Можно сказать, что после Галилея основная задача физики состояла в опознании различных природных сил. Перечислим некоторые из них:

1. Сила, притягивающая все тяжелые предметы к Земле. Ее величина по определению равна весу тела на поверхности Земли, а направление совпадает с направлением к центру Земли. Например, на тело весом в 10 Н действует сила величиной в 10 Н, направленная вниз (фиг. 19).

2. Всевозможные контактные силы, скажем натяжение или тол-каине, которые передаются, например, посредством веревок, руки или от одною тела к другому при соприкосновении. Вообразить существование таких сил, вероятней, легче всего. Декарт, в частности, признавал лини, контактные силы, действующие между частицами при их столкновениях. Рассмотрим, например, тело, которое тянут за веревку. Величина силы зависит от натяжения веревки, а ее направление такое же, как у веревки. Такую силу можно создать, в частности, с помощью груза, подвешенного через блок, или пружины (фиг. 20).

3. Силы, возникающие из-за сопротивления среды, например, из-за сопротивления воздуха при полете снаряда или самолета, из-за сопротивления воды при движении корабля или противодействия какой-либо поверхности перемещению по ней другой.

Признание последних сил является одной из отличительных черт послегалилеевской физики по сравнению с физикой Аристотеля. Так, Аристотель считал, что тело (скажем, воз с сеном на ровной дороге) может двигаться равномерно по прямой линии только в случае, если на него действует сила. Безусловно, силу прикладывать нужно — иначе для чего бы понадобились лошади? — однако если признать существование силы сопротивления движению повозки со стороны дороги (приложенное усилие зависит от состояния дороги), то можно утверждать, что суммарная сила в этом случае равна нулю (фиг. 21).

Все эти силы сопротивления называются силами трения. Их природа довольно сложна, но все они обладают одним общим свойством: величина их зависит от скорости движения тела относительно среды, а направление всегда противоположно направлению движения тела. Что покоящееся на столе тело не испытывает действия сил трения (фиг 22). Однако если мы попытаемся его сдвинуть, то обнаружим силу (сопротивление), направленную против движения, величина которой сложным образом зависит от природы поверхностей и других факторов (фиг. 23). Эта сила иногда непосредственно ощутима. Достаточно напомнить, что санки легче тащить по льду озера, чем по траве.

content

Share
Published by
content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

1 год ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

1 год ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

1 год ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

1 год ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago