Според първия закон на Нютон, известен още като закон на инерцията, телата са склонни да остават в покой или в движение с постоянна скорост, ако върху тях не се прилага сила.
Това е първият от трите закона на Исак Нютон за движението на телата, които са публикувани през 1687 г. в книгата му „Математически принципи на естествената философия“.
Нютон разработи закона за инерцията въз основа на проучвания, проведени от Галилео Галилей, който установи тенденцията на обектите да останат в покой или с постоянна скорост от наблюдението на орбитите на планетите.
Вижте изявлението на този закон:
Всяко тяло остава в състояние на покой или равномерно движение по права линия, освен ако не е принудено да промени това състояние от силите, приложени към него.
законът на инерцията
Законът на инерцията на Исак Нютон гласи, че телата остават в покой или в равномерно праволинейно движение, ако върху тях не действа външна сила.
Следователно този закон разглежда две ситуации: тяло в покой и тяло с равномерно праволинейно движение.
тяло в покой
Този случай е по-логичен и по-лесен за разбиране. Когато тялото е в покой, то е неподвижно и скоростта му е нула.
Нека използваме като пример топка в покой на равна повърхност. Ако някой ритне тази топка, тя ще се движи, защото към нея е приложена сила.
Тази топка обаче няма да остане в движение завинаги, тъй като земята упражнява a сила на триене върху него, което кара скоростта му да намалява, докато отново не си почине.
Тяло с равномерно право движение
Когато тялото е в равномерно праволинейно движение (MRU), това означава, че е в движение с постоянна скорост той е в права линия и ще продължи да се движи, ако върху него не действа външна сила.
Това би се случило в ситуация, когато върху движещото се тяло няма друга сила на триене.
Когато тялото е в MRU, скоростта му е постоянна и следователно негова ускорението е нула - ускорението е величината, която определя варирането на скоростта. Ако обаче върху тялото действа външна сила, тя ще получи ускорение и скоростта му ще се промени.
Използвайки топката като пример за този случай, приемаме, че тя е позиционирана на гладка повърхност, която не предлага триене. Също така няма триене с въздуха, т.е. резултатът от всички сили върху топката е нула.
Ако някой ритне тази топка, тя ще премине в равномерно праволинейно движение и ще остане в движение с постоянна скорост, докато върху нея не се приложи друга сила.
Този случай е по-малко интуитивен, тъй като на планетата Земя винаги се прилага някаква сила върху тела, като гравитация, въздушно съпротивление и триене с повърхности.
Научете повече за Законите на Нютон.
получена сила
Полученият член на сила е резултат от сума от всички сили, приложени към тялото.
Например, когато човек рита топка, върху него действат няколко сили: приложената сила от ритника, триенето на топката със земята, гравитацията и съпротивлението, предлагано от въздушните частици.
За да се изчисли количеството сила, действаща върху това тяло, е необходимо да се съберат тези сили, които са вектори, тоест имам интензивност, посока и смисъл.
Ако топка е в покой на повърхността и човек прилага сила отляво надясно и друга човек прилага сила със същата интензивност отдясно наляво, тези сили ще бъдат анулирани и топката ще остане вътре Почивка.
разберете повече за сила.
Инерция
Инерцията на тялото се измерва чрез неговата тестени изделия. Това означава, че колкото по-голяма е масата на тялото, толкова по-голяма е неговата инерция и следователно, толкова по-голяма е нетната сила, необходима за промяна на неговото състояние на покой или MRU.
Например, ако човек се опита да избута 6-килограмова дървена кутия, ще му бъде доста лесно да я извади от състояние на покой. Сега, ако кутията тежи 200 килограма, трудността ще бъде много по-голяма.
разберете повече за инерция.
Практически примери за първия закон на Нютон
- Когато автобус се движи със 100 км / ч, хората в превозното средство също се движат с тази скорост спрямо външната страна на превозното средство. Ако водачът спира рязко, хората ще бъдат изхвърлени напред, тъй като са склонни да продължат да се движат със 100 км / ч.

- Когато автобус почива, хората в интериора също почиват. Ако шофьорът ускори внезапно, телата им се изтласкват назад, тъй като са склонни да остават в покой.

Вижте също Вторият закон на Нютон и Третият закон на Нютон.