точке. Аксиомы, предложенные в новом формате, являются независимыми. Их количество минимально. Они не подлежат обсуждению. Введение их в основу классической механики вместо аксиом Ньютона устраняет все трудности, присущие механике, основанной на аксиомах Ньютона, включая проблему парадоксов гравитации.

Смотрите также:

Задачи по теоретической механике

Распространение малых возмущений в идеальном газе. Скорость звука Системы отсчета
Одномерное установившееся течение газа вдоль трубы переменного сечения Статически определимые и статически неопределимые задачи