뉴턴의 법칙 1, 2, 3 및 예제 문제 + 작업 설명

힘 공식

뉴턴의 제 1 법칙은 "모든 물체는 휴식 상태를 유지하거나 그것을 변화시키는 힘이없는 한 질서 정연한 직선으로 움직일 것입니다."라고 말합니다.

빠르게 달리다가 즉시 브레이크를 밟는 차에 오른 적이 있습니까? 그렇다면 차가 갑자기 브레이크를 밟을 때 확실히 앞으로 튀어 오르는 느낌이들 것입니다.

이것은 뉴턴의 법칙 이라는 법칙에 의해 설명되었습니다 . 자세한 내용은 뉴턴 법칙과 뉴턴 법칙에 대해 더 자세히 살펴 보겠습니다.

예비

뉴턴의 법칙은 물체가 경험하는 힘과 그 운동 사이의 관계를 설명하는 법칙입니다. 이 법칙은 Isaac Newton이라는 물리학 자에 의해 만들어졌습니다.

그 외에도 뉴턴의 법칙은 당시에 매우 영향력있는 법칙이었습니다. 사실,이 법칙은 고전 물리학의 기초이기도합니다. 따라서 Isaac Newton 경은 고전 물리학의 아버지라고도 불립니다.

또한 뉴턴의 법칙은 뉴턴의 법칙 I, 뉴턴의 법칙 II 및 뉴턴의 법칙 III의 세 가지로 나뉩니다.

뉴턴의 법칙 I

일반적으로 Newton 1의 법칙을 관성 법칙이라고합니다. 법은 다음과 같습니다.

"모든 물체는 그것을 바꾸는 힘이 없다면, 휴식 상태를 유지하거나 질서 정연하게 움직일 것입니다."

앞의 경우와 마찬가지로 갑자기 브레이크를 밟은 차가 승객이 튀었습니다. 이것은 첫 번째 뉴턴 법이 자신의 상태를 유지하는 경향이있는 승객의 상황에 따른다는 것을 나타냅니다. 문제의 상황은 승객이 자동차의 속도로 움직이기 때문에 자동차가 제동을하더라도 승객은 여전히 ​​움직이는 상태를 유지합니다.

갑자기 움직이는 고정 된 물체도 마찬가지입니다. 예를 들어 사람이 의자에 앉아 의자를 빨리 당길 때입니다. 의자에 앉은 사람은 정지 상태를 유지하기 때문에 넘어 질 것입니다.

뉴턴의 II 법칙

뉴턴의 제 2 법칙, 특히 움직이는 물체의 경우 일상 생활에서 자주 접하게됩니다. 이 법의 소리는 다음과 같습니다.

"움직임의 변화는 항상 생성 / 가동 된 힘에 정비례하며 힘과 물체의 접촉점에서 수직선과 같은 방향을 갖습니다."

문제의 운동 변화는 물체가 경험하는 가속 또는 감속이 작동력에 비례한다는 것입니다.

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위 그림은 뉴턴의 제 2 법칙을 시각화 한 것입니다. 위 그림에는 블록을 밀고있는 사람이 있습니다. 사람이 블록을 밀면 검은 색 화살표로 표시된 블록에 추력이 작용합니다.

Newton II의 법칙에 따라 블록은 주황색 화살표로 상징되는 사람이주는 추력 방향으로 가속됩니다.

또한 방정식을 통해 Newton II의 법칙을 정의 할 수도 있습니다. 방정식은 다음과 같습니다.

F = m. ㅏ

어디 :

F 는 물체에 작용하는 힘 (N)

m 은 비례 상수 또는 질량 (kg)입니다.

a 는 물체가 경험 한 움직임 또는 가속도의 변화입니다 (m / s2).

뉴턴의 법칙 III

일반적으로 뉴턴의 세 번째 법칙은 종종 반응의 법칙이라고합니다.

이것은이 법칙이 물체에 힘이 작용할 때 작용하는 반응을 설명하기 때문입니다. 이 법은 다음과 같습니다.

"모든 행동에는 항상 동등하고 반대되는 반응이 있습니다."

힘이 물체에 작용하면 물체가 경험하는 반력이 있습니다. 수학적으로 뉴턴의 세 번째 법칙은 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

진영 = 진영

예를 들어 물체가 바닥에 놓인 경우입니다.

물체는 물체의 무게 중심에 따라 W로 상징되는 중력의 영향을 받기 때문에 중력을 가져야합니다.

그런 다음 바닥은 물체의 중력과 동일한 저항 또는 반력을 발휘합니다.

문제 예

다음은 뉴턴 법칙에 따라 사건을 쉽게 해결하기 위해 뉴턴 법칙에 대한 몇 가지 질문과 토론입니다.

예 1

시속 72km의 속도로 1,000kg의 질량을 가진 차가 도로 칸막이를 치고 0.2 초 만에 멈췄다. 충돌 중에 자동차에 가해지는 힘을 계산하십시오.

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대답:

m = 1,000kg

t = 0.2 초

V = 72km / h = 20m / s

V t = 0m / s

V t = V +

0 = 20-a × 0.2

a = 100m / s2

a가 마이너스 a가되는데 이는 감속을 의미합니다. 자동차 속도가 마침내 0이 될 때까지 감소하기 때문입니다.

F = ma

F = 1000 × 100

F = 100,000 N

따라서 충돌 중에 자동차에 작용하는 힘은 100,000 N입니다.

예 2

10m 거리로 떨어진 2 개의 물체가 8N의 인장력을 작용하는 것으로 알려져 있습니다. 두 물체가 모두 40m로 바뀌도록 물체를 이동하면 항력의 크기를 계산하십시오!

F 1 = G m 1 m 2 / r 1

F (1) = G m 1 m 2 / 10m

F 2 = G m 1 m 2 / 40m

F 2 = G m 1 m 2 / (4 × 10m)

F 2 = ¼ × G m 1 m 2 / 10m

F 2 = ¼ × F 1

F 2 = ¼ × 8N

F 2 = 2N

따라서 40m 거리에서 당기는 힘의 크기는 2N 입니다.

예제 3

5kg (무게 w = 50N)의 블록을 로프로 매달아 지붕에 묶습니다. 블록이 정지되어 있다면 로프의 장력은 얼마입니까?

대답:

진영 = 진영

T = w

T = 50N

따라서 블록에 작용하는 로프의 장력은 50N입니다.

예 4

50kg의 질량 블록이 500N의 힘으로 밀립니다. 마찰력이 무시되면 블록이 얼마나 많은 가속을 경험합니까?

대답:

F = m. ㅏ

500 = 50. ㅏ

a = 500/50

a = 10m / s2

따라서 블록이 경험하는 가속도는 10m / s 2입니다.

예 5

오토바이가 들판을 통과합니다. 바람이 너무 세게 불고 모터가 1m / s2 씩 감속했습니다. 모터의 질량이 90kg이라면 바람의 힘이 모터를 구동하고 있습니까?

대답:

F = m. ㅏ

F = 90. 1

F = 90N

따라서 풍력은 90N입니다

따라서 뉴턴의 법칙 1, 2, 3에 대한 논의와 문제의 예. 바라건대 이것은 당신에게 유용 할 수 있습니다.