ស៊ុម inertial នៃឧទាហរណ៍យោង។ សូមមើលអ្វីដែល "Inertial Reference System" មាននៅក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត។

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលផ្លាស់ទី (ទាក់ទងទៅនឹងផ្កាយ) ស្មើភាពគ្នា និង rectilinearly (ពោលគឺដោយនិចលភាព) ត្រូវបានគេហៅថា inertial ។ ជាក់ស្តែង មានចំនួនរាប់មិនអស់នៃស៊ុមយោងបែបនេះ ដោយសារស៊ុមណាមួយដែលផ្លាស់ទីស្មើគ្នា និង rectilinearly ទាក់ទងទៅនឹងស៊ុមយោង inertial មួយចំនួនក៏មាននិចលភាពផងដែរ។ ស៊ុមយោងដែលផ្លាស់ទី (ទាក់ទងទៅនឹងស៊ុម inertial) ជាមួយការបង្កើនល្បឿនត្រូវបានគេហៅថា non-inertial ។

បទពិសោធន៍បង្ហាញថា

នៅក្នុងស៊ុម inertial ទាំងអស់នៃសេចក្តីយោង ដំណើរការមេកានិចទាំងអស់ដំណើរការតាមរបៀបដូចគ្នា (ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា)។

ទីតាំងនេះហៅថា គោលការណ៍មេកានិកនៃទំនាក់ទំនង (ឬគោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនងរបស់កាលីលេ) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៦៣៦ ដោយកាលីលេ។ Galileo បានពន្យល់វាដោយឧទាហរណ៍នៃដំណើរការមេកានិកដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាប៊ីនរបស់កប៉ាល់ដែលបើកសំពៅរាបស្មើ និង rectilinearly នៅលើសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់។ សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងកាប៊ីន ការយោលនៃប៉ោល ការដួលរលំនៃសាកសព និងដំណើរការមេកានិកផ្សេងទៀត ដំណើរការតាមរបៀបដូចគ្នាទៅនឹងកប៉ាល់ដែលនៅស្ងៀម។ ដូច្នេះហើយ ដោយសង្កេតមើលដំណើរការទាំងនេះ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបង្កើតទំហំនៃល្បឿន ឬសូម្បីតែការពិតនៃចលនារបស់កប៉ាល់។ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យចលនារបស់កប៉ាល់ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធយោងណាមួយ (ឧទាហរណ៍ផ្ទៃមហាសមុទ្រ) វាចាំបាច់ត្រូវសង្កេតមើលប្រព័ន្ធនេះផងដែរ (ដើម្បីមើលពីរបៀបដែលវត្ថុដែលដេកនៅលើទឹកផ្លាស់ទីទៅឆ្ងាយ។ ល។ ) ។

នៅដើមសតវត្សទី XX ។ វាបានប្រែក្លាយថាមិនត្រឹមតែមេកានិចប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកម្ដៅ អគ្គិសនី អុបទិក និងដំណើរការផ្សេងទៀត និងបាតុភូតធម្មជាតិទាំងអស់ដំណើរការដូចគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងស៊ុម inertial ទាំងអស់នៃសេចក្តីយោង។ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះ អែងស្តែងនៅឆ្នាំ 1905 បានបង្កើតគោលការណ៍ទូទៅនៃទំនាក់ទំនង ដែលក្រោយមកហៅថា គោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនងរបស់អែងស្តែង:

នៅក្នុងស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial ដំណើរការរូបវន្តទាំងអស់ដំណើរការតាមរបៀបដូចគ្នា (ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា)។

គោលការណ៍នេះ រួមជាមួយនឹងសំណើដែលថាល្បឿននៃពន្លឺនៅក្នុងកន្លែងទំនេរគឺឯករាជ្យនៃចលនានៃប្រភពពន្លឺ (សូមមើល§ 20) បានបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃទ្រឹស្តីពិសេសនៃទំនាក់ទំនងដែលបង្កើតឡើងដោយ Einstein ។

ច្បាប់របស់ញូវតុន និងច្បាប់ផ្សេងទៀតនៃថាមវន្តដែលត្រូវបានពិចារណាដោយពួកយើងត្រូវបានបំពេញតែនៅក្នុងស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial ប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងស៊ុមមិននិចលភាពនៃឯកសារយោង ច្បាប់ទាំងនេះដែលនិយាយជាទូទៅគឺលែងមានសុពលភាពទៀតហើយ។ ពិចារណាឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយ។

នៅលើវេទិការលូនឥតខ្ចោះ ផ្លាស់ទីស្មើគ្នា និង rectilinearly មួយដុំនៃម៉ាស់នៅលើវេទិកាដូចគ្នាគឺជាអ្នកសង្កេតការណ៍។ អ្នកសង្កេតការណ៍ម្នាក់ទៀតកំពុងឈរនៅលើផែនដីមិនឆ្ងាយពីកន្លែងដែលវេទិកាហៀបនឹងឆ្លងកាត់។ វាច្បាស់ណាស់ដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial ។

ឥឡូវ​នេះ នៅ​ពេល​ឆ្លងកាត់​ដោយ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ដែល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ផែនដី វេទិកា​ចាប់ផ្តើម​ផ្លាស់ទី​ដោយ​មាន​ការ​បង្កើន​ល្បឿន a ពោលគឺ វា​ក្លាយជា​ស៊ុម​មិន​និចលភាព​នៃ​សេចក្តីយោង។ ក្នុងករណីនេះ បាល់ដែលពីមុននៅសម្រាកទាក់ទងទៅនឹងវេទិកានឹងចាប់ផ្តើម (ទាក់ទងទៅនឹងវា) ក្នុងចលនាជាមួយនឹងការបង្កើនល្បឿន a ទល់មុខក្នុងទិសដៅ និងស្មើនឹងទំហំនៃការបង្កើនល្បឿនដែលទទួលបានដោយវេទិកា។ ចូរយើងស្វែងយល់ថាតើអាកប្បកិរិយារបស់បាល់មើលទៅដូចម្ដេចពីទស្សនៈរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍នីមួយៗ។

សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយោងនិចលភាព - ផែនដី បាល់នៅតែបន្តផ្លាស់ទីស្មើៗគ្នា និងតម្រង់ជួរយ៉ាងពេញលេញស្របតាមច្បាប់នៃនិចលភាព (ចាប់តាំងពីគ្មានកម្លាំងណាមួយធ្វើសកម្មភាពលើវា លើកលែងតែទំនាញផែនដី មានតុល្យភាពដោយប្រតិកម្មនៃការគាំទ្រ)។

អ្នកសង្កេតការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយោងដែលមិនមាននិចលភាព - វេទិកាមួយមានរូបភាពខុសគ្នា៖ បាល់ចាប់ផ្តើមផ្លាស់ទី និងទទួលបានល្បឿន - ប៉ុន្តែដោយគ្មានឥទ្ធិពលនៃកម្លាំង (ចាប់តាំងពីអ្នកសង្កេតការណ៍មិនបានរកឃើញផលប៉ះពាល់លើបាល់នៃរាងកាយផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។ ដែលផ្តល់ការបង្កើនល្បឿនដល់បាល់) ។ នេះផ្ទុយស្រឡះពីច្បាប់នៃនិចលភាព។ ច្បាប់ទី 2 របស់ញូតុនក៏មិនពេញចិត្តដែរ៖ ដោយអនុវត្តវា អ្នកសង្កេតការណ៍នឹងទទួលបាន (កម្លាំង) នេះមិនអាចទៅរួចនោះទេ ព្រោះថាទាំងពីរ ឬ មួយ មិនស្មើនឹងសូន្យ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគឺអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើឱ្យច្បាប់នៃថាមវន្តអាចអនុវត្តបានចំពោះការពិពណ៌នានៃចលនានៅក្នុងស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងប្រសិនបើយើងណែនាំទៅក្នុងកម្លាំងពិចារណានៃប្រភេទពិសេស - កម្លាំងនៃនិចលភាព។ បន្ទាប់មក ក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើង អ្នកសង្កេតការណ៍ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងវេទិកាអាចសន្មត់ថាបាល់ស្ថិតនៅក្នុងចលនាក្រោមសកម្មភាពនៃកម្លាំងនិចលភាព។

ការណែនាំនៃកម្លាំងនៃនិចលភាពធ្វើឱ្យវាអាចសរសេរច្បាប់ទីពីររបស់ញូវតុន (និងផលវិបាករបស់វា) ក្នុងទម្រង់ធម្មតា (សូមមើល§ 7); មានតែនៅក្រោមកម្លាំងសម្ដែងប៉ុណ្ណោះ ពេលនេះចាំបាច់ត្រូវយល់ពីលទ្ធផលនៃកម្លាំង "ធម្មតា" និងកម្លាំងនៃនិចលភាព។

តើម៉ាស់រាងកាយនៅឯណា ហើយការបង្កើនល្បឿនរបស់វា។

យើងបានហៅកម្លាំងនៃកម្លាំងនិចលភាពនៃ "ប្រភេទពិសេស" ទីមួយ ព្រោះវាធ្វើសកម្មភាពតែក្នុងទម្រង់មិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោង ហើយទីពីរ ដោយសារតែសម្រាប់ពួកគេ មិនដូចកម្លាំង "ធម្មតា" វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការចង្អុលបង្ហាញថារាងកាយផ្សេងទៀត (នៅលើរាងកាយនៅក្នុងសំណួរ) ពួកគេត្រូវបានលក្ខខណ្ឌ។ ជាក់ស្តែង សម្រាប់ហេតុផលនេះ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទីបីរបស់ញូតុន (និងផលវិបាករបស់វា) ចំពោះកម្លាំងនៃនិចលភាព។ នេះគឺជាលក្ខណៈទីបីនៃកម្លាំងនិចលភាព។

ភាពមិនអាចទៅរួចនៃការបញ្ជាក់សាកសពបុគ្គល សកម្មភាពដែល (នៅលើរាងកាយដែលកំពុងពិចារណា) គឺដោយសារតែកម្លាំងនៃនិចលភាព មិនមែនមានន័យថាការកើតឡើងនៃកម្លាំងទាំងនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពនៃសម្ភារៈណាមួយឡើយ។ សាកសព។ មានហេតុផលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការសន្មត់ថាកម្លាំងនៃនិចលភាពគឺដោយសារតែសកម្មភាពនៃសំណុំទាំងមូលនៃសាកលលោក (ម៉ាស់នៃសកលលោកទាំងមូល) ។

ការពិតគឺថាមានភាពស្រដៀងគ្នាដ៏អស្ចារ្យរវាងកម្លាំងនៃនិចលភាព និងកម្លាំងទំនាញ៖ ទាំងពីរគឺសមាមាត្រទៅនឹងម៉ាស់នៃរាងកាយដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាព ដូច្នេះហើយការបង្កើនល្បឿនដែលផ្តល់ដល់រាងកាយដោយកម្លាំងនីមួយៗមិនអាស្រ័យលើ នៅលើម៉ាសនៃរាងកាយ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន កម្លាំងទាំងនេះមិនអាចបែងចែកបានទាល់តែសោះ។ ជាឧទាហរណ៍ សូមឲ្យយានអវកាសផ្លាស់ទីដោយបង្កើនល្បឿន (ដោយសារប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីន) នៅកន្លែងណាមួយក្នុងលំហអាកាស។ អវកាសយានិកនៅក្នុងវានឹងជួបប្រទះនឹងកម្លាំងដែលសង្កត់គាត់ទៅ "ជាន់" (ជញ្ជាំងខាងក្រោយទាក់ទងនឹងទិសដៅនៃចលនា) នៃយានអវកាស។ កម្លាំងនេះនឹងបង្កើតឥទ្ធិពលដូចគ្នា ហើយនឹងបណ្តាលឱ្យមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានៅក្នុងអវកាសយានិក ដោយសារតែកម្លាំងទំនាញដែលត្រូវគ្នានឹងបណ្តាលឱ្យ។

ប្រសិនបើអវកាសយានិកជឿថា កប៉ាល់របស់គាត់កំពុងធ្វើចលនាដោយល្បឿនមួយទាក់ទងទៅនឹងចក្រវាឡ នោះគាត់នឹងហៅកម្លាំងដែលធ្វើសកម្មភាពលើវាថាកម្លាំងនៃនិចលភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអវកាសយានិកចាត់ទុកថាកប៉ាល់របស់គាត់គ្មានចលនា ហើយចក្រវាឡកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្លងកាត់កប៉ាល់ដោយល្បឿនដូចគ្នា នោះគាត់នឹងហៅកម្លាំងនេះថាកម្លាំងទំនាញ។ ហើយទស្សនៈទាំងពីរនឹងស្មើគ្នាទាំងស្រុង។ គ្មានការពិសោធន៍ណាមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅខាងក្នុងកប៉ាល់អាចបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃមួយ និងការមិនពិតនៃទស្សនៈផ្សេងទៀត។

វាធ្វើតាមការពិចារណា និងឧទាហរណ៍ស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតដែលចលនាបង្កើនល្បឿននៃស៊ុមយោងគឺសមមូល (ដោយឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើសាកសព) ទៅនឹងការកើតនៃកម្លាំងទំនាញដែលត្រូវគ្នា។ ទីតាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាគោលការណ៍សមមូលនៃកម្លាំងទំនាញ និងនិចលភាព (គោលការណ៍សមមូលរបស់អែងស្តែង); គោលការណ៍នេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃទ្រឹស្តីទូទៅនៃទំនាក់ទំនង។

កម្លាំងនៃនិចលភាពកើតឡើងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងចលនា rectilinearly, ប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងការបង្វិលស៊ុមមិនមែន inertial នៃសេចក្តីយោង។ ជាឧទាហរណ៍ សូមឲ្យនៅលើវេទិកាផ្តេកដែលអាចបង្វិលជុំវិញអ័ក្សបញ្ឈរ មានតួនៃម៉ាស់ដែលតភ្ជាប់ជាមួយចំណុចកណ្តាលនៃការបង្វិល O ដោយខ្សែកៅស៊ូ (រូបភាព 18)។ ប្រសិនបើវេទិកាចាប់ផ្តើមបង្វិលដោយល្បឿនមុំω (ហើយជាលទ្ធផលវាប្រែទៅជាប្រព័ន្ធមិននិចលភាព) បន្ទាប់មកដោយសារតែការកកិតរាងកាយក៏នឹងចូលរួមក្នុងការបង្វិលផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វានឹងផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅរ៉ាឌីកាល់ពីចំណុចកណ្តាលនៃវេទិកា រហូតដល់កម្លាំងយឺតនៃខ្សែដែលលាតសន្ធឹងបញ្ឈប់ចលនានេះ។ បន្ទាប់មករាងកាយនឹងចាប់ផ្តើមបង្វិលនៅចម្ងាយពីចំណុចកណ្តាល O ។

តាមទស្សនៈរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយវេទិកា ចលនានៃបាល់ដែលទាក់ទងទៅនឹងវាគឺដោយសារតែកម្លាំងមួយចំនួន។ នេះគឺជាកម្លាំងនៃនិចលភាពព្រោះវាមិនត្រូវបានបង្កឡើងដោយសកម្មភាពនៃសាកសពជាក់លាក់ផ្សេងទៀតនៅលើបាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានគេហៅថាកម្លាំង centrifugal នៃនិចលភាព។ ជាក់ស្តែង កម្លាំង centrifugal នៃនិចលភាពគឺស្មើគ្នាក្នុងរ៉ិចទ័រ និងផ្ទុយគ្នាក្នុងទិសដៅទៅនឹងកម្លាំងយឺតនៃខ្សែដែលលាតសន្ធឹង ដែលដើរតួជាកម្លាំងកណ្តាលដែលធ្វើសកម្មភាពលើរាងកាយដែលបង្វិលដោយគោរពទៅនឹងស៊ុមនិចលភាព (សូមមើល§ 13) ដូច្នេះ

ដូច្នេះកម្លាំង centrifugal នៃនិចលភាពគឺសមាមាត្រទៅនឹងចម្ងាយនៃរាងកាយពីអ័ក្សនៃការបង្វិល។

យើងសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្លាំង centrifugal នៃនិចលភាពមិនគួរត្រូវបានច្រឡំជាមួយនឹងកម្លាំង centrifugal "ធម្មតា" ដែលបានរៀបរាប់នៅចុងបញ្ចប់នៃ§ 13 នោះទេ។ ទាំងនេះគឺជាកម្លាំងនៃធម្មជាតិផ្សេងគ្នាដែលបានអនុវត្តទៅលើវត្ថុផ្សេងៗគ្នា៖ កម្លាំង centrifugal នៃនិចលភាពត្រូវបានអនុវត្តទៅលើរាងកាយ។ ហើយកម្លាំង centrifugal ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការតភ្ជាប់។

សរុបសេចក្តីមក យើងកត់សំគាល់ថា តាមទស្សនៈនៃគោលការណ៍សមមូលនៃកម្លាំងទំនាញ និងនិចលភាព ការពន្យល់ដ៏សាមញ្ញមួយត្រូវបានផ្តល់ដល់ប្រតិបត្តិការនៃយន្តការ centrifugal ទាំងអស់៖ ម៉ាស៊ីនបូម ឧបករណ៍បំបែក។ល។ (សូមមើល§ 13) ។

យន្តការ centrifugal ណាមួយអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធមិននិចលភាពបង្វិល ដែលបណ្តាលឱ្យរូបរាងនៃវាលទំនាញនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរ៉ាឌីកាល់ ដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលមានកំណត់លើសពីវាលទំនាញផែនដីយ៉ាងខ្លាំង។ នៅក្នុងវាលនេះ ភាគល្អិតក្រាស់របស់ឧបករណ៍ផ្ទុកបង្វិល ឬភាគល្អិតដែលជាប់នឹងវាខ្សោយផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅរកបរិវេណរបស់វា (ដូចជាប្រសិនបើពួកវាទៅ "ទៅបាត")។

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial(ISO) - ស៊ុមឯកសារយោងដែលច្បាប់ទីមួយរបស់ញូតុន (ច្បាប់នៃនិចលភាព) មានសុពលភាព៖ រូបកាយសេរីទាំងអស់ (ដែលមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយកម្លាំងខាងក្រៅ ឬសកម្មភាពនៃកម្លាំងទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់សំណង) ផ្លាស់ទី rectilinearly និងឯកសណ្ឋាន ឬ សម្រាក។ សមមូលគឺជាទម្រង់ខាងក្រោម ដែលងាយស្រួលប្រើក្នុងទ្រឹស្តីបទ៖

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃស៊ុម inertial នៃសេចក្តីយោង

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងណាមួយដែលផ្លាស់ទីស្មើគ្នា និង rectilinearly ទាក់ទងទៅនឹង IFR ក៏ជា IFR ផងដែរ។ យោងតាមគោលការណ៍នៃការពឹងផ្អែក IFR ទាំងអស់គឺស្មើគ្នា ហើយច្បាប់ទាំងអស់នៃរូបវិទ្យាគឺមិនប្រែប្រួលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរពី IFR មួយទៅមួយផ្សេងទៀត។ នេះមានន័យថាការបង្ហាញនៃច្បាប់រូបវិទ្យានៅក្នុងពួកគេមើលទៅដូចគ្នា ហើយកំណត់ត្រានៃច្បាប់ទាំងនេះមានទម្រង់ដូចគ្នានៅក្នុង ISOs ផ្សេងៗគ្នា។

ការសន្មត់នៃអត្ថិភាពនៃ IFR យ៉ាងហោចណាស់មួយនៅក្នុងលំហ isotropic នាំទៅដល់ការសន្និដ្ឋានថាមានសំណុំប្រព័ន្ធបែបនេះគ្មានកំណត់ដែលផ្លាស់ទីទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងល្បឿនថេរដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់។ ប្រសិនបើ IFRs មាន នោះលំហនឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នា និងអ៊ីសូត្រូពិក ហើយពេលវេលានឹងមានភាពដូចគ្នា យោងតាមទ្រឹស្តីបទ Noether ភាពដូចគ្នានៃលំហទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនឹងផ្តល់ច្បាប់នៃការអភិរក្សនៃសន្ទុះ អ៊ីសូត្រូពីនឹងនាំទៅដល់ការអភិរក្សនៃសន្ទុះមុំ ហើយភាពដូចគ្នានៃពេលវេលានឹងរក្សាថាមពលនៃរាងកាយដែលកំពុងផ្លាស់ទី។

ប្រសិនបើល្បឿននៃចលនាដែលទាក់ទងនៃ IFRs ដែលដឹងដោយរូបធាតុពិតអាចទទួលយកតម្លៃណាមួយ ការតភ្ជាប់រវាងកូអរដោណេ និងពេលវេលានៃ "ព្រឹត្តិការណ៍" ណាមួយនៅក្នុង IFRs ផ្សេងគ្នាត្រូវបានអនុវត្តដោយការបំប្លែង Galilean ។

ការតភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធយោងពិតប្រាកដ

ប្រព័ន្ធ inertial ពិតប្រាកដគឺជា abstraction គណិតវិទ្យា ដែលតាមធម្មជាតិមិនមាននៅក្នុងធម្មជាតិ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានប្រព័ន្ធយោងដែលការបង្កើនល្បឿនទាក់ទងនៃសាកសពដែលមានចម្ងាយគ្រប់គ្រាន់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក (វាស់ដោយឥទ្ធិពល Doppler) មិនលើសពី 10 −10 m/s លើសពី 1.5 10 −10 m/s² (នៅកម្រិត 1σ) ។ ភាពត្រឹមត្រូវនៃការពិសោធន៍ដើម្បីវិភាគពេលវេលានៃការមកដល់នៃ pulses ពី pulsars និងការវាស់វែងតាមតារាសាស្ត្រនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ គឺថានៅពេលអនាគតដ៏ខ្លី ការបង្កើនល្បឿននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគួរតែត្រូវបានវាស់នៅពេលដែលវាផ្លាស់ទីក្នុងវាលទំនាញរបស់ Galaxy ដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មាន។ ក្នុង m/s² ។

ជាមួយនឹងកម្រិតនៃភាពត្រឹមត្រូវខុសៗគ្នា និងអាស្រ័យលើតំបន់នៃការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ inertial អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធយោងដែលទាក់ទងនឹង៖ ផែនដី ព្រះអាទិត្យ ថេរទាក់ទងទៅនឹងផ្កាយ។

ប្រព័ន្ធកូអរដោនេ Geocentric inertial

ការប្រើប្រាស់ផែនដីជាអាយអេសអូ ទោះបីជាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលរបស់វាក៏ដោយ ក៏មានការរីករាលដាលនៅក្នុងការរុករក។ ប្រព័ន្ធសំរបសំរួលនិចលភាព ដែលជាផ្នែកមួយនៃអាយអេសអូ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាមក្បួនដោះស្រាយខាងក្រោម។ ចំណុចកណ្តាលនៃផែនដីត្រូវបានជ្រើសរើសជាចំណុច O - ប្រភពដើមនៃកូអរដោនេស្របតាមគំរូដែលបានទទួលយករបស់វា។ អ័ក្ស z - ស្របគ្នានឹងអ័ក្សនៃការបង្វិលផែនដី។ អ័ក្ស x និង y ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់អេក្វាទ័រ។ គួរកត់សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធបែបនេះមិនចូលរួមក្នុងការបង្វិលផែនដីទេ។

កំណត់ចំណាំ

សូម​មើល​ផង​ដែរ


មូលនិធិវិគីមេឌា។ ឆ្នាំ ២០១០។

សូមមើលអ្វីដែល "Inertial Reference System" មាននៅក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត៖

    ប្រព័ន្ធយោង ដែលច្បាប់នៃនិចលភាពមានសុពលភាព : mater ។ ចំណុចមួយនៅពេលដែលគ្មានកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពលើវា (ឬកម្លាំងមានតុល្យភាពទៅវិញទៅមកធ្វើសកម្មភាពលើវា) គឺនៅសម្រាក ឬចលនា rectilinear ឯកសណ្ឋាន។ ប្រព័ន្ធយោងណាមួយ ...... សព្វវចនាធិប្បាយរូបវិទ្យា

    INERTIAL Reference សូមមើល Frame of Reference... សព្វវចនាធិប្បាយទំនើប

    ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial- មតិប្រតិកម្ម INERTIAL សូមមើល ស៊ុមឯកសារយោង។ … វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយរូបភាព

    ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial- inercinė atskaitos sistema statusas T sritis fizika atitikmenys: engl ។ ស៊ុមនៃឯកសារយោង Galilean; ប្រព័ន្ធយោង inertial vok ។ ប្រព័ន្ធ inertiales Bezugs, n; ប្រព័ន្ធ inertial, n; ប្រព័ន្ធ Tragheits, n rus ។ ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial, f pranc ។… … Fizikos terminų žodynas

    ប្រព័ន្ធយោងដែលច្បាប់នៃនិចលភាពមានសុពលភាព៖ ចំណុចសម្ភារៈ នៅពេលដែលគ្មានកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពលើវា (ឬកងកម្លាំងមានតុល្យភាពទៅវិញទៅមកធ្វើសកម្មភាព) គឺនៅសម្រាក ឬចលនារាងមូលស្មើគ្នា។ រាល់…… សព្វវចនាធិប្បាយសូវៀតដ៏អស្ចារ្យ

    ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលច្បាប់នៃនិចលភាពមានសុពលភាព ពោលគឺ រាងកាយដែលមិនមានឥទ្ធិពលពីរាងកាយផ្សេងទៀត រក្សាល្បឿនរបស់វាមិនផ្លាស់ប្តូរ (ក្នុងតម្លៃដាច់ខាត និងក្នុងទិសដៅ)។ I. s. អំពី។ គឺជាប្រព័ន្ធយោង (និងមានតែបែបនោះ) ទៅកាន់ឋានសួគ៌ ...... វចនានុក្រមពហុបច្ចេកទេស សព្វវចនាធិប្បាយធំ

    ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលច្បាប់នៃនិចលភាពមានសុពលភាព៖ ចំណុចសម្ភារៈ ដែលគ្មានកម្លាំងណាមួយធ្វើសកម្មភាព ស្ថិតក្នុងការសម្រាក ឬនៅក្នុងចលនា rectilinear ឯកសណ្ឋាន។ ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងណាមួយដែលផ្លាស់ទីទាក់ទងទៅនឹង IS ។ អំពី។ បណ្តើរៗ... វិទ្យា​សា​ស្រ្ត​ធម្មជាតិ។ វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial- ប្រព័ន្ធយោង ដែលទាក់ទងនឹងចំណុចសម្ភារៈដាច់ស្រយាលមួយ សម្រាក ឬផ្លាស់ទីក្នុងបន្ទាត់ត្រង់ និងស្មើភាពគ្នា ... វចនានុក្រមពន្យល់ពាក្យពហុបច្ចេកទេស

    ប្រព័ន្ធយោងដែលច្បាប់នៃនិចលភាពមានសុពលភាព៖ ចំណុចសម្ភារៈ ដែលគ្មានកម្លាំងណាមួយធ្វើសកម្មភាព ឬចលនា rectilinear ឯកសណ្ឋាន។ ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងណាមួយផ្លាស់ទីទាក់ទងទៅនឹងនិចលភាព ...... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    ប្រព័ន្ធយោង inertial- ស៊ុមយោងដែលច្បាប់នៃនិចលភាពមានសុពលភាព៖ ចំណុចសម្ភារៈ នៅពេលដែលគ្មានកម្លាំងធ្វើសកម្មភាពលើវា (ឬកងកម្លាំងមានតុល្យភាពទៅវិញទៅមកធ្វើសកម្មភាព) គឺនៅសម្រាក ឬចលនារាងមូលស្មើគ្នា។ ប្រព័ន្ធនីមួយៗ... គំនិតនៃវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិទំនើប។ សទ្ទានុក្រមនៃពាក្យមូលដ្ឋាន

រាងកាយណាមួយអាចត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយរាងកាយផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញវាដែលជាលទ្ធផលដែលស្ថានភាពនៃចលនា (សម្រាក) នៃរាងកាយដែលបានសង្កេតអាចផ្លាស់ប្តូរ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ផលប៉ះពាល់បែបនេះអាចត្រូវបានផ្តល់សំណង (មានតុល្យភាព) និងមិនបង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះទេ។ នៅពេលដែលពួកគេនិយាយថា សកម្មភាពនៃរូបកាយពីរ ឬច្រើន ផ្តល់សំណងដល់គ្នាទៅវិញទៅមក នោះមានន័យថា លទ្ធផលនៃសកម្មភាពរួមគ្នារបស់ពួកគេគឺដូចគ្នា ប្រសិនបើសាកសពទាំងនេះមិនមានទាល់តែសោះ។ ប្រសិនបើឥទ្ធិពលនៃសារពាង្គកាយផ្សេងទៀតនៅលើរាងកាយត្រូវបានផ្តល់សំណង នោះទាក់ទងទៅនឹងផែនដី រាងកាយគឺនៅសម្រាក ឬផ្លាស់ទីក្នុងបន្ទាត់ត្រង់ និងស្មើភាពគ្នា។

ដូច្នេះហើយ យើងមករកច្បាប់មូលដ្ឋានមួយនៃច្បាប់មេកានិច ដែលត្រូវបានគេហៅថាច្បាប់ទីមួយរបស់ញូតុន។

ច្បាប់ទី 1 របស់ញូតុន (ច្បាប់នៃនិចលភាព)

មានប្រព័ន្ធយោងបែបនេះ ដែលរាងកាយដែលផ្លាស់ប្តូរដោយបកប្រែគឺសម្រាក ឬចលនា rectilinear ឯកសណ្ឋាន (ចលនាដោយនិចលភាព) រហូតដល់ឥទ្ធិពលពីរាងកាយផ្សេងទៀតយកវាចេញពីស្ថានភាពនេះ។

ទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបាននិយាយ ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿននៃរាងកាយមួយ (ពោលគឺការបង្កើនល្បឿន) តែងតែបណ្តាលមកពីឥទ្ធិពលនៃរូបកាយផ្សេងទៀតមួយចំនួនលើរាងកាយនេះ។

ច្បាប់ទី 1 របស់ញូវតុនមានសុពលភាពតែនៅក្នុងស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial ប៉ុណ្ណោះ។

និយមន័យ

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង ដែលទាក់ទងទៅនឹងរាងកាយដែលមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយរូបកាយផ្សេងទៀត សម្រាក ឬផ្លាស់ទីស្មើគ្នា និង rectilinearly ត្រូវបានគេហៅថា inertial ។

វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកំណត់ថាតើស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលបានផ្តល់ឱ្យគឺ inertial តែជាក់ស្តែង។ ក្នុងករណីភាគច្រើន មនុស្សម្នាក់អាចពិចារណាលើស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial ដែលទាក់ទងនឹងផែនដី ឬជាមួយនឹងតួឯកសារយោងដែលផ្លាស់ទីស្មើៗគ្នា និង rectilinearly ទាក់ទងទៅនឹងផ្ទៃផែនដី។

រូបភាពទី 1. ស៊ុម Inertial នៃសេចក្តីយោង

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយពិសោធន៍ថា ស៊ុម heliocentric នៃសេចក្តីយោងដែលទាក់ទងនឹងកណ្តាលនៃព្រះអាទិត្យ និងផ្កាយ "ថេរ" ចំនួនបីគឺអនុវត្តជាក់ស្តែងនិចលភាព។

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងផ្សេងទៀតដែលផ្លាស់ទីស្មើៗគ្នា និង rectilinearly ទាក់ទងទៅនឹង inertial គឺខ្លួនវា inertial ។

Galileo បានបង្កើតឡើងថា វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការកំណត់ថាតើប្រព័ន្ធនេះកំពុងសម្រាក ឬមានចលនាស្មើគ្នា និង rectilinearly ដោយការពិសោធន៍មេកានិចណាមួយដែលបានកំណត់នៅក្នុងស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial មួយ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានគេហៅថាគោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនងរបស់ Galileo ឬគោលការណ៍មេកានិចនៃទំនាក់ទំនង។

គោលការណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយ A. Einstein និងជាផ្នែកមួយនៃទ្រឹស្តីនៃទំនាក់ទំនងពិសេស។ IFRs ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរូបវិទ្យា ដោយសារយោងទៅតាមគោលការណ៍របស់ Einstein នៃការពឹងផ្អែក ការបញ្ចេញមតិគណិតវិទ្យានៃច្បាប់រូបវិទ្យាមានទម្រង់ដូចគ្នានៅក្នុង IFR នីមួយៗ។

ប្រសិនបើតួឯកសារយោងផ្លាស់ទីជាមួយការបង្កើនល្បឿន នោះស៊ុមយោងដែលភ្ជាប់ជាមួយវាមិននិចលភាព ហើយច្បាប់ទី 1 របស់ញូតុនមិនមានសុពលភាពនៅក្នុងវាទេ។

ទ្រព្យសម្បត្តិនៃសាកសពដើម្បីរក្សាស្ថានភាពរបស់ពួកគេឱ្យទាន់ពេលវេលា (ល្បឿននៃចលនាទិសដៅនៃចលនាស្ថានភាពនៃការសម្រាក។ ល។ ) ត្រូវបានគេហៅថានិចលភាព។ បាតុភូតយ៉ាងខ្លាំងនៃការអភិរក្សល្បឿនដោយរាងកាយផ្លាស់ទីក្នុងអវត្ដមាននៃឥទ្ធិពលខាងក្រៅត្រូវបានគេហៅថានិចលភាព។

រូបភាពទី 2. ការបង្ហាញនៃនិចលភាពនៅក្នុងឡានក្រុងនៅពេលចាប់ផ្តើមចលនា និងហ្វ្រាំង

ជាមួយនឹងការបង្ហាញពីនិចលភាពនៃរូបកាយ យើងតែងតែជួបគ្នាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ ជាមួយនឹងការបង្កើនល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងនៃឡានក្រុង អ្នកដំណើរនៅក្នុងនោះបានថយក្រោយ (រូបភាពទី 2, ក) ហើយជាមួយនឹងការចាប់ហ្វ្រាំងយ៉ាងខ្លាំងនៃរថយន្តក្រុង ពួកគេទំលាក់ទៅមុខ (រូបភាពទី 2, ខ) ហើយនៅពេលដែលរថយន្តក្រុងបត់ទៅខាងស្តាំ - នៅជញ្ជាំងខាងឆ្វេងរបស់វា។ ជាមួយនឹងការបង្កើនល្បឿនដ៏ធំនៃយន្តហោះហោះឡើង រាងកាយរបស់អ្នកបើកយន្តហោះ ដែលព្យាយាមរក្សាស្ថានភាពដើមនៃការសម្រាកនោះ ត្រូវបានសង្កត់ទល់នឹងកៅអី។

និចលភាពនៃសាកសពត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃសាកសពនៃប្រព័ន្ធ នៅពេលដែលស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial ត្រូវបានជំនួសដោយ non-inertial និងច្រាសមកវិញ។

និចលភាពនៃរាងកាយជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយម៉ាស់របស់វា (ម៉ាសអសកម្ម) ។

កម្លាំងដែលធ្វើសកម្មភាពលើរាងកាយពីស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងត្រូវបានគេហៅថាកម្លាំងនៃនិចលភាព

ប្រសិនបើកម្លាំងជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នាធ្វើសកម្មភាពលើរាងកាយក្នុងស៊ុមយោងដែលមិនមែនជានិចលភាព ដែលខ្លះជាកម្លាំង "ធម្មតា" ហើយខ្លះទៀតមាននិចលភាព នោះរាងកាយនឹងជួបប្រទះនូវកម្លាំងលទ្ធផលមួយ ដែលជាផលបូកវ៉ិចទ័រនៃកម្លាំងទាំងអស់ដែលធ្វើសកម្មភាពលើវា។ . កម្លាំងលទ្ធផលនេះមិនមែនជាកម្លាំងនៃនិចលភាពទេ។ កម្លាំងនៃនិចលភាពគ្រាន់តែជាធាតុផ្សំនៃកម្លាំងលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើដំបងដែលព្យួរនៅលើខ្សែស្រឡាយស្តើងពីរត្រូវបានទាញយឺត ៗ ដោយខ្សែភ្ជាប់ទៅកណ្តាលរបស់វាបន្ទាប់មក:

  1. wand នឹងបំបែក;
  2. ដាច់ខ្សែ;
  3. មួយនៃខ្សែស្រឡាយនឹងខូច;
  4. ជម្រើសណាមួយអាចធ្វើទៅបាន អាស្រ័យលើកម្លាំងដែលបានអនុវត្ត

រូបភាពទី 4

កម្លាំង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​កណ្តាល​ដំបង​ត្រង់​កន្លែង​ដែល​ចង​ខ្សែ។ ដោយសារយោងទៅតាមច្បាប់ទី 1 របស់ញូតុន រាងកាយណាមួយមាននិចលភាព ផ្នែកមួយនៃដំបងនៅចំណុចនៃការព្យួរខ្សែនឹងផ្លាស់ទីនៅក្រោមសកម្មភាពនៃកម្លាំងដែលបានអនុវត្ត និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃដំបងដែលកម្លាំងមិនធ្វើសកម្មភាព។ , នឹងនៅសម្រាក។ ដូច្នេះដំបងនឹងបំបែកនៅចំណុចនៃការព្យួរ។

ចម្លើយ។ ចម្លើយត្រឹមត្រូវ ១.

បុរស​ម្នាក់​ទាញ​រនាំង​ចង​ពីរ ដោយ​ប្រើ​កម្លាំង​នៅ​មុំ ៣០០ ទៅ​ជើងមេឃ។ ស្វែងរកកម្លាំងនេះ ប្រសិនបើគេដឹងថា sleigh ផ្លាស់ទីស្មើគ្នា។ ទំងន់នៃរទេះរុញគឺ 40 គីឡូក្រាម។ មេគុណកកិត 0.3 ។

$t_1$ = $t_2$ = $m$ = 40 គីឡូក្រាម

$(\mathbf \mu)$ = 0.3

$(\mathbf \alpha)$=$30^(\circ)$

$g$ = 9.8 m/s2

រូបភាពទី 5

ចាប់តាំងពី sleigh កំពុងធ្វើចលនាក្នុងល្បឿនថេរ យោងទៅតាមច្បាប់ទីមួយរបស់ញូវតុន ផលបូកនៃកម្លាំងដែលធ្វើសកម្មភាពលើ sleigh គឺសូន្យ។ ចូរយើងសរសេរច្បាប់ទីមួយរបស់ញូវតុនសម្រាប់តួនីមួយៗភ្លាមៗនៅក្នុងការព្យាករលើអ័ក្ស ហើយបន្ថែមច្បាប់របស់ Coulomb នៃការកកិតស្ងួតសម្រាប់ sleigh:

អ័ក្ស OX អ័ក្ស OY

\[\left\(\begin(array)(c) T-F_(tr1)=0 \\ F_(tr1)=\mu N_1 \\ F_(tr2)=\mu N_2 \\ F(cos \alpha - \)F_(tr2)-T=0 \end(array) \\right។\left\(\begin(array)(c) N_1-mg=0 \\ N_2+F(sin \alpha\)-mg=0 \end(array) \right។\]

$F=\frac(2\mu mg)((cos \alpha \)+\mu (sin \alpha\))=\frac(2\cdot 0.3\cdot 40\cdot 9.8)((cos 30() ^\circ \)+0.3\cdot (sin 30()^\circ \))=231.5\ H$

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកទៅជា inertial និង non-inertial ។ ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial ផ្អែកលើមេកានិចញូតុន។ វាកំណត់លក្ខណៈចលនា rectilinear ឯកសណ្ឋាន និងស្ថានភាពនៃការសម្រាក។ ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលមិនមាននិចលភាពត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចលនាបង្កើនល្បឿនតាមបណ្តោយគន្លងផ្សេងគ្នា។ ចលនានេះត្រូវបានកំណត់ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធយោង inertial ។ ស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលដូចជាកម្លាំង inertial កម្លាំង centrifugal និងកម្លាំង Coriolis ។

ដំណើរការទាំងអស់នេះកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃចលនា មិនមែនអន្តរកម្មរវាងរូបកាយទេ។ ច្បាប់របស់ញូតុន ជារឿយៗមិនដំណើរការក្នុងទម្រង់មិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងទេ។ ក្នុងករណីបែបនេះវិសោធនកម្មត្រូវបានបន្ថែមទៅច្បាប់បុរាណនៃមេកានិច។ កម្លាំងដោយសារតែចលនាមិននិចលភាពត្រូវបានយកមកពិចារណាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងយន្តការបច្ចេកទេស រួមទាំងការបង្វិល។ ក្នុងជីវិត យើងជួបពួកគេ រំកិលជណ្តើរយន្ត ជិះរទេះរុញ មើលអាកាសធាតុ និងទឹកទន្លេ។ ពួកគេក៏ត្រូវបានគេយកមកពិចារណាផងដែរនៅពេលគណនាចលនារបស់យានអវកាស។

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial និង non-inertial

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង Inertial មិនតែងតែសមរម្យសម្រាប់ការពិពណ៌នាអំពីចលនារបស់សាកសពនោះទេ។ នៅក្នុងរូបវិទ្យា ប្រព័ន្ធយោងមាន 2 ប្រភេទគឺ ប្រព័ន្ធយោងនិចលភាព និងប្រព័ន្ធមិននិចលភាព។ យោងតាមមេកានិចញូវតុន រាងកាយណាមួយអាចសម្រាក ឬស្ថិតក្នុងចលនាឯកសណ្ឋាន និងរាងមូល លើកលែងតែករណីនៅពេលដែលឥទ្ធិពលខាងក្រៅត្រូវបានបញ្ចេញលើរាងកាយ។ ចលនាឯកសណ្ឋានបែបនេះត្រូវបានគេហៅថាចលនានិចលភាព។

ចលនានិចលភាព (ប្រព័ន្ធយោងនិចលភាព) គឺជាមូលដ្ឋាននៃមេកានិចរបស់ញូតុន និងស្នាដៃរបស់កាលីលេ។ ប្រសិនបើយើងចាត់ទុកផ្កាយជាវត្ថុថេរ (ដែលតាមពិតទៅមិនពិតទាំងស្រុងទេ) នោះវត្ថុទាំងឡាយណាដែលផ្លាស់ទីស្មើៗគ្នា និងស្របគ្នានឹងពួកវានឹងបង្កើតជាស៊ុមយោង។

មិនដូចស៊ុមនៃ inertial នៃសេចក្តីយោងទេ ស៊ុមដែលមិនមាននិចលភាពផ្លាស់ទីទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការបង្កើនល្បឿនជាក់លាក់មួយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការប្រើប្រាស់ច្បាប់របស់ញូតុន ទាមទារអថេរបន្ថែម បើមិនដូច្នេះទេ ពួកគេនឹងពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រាន់។ ដើម្បីឆ្លើយសំណួរថាតើស៊ុមនៃសេចក្តីយោងណាមួយត្រូវបានគេហៅថា non-inertial វាមានតម្លៃពិចារណាឧទាហរណ៍នៃចលនាមិននិចលភាព។ ចលនាបែបនេះគឺជាការបង្វិលនៃភពរបស់យើង និងភពផ្សេងទៀត។

ចលនានៅក្នុងស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោង

Copernicus គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលចលនាស្មុគ្រស្មាញអាចមានប្រសិនបើមានកម្លាំងជាច្រើនចូលរួម។ នៅចំពោះមុខគាត់ វាត្រូវបានគេជឿថា ផែនដីផ្លាស់ទីដោយខ្លួនវា ស្របតាមច្បាប់របស់ញូវតុន ដូច្នេះហើយចលនារបស់វាមាននិចលភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Copernicus បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ ពោលគឺវាធ្វើឱ្យមានចលនាបង្កើនល្បឿនទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុដែលមិនអាចចល័តបានតាមលក្ខខណ្ឌ ដែលអាចជាផ្កាយ។

ដូច្នេះមានប្រព័ន្ធយោងផ្សេងៗគ្នា។ Non-inertial ត្រូវបានគេហៅថាតែកន្លែងដែលមានចលនាបង្កើនល្បឿនដែលត្រូវបានកំណត់ទាក់ទងនឹងស៊ុម inertial ។

ផែនដីជាស៊ុមនៃឯកសារយោង

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលមិនមាននិចលភាព ជាឧទាហរណ៍ដែលអាចត្រូវបានរកឃើញស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែង គឺជាតួយ៉ាងសម្រាប់សាកសពដែលមានគន្លងចលនាស្មុគស្មាញ។ ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ ដែលបង្កើតចលនាបង្កើនល្បឿន ដែលជាលក្ខណៈនៃស៊ុមយោងមិននិចលភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងជួបប្រទះនៅលើផែនដី គឺពិតជាស្របជាមួយនឹងឥរិយាបថរបស់ញូតុន។ រឿងនេះគឺថាការកែតម្រូវចលនាមិននិចលភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធយោងដែលភ្ជាប់ជាមួយផែនដីគឺមិនសូវសំខាន់ ហើយមិនដើរតួនាទីធំសម្រាប់យើងទេ។ ហើយសមីការរបស់ញូវតុនសម្រាប់ហេតុផលដូចគ្នានេះប្រែទៅជាត្រឹមត្រូវជាទូទៅ។

ប៉ោល Foucault

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីខ្លះការកែប្រែគឺចាំបាច់។ ជាឧទាហរណ៍ ប៉ោល Foucault ដ៏ល្បីលើពិភពលោកនៅក្នុងវិហារ St. Petersburg មិនត្រឹមតែរំកិលជាជួរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏វិលយឺតៗផងដែរ។ ការបង្វិលនេះគឺដោយសារតែចលនាមិននិចលភាពនៃផែនដីនៅក្នុងលំហខាងក្រៅ។

ជាលើកដំបូងវាត្រូវបានគេស្គាល់នៅឆ្នាំ 1851 បន្ទាប់ពីការពិសោធន៍របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំង L. Foucault ។ ការពិសោធន៍ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ត្រូវបានអនុវត្តមិនមែននៅ St. Petersburg ទេប៉ុន្តែនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងសាលធំមួយ។ ទំងន់នៃបាល់ប៉ោលគឺប្រហែល 30 គីឡូក្រាមហើយប្រវែងនៃខ្សែភ្ជាប់គឺ 67 ម៉ែត្រ។

ក្នុង​ករណី​ដែល​រូបមន្ត​របស់​ញូវតុន​សម្រាប់​ស៊ុម​នៃ​សេចក្តីយោង​និចលភាព​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ពណ៌នា​អំពី​ចលនា អ្វី​ដែល​ហៅថា​កម្លាំង​និចលភាព​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ពួកគេ។

លក្ខណសម្បត្តិនៃស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោង

ស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងអនុវត្តចលនាផ្សេងៗទាក់ទងនឹងនិចលភាព។ វាអាចជាចលនាទៅមុខ ការបង្វិល ចលនារួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ស្មុគស្មាញ។ អក្សរសិល្ប៍នេះក៏ផ្តល់នូវឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញមួយអំពីស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលមិនមាននិចលភាពដែលជាជណ្តើរយន្តដែលផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿន។ វាគឺដោយសារតែចលនាបង្កើនល្បឿនរបស់វា ដែលធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាយើងត្រូវបានគេសង្កត់ទៅលើឥដ្ឋ ឬផ្ទុយទៅវិញ មានអារម្មណ៍ជិតនឹងការគ្មានទម្ងន់។ ច្បាប់មេកានិចរបស់ញូតុនមិនអាចពន្យល់ពីបាតុភូតបែបនេះបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតាមរូបវិទូដ៏ល្បីល្បាញនោះ នៅពេលណាមួយទំនាញដូចគ្នានឹងធ្វើសកម្មភាពលើមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងជណ្តើរយន្ត ដែលមានន័យថា អារម្មណ៍គួរតែដូចគ្នា ប៉ុន្តែតាមពិតអ្វីៗគឺខុសគ្នា។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមកម្លាំងបន្ថែមទៅលើច្បាប់របស់ញូតុន ដែលត្រូវបានគេហៅថាកម្លាំងនៃនិចលភាព។

កម្លាំងនិចលភាព

កម្លាំងនៃនិចលភាពគឺជាកម្លាំងសម្ដែងពិត បើទោះបីជាវាខុសគ្នានៅក្នុងធម្មជាតិពីកម្លាំងដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអន្តរកម្មរវាងសាកសពនៅក្នុងលំហ។ វាត្រូវបានគេយកទៅពិចារណាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍ហើយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងាររបស់ពួកគេ។ កម្លាំងនៃនិចលភាពត្រូវបានវាស់តាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ឧទាហរណ៍ដោយប្រើឌីណាម៉ូម៉ែត្រនិទាឃរដូវ។ ស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងមិនត្រូវបានបិទទេ ព្រោះកម្លាំងនៃនិចលភាពត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកខាងក្រៅ។ កម្លាំងនៃនិចលភាព គឺជាកត្តារូបវន្តកម្មវត្ថុ ហើយមិនអាស្រ័យលើឆន្ទៈ និងគំនិតរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍នោះទេ។

ប្រព័ន្ធយោង inertial និង non-inertial ឧទាហរណ៍ដែលអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សារូបវិទ្យា គឺជាសកម្មភាពនៃកម្លាំង inertial, centrifugal force, Coriolis force, momentum transfer from one to another, and others.

ចលនានៅក្នុងជណ្តើរយន្ត

ប្រព័ន្ធយោងដែលមិនមាននិចលភាព កម្លាំងនិចលភាពបង្ហាញខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អក្នុងអំឡុងពេលបង្កើនល្បឿនឡើង ឬចុះ។ ប្រសិនបើជណ្តើរយន្តផ្លាស់ទីឡើងលើដោយបង្កើនល្បឿន នោះកម្លាំងនិចលភាពដែលបណ្តាលឱ្យមានទំនោរទៅសង្កត់មនុស្សទៅជាន់ ហើយនៅពេលហ្វ្រាំង រាងកាយផ្ទុយទៅវិញចាប់ផ្តើមស្រាលជាងមុន។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការបង្ហាញកម្លាំងនៃនិចលភាពក្នុងករណីនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកម្លាំងទំនាញប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ទំនាញគឺជាទំនាញ ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអន្តរកម្មរវាងរូបកាយ។

កម្លាំង centrifugal

កម្លាំងនៅក្នុងស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងក៏អាចជា centrifugal ។ វាចាំបាច់ក្នុងការណែនាំកម្លាំងបែបនេះសម្រាប់ហេតុផលដូចគ្នានឹងកម្លាំងនៃនិចលភាព។ ឧទាហរណ៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៃសកម្មភាពនៃកម្លាំង centrifugal គឺការបង្វិលនៅលើ carousel មួយ។ ខណៈពេលដែលកៅអីមានទំនោររក្សាមនុស្សនៅក្នុង "គន្លងរបស់វា" កម្លាំងនៃនិចលភាពបណ្តាលឱ្យរាងកាយត្រូវបានសង្កត់ប្រឆាំងនឹងផ្នែកខាងក្រោយនៃកៅអី។ ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបរាងនៃបាតុភូតដូចជាកម្លាំង centrifugal ។

កម្លាំង Coriolis

សកម្មភាពនៃកម្លាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅលើឧទាហរណ៍នៃការបង្វិលផែនដី។ វា​អាច​ហៅ​ថា​ជា​កម្លាំង​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះ​វា​មិន​មែន​បែប​នេះ​ទេ។ ខ្លឹមសារនៃសកម្មភាពរបស់វាគឺថា កំឡុងពេលបង្វិល (ឧទាហរណ៍ ផែនដី) ចំណុចនីមួយៗនៃរាងកាយស្វ៊ែរផ្លាស់ទីក្នុងរង្វង់មួយ ខណៈវត្ថុដែលនៅដាច់ពីផែនដី ផ្លាស់ទីតាមឧត្ដមគតិក្នុងបន្ទាត់ត្រង់មួយ (ឧទាហរណ៍ រាងកាយហោះហើរដោយសេរី។ ក្នុងលំហ)។ ដោយសារខ្សែបន្ទាត់នៃរយៈទទឹងគឺជាគន្លងនៃការបង្វិលចំណុចនៅលើផ្ទៃផែនដី ហើយមានទម្រង់ជារង្វង់ រូបកាយណាមួយដែលត្រូវបានរហែកចេញពីវា ហើយដំបូងផ្លាស់ទីតាមខ្សែបន្ទាត់នេះ ផ្លាស់ទីតាមបន្ទាត់ ចាប់ផ្តើមងាកចេញកាន់តែច្រើនពី វាក្នុងទិសដៅនៃរយៈទទឹងទាប។

ជម្រើសមួយទៀតគឺនៅពេលដែលរាងកាយត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងទិសដៅ meridional ប៉ុន្តែដោយសារតែការបង្វិលនៃផែនដីពីចំណុចនៃទិដ្ឋភាពនៃអ្នកសង្កេតលើផែនដីចលនានៃរាងកាយនឹងមិនត្រូវបាន meridional តឹងរ៉ឹងទៀតទេ។

កម្លាំង Coriolis មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការវិវត្តនៃដំណើរការបរិយាកាស។ នៅក្រោមឥទិ្ធពលរបស់វា ទឹកបានវាយលុកច្រាំងខាងកើតនៃទន្លេដែលហូរក្នុងទិសដៅ meridional កាន់តែខ្លាំង ធ្វើអោយវាហូរបន្តិចម្តងៗ ដែលនាំទៅដល់ការលេចចេញជាច្រាំងថ្មចោទ។ នៅភាគខាងលិច ផ្ទុយទៅវិញ ទឹកភ្លៀងត្រូវបានកក់ទុក ដូច្នេះវាកាន់តែទន់ភ្លន់ ហើយជារឿយៗត្រូវបានជន់លិចដោយទឹកក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់។ ជាការពិត នេះមិនមែនជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលនាំឱ្យការពិតដែលថាផ្នែកម្ខាងនៃទន្លេខ្ពស់ជាងផ្នែកម្ខាងទៀតនោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងករណីជាច្រើនវាមានភាពលេចធ្លោ។

កម្លាំង Coriolis ក៏មានការបញ្ជាក់ពិសោធន៍ផងដែរ។ វាត្រូវបានទទួលដោយរូបវិទូអាល្លឺម៉ង់ F. Reich ។ នៅក្នុងការពិសោធន៍ សាកសពបានធ្លាក់ពីកម្ពស់ 158 ម៉ែត្រ ការពិសោធន៍សរុបចំនួន 106 ត្រូវបានអនុវត្ត។ ក្នុងអំឡុងពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ សាកសពបានងាកចេញពីគន្លង rectilinear (ពីទស្សនៈរបស់អ្នកសង្កេតលើផែនដី) ប្រហែល 30 មីលីម៉ែត្រ។

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោង Inertial និងទ្រឹស្តីនៃទំនាក់ទំនង

ទ្រឹស្ដី​ពិសេស​នៃ​ការ​ទាក់ទង​គ្នា​របស់​អែងស្តែង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ស៊ុម​នៃ​សេចក្ដី​យោង​ដែល​មាន​និរន្តរភាព។ អ្វី​ដែល​គេ​ហៅ​ថា​ឥទ្ធិពល​ដែល​ទាក់ទង​គ្នា​តាម​ទ្រឹស្ដី​នេះ​គួរ​តែ​កើត​ឡើង​ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​ខ្លាំង​នៃ​រាងកាយ​ទាក់ទង​នឹង​អ្នក​សង្កេត "ស្ថានី"។ រូបមន្តទាំងអស់នៃទ្រឹស្ដីពិសេសនៃទំនាក់ទំនងគឺត្រូវបានសរសេរផងដែរសម្រាប់ចលនាឯកសណ្ឋានដែលមាននៅក្នុងស៊ុម inertial នៃសេចក្តីយោង។ postulate ទីមួយនៃទ្រឹស្ដីនេះ អះអាងពីសមមូលនៃប្រព័ន្ធយោង inertial ណាមួយ ពោលគឺ អវត្ដមាននៃប្រព័ន្ធពិសេស និងសម្គាល់ត្រូវបាន postulated ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះចោទជាសំណួរអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តឥទ្ធិពលដែលទាក់ទងគ្នា (ក៏ដូចជាការពិតនៃវត្តមានរបស់ពួកគេ) ដែលនាំឱ្យមានការលេចចេញនូវបាតុភូតដូចជាភាពផ្ទុយគ្នាភ្លោះ។ ដោយសារស៊ុមនៃឯកសារយោងដែលទាក់ទងនឹងរ៉ុក្កែត និងផែនដីមានភាពស្មើគ្នាជាមូលដ្ឋាន ឥទ្ធិពលនៃការពង្រីកពេលវេលានៅក្នុងគូ "Earth-rocket" នឹងអាស្រ័យតែលើកន្លែងដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ថិតនៅ។ ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅលើរ៉ុក្កែត ពេលវេលានៅលើផែនដីគួរតែដើរយឺតជាង ហើយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅលើភពផែនដីរបស់យើង ផ្ទុយទៅវិញ វាគួរតែដើរយឺតជាងនៅលើគ្រាប់រ៉ុក្កែត។ ជាលទ្ធផល កូនភ្លោះដែលនៅរស់លើផែនដីនឹងឃើញប្អូនប្រុសដែលមកដល់របស់គាត់ ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងរ៉ុក្កែតដែលបានមកដល់ គួរតែឃើញក្មេងជាងអ្នកដែលនៅលើផែនដី។ វាច្បាស់ណាស់ថានេះគឺមិនអាចទៅរួចទេខាងរាងកាយ។

នេះ​មាន​ន័យ​ថា ដើម្បី​សង្កេត​មើល​ឥទ្ធិពល​ដែល​ទាក់ទង​គ្នា​នោះ ស៊ុម​យោង​ពិសេស​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​ការ​ចាំបាច់។ ជាឧទាហរណ៍ វាត្រូវបានគេសន្មត់ថាយើងសង្កេតឃើញការកើនឡើងដែលទាក់ទងគ្នាក្នុងជីវិតរបស់ muons ប្រសិនបើពួកវាផ្លាស់ទីក្នុងល្បឿនជិតពន្លឺធៀបនឹងផែនដី។ នេះមានន័យថាផែនដីគួរតែ (លើសពីនេះទៅទៀតដោយគ្មានជម្រើស) មានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអាទិភាព ស៊ុមមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីយោង ដែលផ្ទុយនឹង postulate ដំបូងនៃ SRT ។ អាទិភាពអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែផែនដីគឺជាចំណុចកណ្តាលនៃសកលលោក ដែលស្របនឹងរូបភាពបឋមនៃពិភពលោក ហើយផ្ទុយនឹងរូបវិទ្យា។

ស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងជាវិធីមិនជោគជ័យក្នុងការពន្យល់ពីភាពផ្ទុយគ្នាភ្លោះ

ការព្យាយាមពន្យល់ពីអាទិភាពនៃប្រព័ន្ធយោង "ដីគោក" មិនឈរចំពោះការរិះគន់នោះទេ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះភ្ជាប់អាទិភាពនេះយ៉ាងជាក់លាក់ជាមួយនឹងកត្តានៃនិចលភាពនៃមួយ និងមិននិចលភាពនៃស៊ុមយោងមួយផ្សេងទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ស៊ុមនៃឯកសារយោងដែលភ្ជាប់ជាមួយអ្នកសង្កេតការណ៍នៅលើផែនដីត្រូវបានចាត់ទុកថាជានិចលភាព ទោះបីជាការពិតនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យា វាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាមិននិចលភាព (Detlaf, Yavorsky, វគ្គសិក្សារូបវិទ្យា ឆ្នាំ 2000) ក៏ដោយ។ នេះជាលើកទីមួយ។ ទីពីរគឺជាគោលការណ៍ដូចគ្នានៃសមភាពនៃប្រព័ន្ធយោងណាមួយ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើយានអវកាសចាកចេញពីផែនដីដោយបង្កើនល្បឿន នោះតាមទស្សនៈរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅលើកប៉ាល់ខ្លួនវាគឺឋិតិវន្ត ហើយផ្ទុយទៅវិញផែនដីនឹងហោះចេញពីវាដោយល្បឿនកើនឡើង។

វាប្រែថាផែនដីខ្លួនឯងគឺជាស៊ុមយោងពិសេស ឬឥទ្ធិពលដែលបានសង្កេតឃើញមានការពន្យល់ខុសគ្នា (មិនទាក់ទងគ្នា) ។ វាអាចថាដំណើរការនានាទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់នៃការបង្កើត ឬបកស្រាយការពិសោធន៍ ឬយន្តការរូបវន្តផ្សេងទៀតនៃបាតុភូតដែលបានសង្កេត។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដូច្នេះ ស៊ុមមិននិចលភាពនៃសេចក្តីយោងនាំទៅរករូបរាងនៃកម្លាំងដែលមិនបានរកឃើញកន្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងច្បាប់នៃមេកានិចញូតុន។ នៅពេលគណនាសម្រាប់ប្រព័ន្ធមិននិចលភាពកងកម្លាំងទាំងនេះត្រូវតែយកមកពិចារណារួមទាំងនៅពេលបង្កើតផលិតផលបច្ចេកទេស។

សំណួរ។

1. តើរូបកាយធ្វើចលនាយ៉ាងណា បើគ្មានរូបកាយផ្សេងទៀតធ្វើសកម្មភាពលើវា?

រាងកាយធ្វើចលនាស្មើៗគ្នា និង rectilinearly ឬសម្រាក។

2. រាងកាយផ្លាស់ទីក្នុងបន្ទាត់ត្រង់ស្មើភាពគ្នា។ តើវាផ្លាស់ប្តូរល្បឿនរបស់វាទេ?

ប្រសិនបើរាងកាយផ្លាស់ទីស្មើគ្នា និងក្នុងបន្ទាត់ត្រង់ នោះល្បឿនរបស់វាមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។

3. តើទស្សនៈអ្វីខ្លះអំពីស្ថានភាពនៃការសម្រាក និងចលនានៃសាកសពមានមុនដើមសតវត្សទី 17?

រហូតមកដល់ដើមសតវត្សទី 17 ទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតបានគ្របដណ្ដប់ដោយយោងទៅតាមដែលប្រសិនបើគ្មានឥទ្ធិពលខាងក្រៅត្រូវបានបញ្ចេញលើវាទេនោះវាអាចសម្រាកបានហើយដើម្បីឱ្យវាផ្លាស់ទីក្នុងល្បឿនថេរនោះរាងកាយមួយផ្សេងទៀតត្រូវតែបន្តធ្វើសកម្មភាពលើវា។

4. តើទស្សនៈរបស់កាលីលេទាក់ទងនឹងចលនារបស់សាកសពខុសគ្នាយ៉ាងណាពីទស្សនៈរបស់អារីស្តូត?

ទស្សនៈរបស់ Galileo លើចលនានៃរូបកាយ ខុសពីទស្សនៈរបស់អារីស្តូត ត្រង់ថា សាកសពអាចផ្លាស់ទីបានដោយមិនមានកម្លាំងខាងក្រៅ។

5. តើការពិសោធន៍ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 19 ត្រូវបានអនុវត្តដោយរបៀបណា ហើយតើការសន្និដ្ឋានអ្វីខ្លះកើតឡើងពីវា?

វគ្គនៃបទពិសោធន៍។ មានបាល់ពីរនៅលើរទេះរុញដែលធ្វើចលនាស្មើៗគ្នា និងស្របគ្នាទៅនឹងដី។ បាល់មួយស្ថិតនៅលើបាតរទេះ ហើយគ្រាប់ទីពីរត្រូវបានព្យួរពីខ្សែស្រឡាយ។ បាល់ត្រូវបានសម្រាកទាក់ទងទៅនឹងរទេះ ដោយសារកម្លាំងដែលធ្វើសកម្មភាពលើពួកវាមានតុល្យភាព។ ពេល​ចាប់​ហ្វ្រាំង បាល់​ទាំង​ពីរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ចលនា។ ពួកគេ​ប្តូរ​ល្បឿន​ធៀប​នឹង​រទេះ ទោះបីជា​គ្មាន​កម្លាំង​ណាមួយ​មកលើ​ពួកគេ​ក៏ដោយ។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ អាស្រ័យហេតុនេះ ច្បាប់នៃនិចលភាពមិនត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរទេះហ្វ្រាំងទេ។

6. តើច្បាប់ទីមួយរបស់ញូតុនត្រូវបានអានដោយរបៀបណា? (ក្នុងន័យទំនើប)?

ច្បាប់ទីមួយរបស់ញូវតុនក្នុងទម្រង់ទំនើប៖ មានប្រព័ន្ធយោងទាក់ទងនឹងសាកសពដែលរក្សាល្បឿនមិនផ្លាស់ប្តូរ ប្រសិនបើពួកវាមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសាកសពផ្សេងទៀត (កម្លាំង) ឬសកម្មភាពនៃសាកសពទាំងនេះ (កម្លាំង) ត្រូវបានផ្តល់សំណង (ស្មើនឹងសូន្យ)។

7. តើប្រព័ន្ធយោងអ្វីទៅដែលហៅថានិចលភាព ហើយមួយណាមិននិចលភាព?

ស៊ុមនៃសេចក្តីយោងដែលច្បាប់នៃនិចលភាពត្រូវបានបំពេញត្រូវបានគេហៅថា inertial ហើយនៅក្នុងនោះវាមិនត្រូវបានបំពេញ - non-inertial ។

បាទ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន។ វាធ្វើតាមនិយមន័យនៃ inertial frames នៃសេចក្តីយោង។

9. តើស៊ុមនៃសេចក្តីយោងផ្លាស់ទីជាមួយនឹងការបង្កើនល្បឿនទាក់ទងទៅនឹងស៊ុម inertial ណាមួយទេ?

ទេ មិនមែននិចលភាពទេ។

លំហាត់។

1. នៅលើតុ ក្នុងរថភ្លើងដែលមានចលនាស្មើគ្នា និង rectilinearly មានឡានក្មេងលេងដែលអាចចល័តបានយ៉ាងងាយស្រួល។ នៅពេលដែលរថភ្លើងបានចាប់ហ្វ្រាំង រថយន្តបានរមៀលទៅមុខដោយគ្មានឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅ ដោយរក្សាល្បឿនរបស់វាទាក់ទងទៅនឹងដី។
តើច្បាប់នៃនិចលភាពត្រូវបានបំពេញ៖ ក) នៅក្នុងស៊ុមយោងដែលភ្ជាប់ជាមួយផែនដី; ខ) នៅក្នុងស៊ុមនៃឯកសារយោងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរថភ្លើងក្នុងអំឡុងពេលចលនា rectilinear និងឯកសណ្ឋានរបស់វា? ក្នុងអំឡុងពេលហ្វ្រាំង?
តើ​វា​អាច​ទៅ​រួច​ទេ​ក្នុង​ករណី​ដែល​បាន​ពិពណ៌នា​ដើម្បី​ពិចារណា​អំពី​ស៊ុម​នៃ​សេចក្តី​យោង​ដែល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ផែនដី​ថា​ជា​និចលភាព? ជាមួយរថភ្លើង?

ក) បាទ ច្បាប់នៃនិចលភាពគឺពេញចិត្តក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ ពីព្រោះ ម៉ាស៊ីនបន្តផ្លាស់ទីទាក់ទងទៅនឹងផែនដី។ ខ) នៅក្នុងករណីនៃចលនាឯកសណ្ឋាន និង rectilinear នៃរថភ្លើង ច្បាប់នៃនិចលភាពគឺពេញចិត្ត (ម៉ាស៊ីនគឺនៅស្ថានី) ប៉ុន្តែមិនមែននៅពេលហ្វ្រាំងទេ។ ផែនដីនៅក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់គឺជាស៊ុមនៃសេចក្តីយោង inertial ហើយរថភ្លើងគឺមានតែនៅក្នុងចលនាឯកសណ្ឋាននិង rectilinear ។