10 Exempel på Newtons första lag i det verkliga livet



den Newtons första lag, kallas också tröghetsloven att varje kropp förblir i vila eller i enhetlig och rätlinjig rörelse om inte en annan kropp står och verkar på det.

Det betyder att alla kroppar tenderar att stanna i det land där de är initialt, det vill säga om de är i rörelse, tenderar de att fortsätta tills någon eller något stannar dem. Om de fortfarande är, kommer de att vara tysta tills någon eller någonting bryter deras tillstånd och får dem att röra sig.

I våra dagar kan detta uttalande verka något uppenbart, men vi får inte glömma att denna upptäckt, liksom andra också mycket relevant, bland annat vi kan nämna lagen om universell gravitation och studier om nedbrytning av vitt ljus i olika färger gjorde Isaac Newton för ungefär 450 år sedan.

Newtons lagar, bland annat lagen om Inertia ingår, förutom lagen om interaktion och Force, och lagen av åtgärden och reaktion som tillsammans utgör de lagar dynamiken kom att förklara Newton- vetenskapligt hur objekter eller kroppar med massa agerar och reagerar på närvaron eller inte av krafter som utövas på dem.

10 Exempel på tröghetslagen

1- Bilen som bromsar brått

Det mest grafiska och dagliga exemplet som förklarar denna lag är den rörelse som vår kropp gör när vi går i en bil i konstant fart och det stannar plötsligt.

Omedelbart har kroppen en tendens att följa i den riktning bilen körde, så den kastas framåt. Denna rörelse kommer att bli smidig om bilen stannar smidigt, men blir mycket mer våldsam om den bromsar plötsligt.

I extrema fall, såsom kollision med ett annat fordon eller objekt, kommer kraften som utövas på objektet (bil) att bli större och effekten blir mycket starkare och farligare. Det vill säga kroppen kommer att behålla trögheten i den rörelse som den medförde.

Samma händer tvärtom. När bilen är helt stoppad och föraren accelererar kraftigt, kommer våra kroppar att vara kvar som de var (dvs i vila) och det är därför de brukar luta sig tillbaka.

2- Flytta tyst bil

När man försöker trycka en bil är det i början mycket svårt, eftersom bilen på grund av tröghet tenderar att stanna stilla.

Men när du får det att flytta är den ansträngning som behöver göras mycket mindre, då trögheten håller på att röra sig.

3- Atleten som inte kan sluta

När en idrottsman försöker stoppa sin karriär, tar det honom flera meter att sluta helt, på grund av den tröghet som produceras.

Detta ses mest tydligt i spårkonkurrenser, till exempel 100 meter. Idrottare fortsätter att gå långt bortom målet.

4- Futbol teater ... eller inte

I ett fotbollsmatch spelar teatralfall ofta mellan spelare i båda lagen. Många gånger kan dessa fall förefaller överdrivna, när en av idrottarna gör flera varv på gräsmattan efter påverkan. Sanningen är att den inte alltid har att göra med histrionics, utan med inertia lagen.

Om en spelare går med hög hastighet på fältet, och fångas ohövligt av någon från motståndarlaget är du faktiskt avbryta rätlinjig rörelse som han hade, men hans kropp tenderar att fortsätta i samma riktning och med denna hastighet. Det är därför den spektakulära hösten.

5- Den autonoma cykeln

Pedalen på en cykel gör det möjligt att fortsätta framföra flera meter utan att behöva pedal, tack vare trögheten som produceras av den första pedalen.

6- Upp och ner

Roller coasters kan klättra branta backar tack vare trögheten producerad av den uttalade tidigare nedstigningen, vilket gör att du kan ackumulera potentiell energi att klättra igen.

7- Trick eller vetenskap?

Många tricks som verkar överraskande är faktiskt enkla demonstrationer av Newtons första lag.

Det är till exempel av servitören som kan dra bordsduken ur ett bord utan att släppa föremålen på den.

Detta beror på hastigheten och kraften som appliceras på rörelsen; föremål som var vila, tenderar att stanna på det sättet.

8- Fråga om teknik

Ett däck på ett finger (eller på ett glas) och på däck ett mynt. Genom en snabb rörelse och kraft som utövas på däcket kommer den att röra sig, men myntet kommer att stanna kvar på fingret (eller falla i glaset).

9-kokt ägg mot rå ägg

Ett annat försök att kontrollera tröghetslagen kan göras genom att ta ett kokt ägg och göra det på sig på en plan yta och sedan stoppa rörelsen med handen.

Det kokta ägget slutar omedelbart, men om vi gör exakt samma tidigare experiment med ett råägg, när vi försöker stoppa äggets roterande rörelse, kommer vi att observera att det fortsätter att vända.

Detta förklaras eftersom den vita och den råa äggulan är lös inuti ägget och tenderar att fortsätta att röra sig när den appliceras kraften för att stoppa den.

10- Blocktornet

Om ett torn är flera block och slå hårt med en klubba det nedre blocket (som stöder vikten av andra), kommer det att vara möjligt att ta bort den utan att resten falla, att dra nytta av tröghet. Kroppen som fortfarande är, tenderar att förbli stillastående.

Newtons lagar

Den moderna världen kunde inte bli uppfattad som den är, om den inte var för den här brittans mycket viktiga bidrag, betraktas av många som en av de viktigaste vetenskapliga genierna av all tid.

Kanske utan att förstå det, förklarar och bekräftar många av de handlingar vi utför i våra dagliga liv konstant Newtons teorier.

Faktum är att många av de "tricks" som vanligtvis förvånar unga och gamla på mässor eller tv-shows, är bara kontroll och en fenomenal förklaring av dynamiklagarna, särskilt i denna Newtons första lag eller Tröghetslag.

Ha förstått som om en kropp inte agerar något annat, kommer den att förbli stilla (noll hastighet) eller på obestämd tid rör sig i en rak linje med konstant hastighet, är det också nödvändigt att förklara att all rörelse är relativ, eftersom det beror på ämnet för att observera och beskriv den rörelsen.

Till exempel går flygvärdinnan som går ner för gången i ett flyg i flygning som levererar kaffe till passagerare, går långsamt från passagerarens synvinkel som väntar i sitt säte för hans kaffe. men för någon som från marken observerar planet som flyger, om han kunde se flygvärdinnan, skulle han säga att han rör sig med stor hastighet.

Således är rörelsen relativt och beror i grunden på punkten eller referenssystemet som tas för att beskriva det.

Tröghetsreferenssystemet är det som används för att observera de kroppar på vilka ingen kraft verkar och därför kvarstår, och om den rör sig fortsätter den att röra sig med konstant hastighet.

referenser

  1. Newtons lagar. Återställd från thales.cica.es.
  2. Biografi av Isaac Newton. Återställd från biografiasyvidas.com.