该如何理解惯性定理和牛顿定律

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牛顿三个定律知识点归纳

牛顿三个定律知识点归纳

牛顿三个定律知识点归纳牛顿三个定律是经典力学的基础,由英国物理学家艾萨克·牛顿于17世纪提出。

这三个定律描述了物体在受力作用下的运动规律。

下面将分步骤介绍这些定律及其重要性。

第一定律:惯性定律牛顿的第一定律也被称为惯性定律。

它表明,如果物体没有受到外力的作用,它将保持静止或匀速直线运动。

换句话说,物体内部不会自发地改变自身的状态。

这意味着物体在受力平衡的情况下会保持匀速直线运动,或者如果没有受力,物体将保持静止。

这个定律是力学的基础,我们在日常生活中可以很容易地观察到它的应用,例如车辆在没有外力作用下保持匀速运动。

第二定律:动量定律牛顿的第二定律描述了物体在受到外力作用时的加速度。

它的数学表达式为F=ma,其中F代表物体所受的力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度。

根据这个定律,当一个物体受到力的作用时,它将产生加速度,而这个加速度的大小与作用力成正比,并与物体的质量成反比。

这意味着在给定作用力的情况下,质量较大的物体将产生较小的加速度,而质量较小的物体将产生较大的加速度。

这个定律帮助我们理解物体受力和运动状态之间的关系,并在工程设计和力学研究中具有重要应用。

第三定律:作用与反作用定律牛顿的第三定律被称为作用与反作用定律。

这个定律表明,对于任何一个物体所受到的力,都会有一个与之大小相等、方向相反的力作用于另一个物体上。

换句话说,每一个力都有一个相等且相反的反作用力。

这个定律可以用“作用力与反作用力总是成对出现”来总结。

例如,当我们在桌子上推一本书时,我们施加了向前的力,而书对我们施加了向后的力。

这个定律对于理解物体的相互作用和力的平衡非常重要,并在物理学、工程学和其他领域的实际应用中发挥着关键作用。

总结牛顿三个定律提供了描述物体运动的基本规律。

第一定律说明了物体的惯性,第二定律描述了物体在受力作用下的加速度变化,而第三定律则揭示了力的作用与反作用之间的关系。

这些定律不仅在日常生活中有着广泛的应用,也是研究和理解更复杂物理现象的基础。

牛顿三定律解析

牛顿三定律解析

牛顿三定律解析牛顿三定律,也被称为运动定律,是经典力学的基石,揭示了物体的力学行为和相互作用。

这三个定律由英国物理学家艾萨克·牛顿在17世纪提出,并对现代科学发展产生了深远影响。

本文将对这三个定律进行解析,并探讨它们在物理世界中的应用。

一、第一定律:惯性定律牛顿的第一定律,也称为惯性定律,表明一个物体如果没有受到外力作用,将保持静止或匀速直线运动的状态。

简而言之,物体会继续保持原有的运动状态,直到有外力改变它。

这意味着静止物体会保持静止,运动物体会继续运动。

第一定律的一个重要应用是解释为什么我们坐在火车或车辆上时会感到向后被推的力。

这是因为当车辆突然加速时,我们的身体继续保持之前的静止状态,而车辆却在加速,导致身体向后被推。

这个现象可以利用第一定律来解释。

二、第二定律:动量定律牛顿的第二定律,也称为动量定律,描述了力、质量和加速度之间的关系。

它的数学表达式为F = ma,其中F表示物体所受的力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

根据这个定律,当一个物体受到一个外力时,它将产生加速度,而加速度的大小与施加在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。

通过第二定律,我们可以解释为什么以相同的力推动两个物体,质量较大的物体会产生较小的加速度。

因为根据公式F = ma,对于相同的力F,质量较大的物体将产生较小的加速度,而质量较小的物体将产生较大的加速度。

三、第三定律:作用-反作用定律牛顿的第三定律,也称为作用-反作用定律,指出任何一个力的作用都会有一个大小相等、方向相反的反作用力作用在另一个物体上。

简而言之,如果一个物体对另一个物体施加力,那么另一个物体也会对第一个物体施加同样大小、方向相反的力。

这个定律可以解释许多日常生活中的现象,比如划船和射击。

当我们划船时,我们的桨受到了向后的推力,而水则受到了向前的反作用力。

同样地,当我们射击子弹时,子弹会向前发射,而枪身则会受到向后的反作用力。

结论牛顿三定律为我们解释了物体的运动行为和相互作用提供了重要的基础。

物理惯性的知识点总结

物理惯性的知识点总结

物理惯性的知识点总结惯性是物体保持其运动状态的性质。

这一性质在物理学中有着重要的作用,影响着我们对物体运动和相互作用的理解。

在本文中,我将总结物理惯性的相关知识点,包括惯性的概念、牛顿力学中的惯性定律、物体的转动惯量以及一些相关应用。

一、惯性的概念惯性是物体保持其运动状态的性质。

具体来说,当物体处于静止状态时,它会保持静止状态,而当物体处于运动状态时,它将保持运动状态,直到受到外力的作用。

这一性质是我们对物体运动的基本认识,也是牛顿力学的重要基础之一。

根据牛顿第一定律的描述,一个物体如果没有外力的作用,将会保持其当前的状态,即静止的物体会继续保持静止,运动中的物体将保持其运动状态。

这一定律也称为惯性定律,它强调了物体在没有外力作用时具有的惯性。

二、牛顿力学中的惯性定律牛顿力学中的惯性定律是物体运动的基本原则。

根据牛顿的第一定律,一个物体如果没有外力的作用,将会保持其当前的状态。

这意味着当物体处于静止状态时,它将保持静止状态,而当物体处于匀速直线运动时,它将保持匀速直线运动。

根据牛顿第二定律,物体的运动状态将受到外力的影响。

当外力作用在物体上时,物体的加速度将与外力成正比,与其质量成反比。

这一定律描述了物体的运动状态是如何受到外力的影响,强调了物体运动状态的变化与外力之间的关系。

根据牛顿第三定律,物体对外力也会产生反作用力。

这意味着当物体受到外力的作用时,它将对外力产生一个大小相等、方向相反的作用力。

这一定律强调了物体之间相互作用的性质,以及反作用力对物体运动状态的影响。

这些惯性定律构成了牛顿力学的基本原则,描述了物体在外力作用下的运动状态和相互作用的规律。

它们对我们理解物体运动和相互作用起着基础性的作用,也是研究物理学中的重要内容。

三、物体的转动惯量在物体围绕轴心旋转时,需要考虑其转动惯量的影响。

转动惯量是描述物体围绕轴心旋转时对转动运动的惯性特征的物理量,通常用符号I表示。

转动惯量与物体的质量分布和旋转轴的位置有关,它描述了物体在转动运动中保持其运动状态的性质。

牛顿三大定律的概念及应用

牛顿三大定律的概念及应用

牛顿三大定律的概念及应用_牛顿三大定律的概念及应用牛顿三大定律是在力学当中重要的定律,在这里,我们一起来回顾学习一下牛顿三大定律的概念解读及其应用。

一、概念及解读1、牛顿第一定律(惯性定律):任何一个物体在不受外力或受平衡力的作用时,总是保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有作用在它上面的外力迫使它改变这种状态为止。

解读:力改变物体的运动状态,惯性维持物体的运动状态,直至受到可以改变物体运动状态的外力为止。

2、牛顿第二定律(加速度定律):物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。

解读:(1)适用范围:一般只适用于质点的运动。

(2)表达式为:F=kma(k=1)=ma,这是一个矢量方程,注意规定正方向,一般取加速度的方向为正方向。

(3)牛顿第二定律解题常用的两种方法:①合成法;②正交分解法:已知受力情况时,正交分解力;已知运动情况时,正交分解加速度。

3、牛顿第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力,在同一直线上,大小相等,方向相反。

解读:注意相互作用力与平衡力的区别:(1)一对相互作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上、且分别在两个物体上,一定是同性质力。

而一对平衡力是作用在同一个物体上的两个大小相同、方向相反,作用在同一直线上的力,两个力不一定是同性质力。

(2)一对平衡力中的两个力不一定同时存在,可以单独存在,但一对相互作用力同时存在,同时消失。

二、应用例1.(牛顿第一定律)根据牛顿运动定律,以下选项中正确的是( )。

A.人只有在静止的车厢内,竖直向上高高跳起后,才会落在车厢的原来位臵B.人在沿直线匀速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方C.人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方D.人在沿直线减速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方答案:C。

解析:AB、除了在静止车厢外,在匀速直线前进的车厢内,跳起后,由于水平方向的惯性,人在水平方向依然保持原来的速度,故也将落在车厢的原来位置。

牛顿三大定律指什么

牛顿三大定律指什么

牛顿三大定律指什么导言牛顿三大定律是经典力学的基石,由英国物理学家牛顿提出,深刻地揭示了物体运动的规律。

这些定律被广泛应用于各个领域,帮助人们理解和预测物体的运动状态。

本文将分别介绍牛顿三大定律的概念以及其在实际生活中的应用。

第一定律:惯性定律牛顿第一定律也称为惯性定律,它表明一个物体如果没有外力作用于它,将保持匀速直线运动或静止状态。

简而言之,物体静止就会继续保持静止,运动就会继续匀速直线运动。

这个定律揭示了物体的自稳定性和惰性。

第二定律:运动定律牛顿第二定律是最为人熟知的物理定理之一,它建立了力和加速度之间的关系。

数学表达式为$ F = ma ,其中 F 是物体所受的合力, m 是物体的质量, a $是物体的加速度。

这个定律说明了物体的加速度与所受外力的大小成正比,与物体的质量成反比。

也就是说,一个物体所受的合力越大,它的加速度也越大。

第三定律:作用-反作用定律牛顿第三定律也被称为作用-反作用定律,它表明任何作用在物体上的力都会有一个大小相等、方向相反的反作用力作用于另一物体上。

举个例子,当我们站在地面上时,我们的体重使我们对地面施加一个垂直向下的力,而地面也会对我们产生一个大小相等、方向相反的向上的力,这样我们才能保持平衡。

这个定律揭示了物体相互作用的本质。

应用牛顿三大定律不仅在物理学中有着广泛的应用,而且在工程、生物学、天文学等领域也有着重要的作用。

例如在工程中,根据牛顿第二定律,可以计算出物体的加速度,帮助设计师选择合适的材料和结构;在生物学领域,牛顿第一定律可以解释为什么在没有外力作用时,人体的内脏会继续运动;在天文学中,牛顿第三定律被用来解释行星之间的引力交互等现象。

结论牛顿三大定律的提出,为人们认识世界提供了重要的理论基础,其应用也深刻地改变了人类社会的方方面面。

通过了解牛顿三大定律的原理和应用,我们可以更好地理解物体的运动规律,推动科学技术的发展,助力人类文明的进步。

牛顿三定律及其含义

牛顿三定律及其含义

牛顿三定律及其含义牛顿三定律是经典力学中的基本定律,由英国科学家艾萨克·牛顿在17世纪提出并得到广泛应用。

这三个定律被认为是描述物体运动以及力的作用的基础,不仅在科学领域发挥着重要作用,也在日常生活中有着实际应用。

本文将详细介绍牛顿三定律以及它们的含义。

第一定律:惯性定律牛顿第一定律,也被称为惯性定律,指出当没有外力作用于物体时,物体将保持静止或匀速直线运动的状态。

这意味着物体的运动状态会保持不变,直到外力作用于其上。

例如,当我们开车突然刹车时,车上的乘客会因惯性而向前倾斜,因为他们的身体继续保持匀速直线运动的状态。

第二定律:力的关系定律牛顿第二定律说明了力与物体运动之间的关系。

该定律表明物体的加速度正比于作用在其上的力,反比于物体的质量。

公式化表示为:F=ma,其中F代表力,m代表物体的质量,a代表物体的加速度。

换句话说,当施加在一物体上的力增加时,物体的加速度也会随之增加;而当物体的质量增加时,同等大小的力所导致的加速度会减小。

第三定律:作用与反作用定律牛顿第三定律指出,对于任何作用在物体上的力,该物体都会通过施加等大且反方向的力来产生反作用。

简而言之,这意味着力始终是成对出现的。

例如,当我们站在地上时,我们会感受到地面对我们所产生的支持力,同时我们也会对地面施加等大反向的压力。

这种相互作用的力使我们能够保持平衡并站立在地面上。

牛顿三定律的含义牛顿三定律的提出突破了人们对力和运动的认识,为力学奠定了坚实的基础。

这三个定律不仅解释了物体运动的规律,也揭示了力与运动之间的相互关系。

首先,牛顿三定律告诉我们,物体会遵循惯性原理。

这意味着物体在没有外力作用时会保持静止或匀速直线运动。

这个概念在交通工程和安全设施设计中有着重要的应用,帮助我们设计出更安全可靠的交通工具。

其次,牛顿第二定律使我们能够计算物体在受力情况下的加速度。

这个定律在工程和科学研究中被广泛应用,例如航空航天领域的火箭推力计算,汽车工程中的引擎动力计算,以及体育运动中的力量和速度分析等。

牛顿三大定律重点知识归纳

牛顿三大定律重点知识归纳

牛顿三大定律重点知识归纳牛顿三大定律的重点知识归纳一、牛顿第一定律 - 惯性定律牛顿第一定律也被称为惯性定律,它表明物体在没有外力作用时将保持静止或匀速直线运动的状态。

这意味着物体会保持其现有的状态,不会自发地改变。

如果物体静止,则它将保持静止;如果物体在做匀速直线运动,则它将保持匀速直线运动。

该定律的重要性在于揭示了物体运动状态的性质,为后续的运动定律提供了基础。

例如,如果没有摩擦力的存在,一个滑行中的小车将会一直滑下去,直至受到外力的干扰。

另外,牛顿第一定律还解释了为什么在车辆急刹车时乘坐的人会向前倾斜,因为人的身体具有惯性,在车辆突然减速时保持了原有的运动状态。

二、牛顿第二定律 - 运动定律牛顿第二定律描述了物体在受到外力作用时将产生加速度的关系。

它的数学表达式为:力等于物体质量乘以加速度。

这意味着,当一个物体受到力的作用时,它的运动将产生加速度,并且加速度的大小与作用力成正比,与物体质量成反比。

牛顿第二定律的重要性在于它提供了计算物体运动状态的工具。

通过测量力的大小和物体的质量,我们可以预测物体的加速度。

这对于理解和探索各种物理现象和工程问题非常重要。

例如,通过牛顿第二定律,我们可以计算出一个物体在斜面上滑动时的加速度,或者推导出飞机在不同速度下的升力和阻力。

三、牛顿第三定律 - 作用-反作用定律牛顿第三定律也被称为作用-反作用定律,它表明对于每一个作用力,都会有一个大小相等、方向相反的反作用力作用在作用力的施力对象上。

换句话说,对于任何两个物体之间的相互作用,两个物体所受到的力的大小相等、方向相反。

作用-反作用定律的重要性在于它揭示了物体之间相互作用的本质。

例如,当一个人站在地面上时,他会对地面施加一个向下的力,而地面会对他施加一个大小相等、方向相反的向上的力。

这就解释了为什么一个人可以站在地面上而不会下沉。

另外,作用-反作用定律还可以解释一些其他现象,如火箭发射时的推力和反冲力、游泳时手划水产生的推力和水对手的反作用力等。

物理学概念知识:牛顿第三定律和惯性力

物理学概念知识:牛顿第三定律和惯性力

物理学概念知识:牛顿第三定律和惯性力牛顿第三定律和惯性力牛顿第三定律是万有引力定律、牛顿第一定律和牛顿第二定律之一,也是力学的重要基础之一。

它是指所有物体之间的相互作用,都受到相等且反方向的作用力,这个作用力被称为牛顿第三定律的反作用力。

换句话说,如果物体A对物体B施加了一个力,那么物体B必然会施加一个反作用力,大小与方向等于物体A所施加的力。

这个定律是物理世界中最为普遍的规律之一,无论是在天体运动、地球物理、自然现象还是宏观与微观世界中,它都具有普适性。

牛顿第三定律可以为我们解释很多奇怪的现象。

比如,当我们把一张纸抖开时,为什么纸上的所有物体不是都飞出去呢?这是因为当我们抖动纸张时,我们施加的力被纸张反作用力所抵消,所以纸张上的物体不会飞出去。

同样的例子还有开车时,为什么车辆不会到处窜动。

实际上,车辆行驶时,汽车轮子受到了地面反作用力,阻止了轮子向后弹出。

惯性力是指物体惯性所表现出来的力,即初始状态下物体所具有的惯性,使得物体对力的改变具有抵抗作用。

惯性所表现出来的力,并不是真正的力,而是一种与牛顿第三定律相对应的反作用力。

在牛顿第三定律中,力对物体的加速度产生影响,而惯性则对物体的匀速运动有影响。

例如,当我们在车辆上急剧刹车时,乘客往前飞出的感觉就是惯性力所产生的。

在这种情况下,车辆突然变速,乘客的身体仍然处于匀速的状态,所以身体会想继续前进,于是就产生了惯性力。

总之,牛顿第三定律和惯性力都是物理学中非常重要的概念,对于我们理解自然现象以及人类活动中的各种现象都具有非常重要的意义。

理解这些概念不仅可以帮助我们更好地运用科学知识进行研究,还可以为我们提供更好的生活方式和思维方式。

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第五章:探索从来不拒绝微小和无知前几天幻想和爱因斯坦他们聊过,他们建议我既然认为引力是惯性的源泉。

那为什么不重新定义惯性呢?这样他们认为会和我继续谈,否则游戏结束。

现在想想,他们的建议是如此的正确。

那么接下来要重新定义惯性。

新的惯性定义是这样的:在引力场中,物体具有保持当下运动状态的性质,叫做惯性。

根据新的惯性定义,牛顿第一定律应该是这样的:在引力场中,物体所受外力为零的时候,总保持当下运动状态的运动,叫牛顿第一定律。

牛顿第一运动定律为后续定律准备了概念并定性阐明了力和运动的关系。

特别地,第一定律中所述的“物体不受外力作用时的运动状态”和第二定律中的物体所受外力矢量和为零(合力为零)这一运动状态不同,不能把第一定律当成第二定律在时的特殊情况,因为肯定导出加速度,但的运动只能由第一定律本身彻底阐明其为惯性运动(静止或匀速直线运动)。

第一定律是完全独立的基本定律,用其解决的问题,别的任何规律都无法解决,第二、第三定律根本不能取代第一定律。

在这里要这样说明,不然大家会迷糊。

首先惯性是时刻存在的,那么惯性运动就是时刻存在的。

惯性运动和参考系没有关系。

来看看关键词:引力场,保持,运动状态。

在此惯性定义中,凸显引力场的作用,不关乎参考系。

也就是说惯性系和非惯性系都是符合的。

都有保持当下的运动状态的性质。

但惯性定律需要考虑参考系。

惯性定律只适用于惯性参考系。

这样我们就可以脱离的经典力学的“循环论证”问题。

不需要去寻找理想中的不受力的情况。

但是这和牛顿的惯性定义是相通的。

只是我把引力场强调了出来,并且找到了新的“根基”。

那么惯性系这时候该如何定义呢?我们先来看看经典力学中的两个定义。

一是:牛顿第一定律成立的参考系,叫惯性系。

二是:在有些参考系中,不受力的物体会保持相对静止或匀速直线运动状态,其时间是均匀流逝的,空间是均匀和各向同性的。

在这样的参考系内,描述运动的方程有着最简单的形式,此参考系就是惯性参考系。

你会发现两种说法其实是等价的。

牛顿第一次定律成立的参考系叫惯性系。

本身这句话不具有循环论证的嫌疑。

可是什么是牛顿第一定律,当你去找这样的牛顿第一定律成立的参考系时,就为难了,就陷入到循环论证里了。

牛顿第一定律定义为:在引力场中,物体所受外力为零的时候,总保持当下运动状态的运动,叫惯性定律。

我把这个定义简称为:新牛顿第一定律!这时我们就不用寻找静止状态和匀速直线运动的情况了,也就不会陷入到循环论证里面。

直接指出在引力场中,问题本身就是答案。

我们应该秉持这个思路。

这个时候,新牛顿第一定律成立的参考系为惯性系。

但大家要清楚,惯性是绝对存在,但惯性系不是的。

惯性系是理想状态的参考系。

在现实生活中找不到。

所以我的定义更倾向于第二个:在有些参考系中,不受力的物体会保持相对静止或匀速直线运动状态,其时间是均匀流逝的,空间是均匀和各向同性的。

在这样的参考系内,描述运动的方程有着最简单的形式,此参考系就是惯性参考系。

在这里再补充一下牛顿第一定律的内涵:(1)提出了力概念的科学的定性定义。

牛顿在表述他的第一定律前的定义中明确提出:力是对物体的作用,使物体改变静止或匀速直线运动状态。

这就对力概念给出了定性的、科学的定义。

其要点之一是力的起源:力是物体对物体的作用(牛顿第三定律进一步揭示物体间力的相互作用性质的规律)。

力存在于这种作用过程之中。

其要点之二是力作用的效果:是使受力物体的运动状态发生变化,即产生加速度。

这是牛顿在运动定律研究方面,超过伽利略的原因之一,就在于他科学地定义了力这个重要概念。

它使原来关于推、拉这种关于力的模糊认识上升到科学概念,从而大大拓宽了人们对力的认识,拓宽了力的范围。

使人们根据上述的两个要点,去认识更大范畴内的作用力,包括引力,电磁力等等。

(2)惯性概念的确立。

第一定律表明:在不受外力作用的情况下,每一个物体都具有保持静止或沿一直线作等速运动状态的属性,这就是惯性。

牛顿在陈述第一定律前的定义中,明确定义了“惯性”这一概念,他指出:“惯性是一种起抵抗作用的能力,它存在于每一物体当中,”这种抵抗作用的能力,“使之保持其现有状态,或者静止,或是匀速直线运动。

”显然,这里所说的起抵抗作用的能力,是指对外界改变物体运动状态的作用的抵抗能力。

所以惯性被认为是物体固有的属性,不论物体是否受力都具有的性质。

当物体没有受外力作用时,静者恒静,动者恒作匀速直线运动,是物体惯性的表现;当物体受到外力作用时,物体的惯性表现于对外界作用的“抵抗性”(此即牛顿所说“抵抗能力”的含义)。

这种“抵抗性”在牛顿第二定律中将得到进一步的定量地阐明。

但很少有人去思考惯性和引力之间的关系和作用。

(3)定义了惯性系参考系是判断动、静,描述物体运动的依据,人们可以任意选定一个参考系来对自己感兴趣的物体运动进行描述。

对任一物体,不管它是否受力,都可以找到一个参考系,在此参考系中,该物体是静止的或作匀速直线运动的。

可见,离开参考系谈惯性定律是毫无意义的。

牛顿第一定律把“不受其它物体作用力”作为“物体继续保持静止或匀速直线运动”的条件,就界定了牛顿力学适用于一类特殊的参考系,这类特殊的参考系就是不受力作用的物体在其中静止或作匀速直线运动的参考系,称为惯性系。

牛顿第一定律正是通过不受外界作用的物体的运动状态来定义惯性参考系,从而使它成为整个力学甚至物理学的出发点。

因此包含三层含义的牛顿第一定律第一个任务就是揭示了一切物体都具有的这种属性,“一切物体在不受外力的情况下都会保持静止或者匀速直线运动状态”。

那么很显然了。

非惯性系的定义就是:物体间运动状态不遵守伽利略变换的参考系为非惯性系。

在这里说明一下为什么不将惯性系直接定义为:物体间运动状态遵守伽利略变换的参考系为惯性系。

大家可以看一下伽利略变换的内容:伽利略变换是牛顿力学中所使用的两个相对做等速直线运动的参考系中的时空变换。

等速和匀速是不同的。

所以不能直接这样定义惯性系!而要深刻理解伽利略变换和洛伦兹变换是这样的:伽利略变换与牛顿的绝对时间、绝对空间的概念有关。

这里所谓绝对是指长度的量度与时间的量度均与参考系的运动或参考系的选择无关。

但现代物理学中电磁光学现象所符合的相对性原理与伽利略变换发生了尖锐的矛盾,因此在狭义相对论中修改了绝对时空的概念,空间和时间遵从洛伦兹变换。

这时长度与时间的量度都与参考系的速度有关。

不过在运动速度远小于光的速度时,洛伦兹变换近似等于伽利略变换。

而且物质具有惯性在我看来,本身就蕴含深意。

不仅是宏观上的,也有微观上的。

楞次定律:即感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因。

是微观上的“惯性”表现。

而且化学反应也是。

物质具有保持原来状态的性质,是普适的!无论是微观还是宏观。

如果你想打破原来的物质“状态”就必须付出相应的能量!所以物质具有“惯性”在更深层的物理上是能量守恒定律!这就是为什么会在上面强调惯性与能量的深化认识了。

由这一点,同样可以看出,引力作为惯性的源泉。

不应该被排除到量子力学之外。

而且她反而在一个很微妙的位置上。

我记得有一次聚会,爱因斯坦说我是伪探索者。

他的原因很简单:“既然你那么爱探索,科学,怎么就学文了?”我很生气但不以为然。

看到他不解,我才告诉他:“记忆中应该是这样的。

起初我是决定学理科。

可是课余时间看了一本马克思哲学的书籍。

我以为科学探索是这样的,在哲学整体思维把握下,带着物理,数学这样的工具,才能更好的探索。

哲学就像指南针。

一个不懂从“哲学”层面的去探索科学的人,很可能会遭遇“偶然”或者“残缺”,而有“指南针”的人,会在一开始就知道方向。

”爱因斯坦笑了,呵呵道:“两个字,天真。

我是后来才有你现在这样的想法。

可是我现在想,辛亏我年轻的时候,没有去找你所说的指南针,而是直接行动。

我至少发现了很多。

如果我去找指南针,现在的结果是什么呢?我不知道。

”我手里端着酒杯,定定的站在哪儿。

觉得他说的非常震撼。

但是究竟哪个更好呢。

哥白尼这时开口了:“你们这些晚辈,就偷着乐吧。

你问问伽利略。

我们那时候搞点研究,就跟反人类似的。

都不敢用自己的名字发布文章。

偷鸡摸狗也不至于这样啊。

现在想想都后怕。

”一旁沙发上伽利略没有接话,但是点点头,表示赞同。

他们对于我的新定义,也没有过多的评价。

牛顿本人也是。

爱因斯坦则轻微表示:“有点意思。

”后面又加了一句:“但是这能改变什么?”我说:“不知道。

但也许会是很多呢?”后来我好像醉了,就离开了。

我在想:我已经有了新的定义。

我得把这些前辈们现在的研究的四种力,再统筹一下,清晰认识的基础上,加以解释。

然后扩展到宇宙范围。

这就是我的思路。

兴趣阅读:你就是下一个哥白尼!尼古拉·哥白尼(波兰文:Nikolaj Kopernik,1473年2月19日—1543年5月24日,享年70岁),是文艺复兴时期的波兰天文学家、数学家、教会法博士、神父。

在哥白尼40岁时,他提出了日心说,否定了教会的权威,改变了人类对自然对自身的看法。

当时罗马天主教廷认为他的日心说违反《圣经》,哥白尼仍坚信日心说,并认为日心说与其并无矛盾,并经过长年的观察和计算完成他的伟大著作《天体运行论》。

1533年,60岁的哥白尼在罗马做了一系列的讲演,可直到他临近古稀之年才终于决定将它出版。

1543年5月24日哥白尼去世的那一天才收到出版商寄来的一部他写的书。

哥白尼的“日心说”更正了人们的宇宙观。

哥白尼是欧洲文艺复兴时期的一位巨人。

他用毕生的精力去研究天文学,为后世留下了宝贵的遗产。

哥白尼遗骨于2010年5月22日在波兰弗龙堡大教堂重新下葬。

2013年2月19日是天文学家哥白尼诞辰540周年,波兰全国各地举办一系列活动,纪念这位曾经改变了人类宇宙观的伟人。

他说过:“人的天职在勇于探索真理。

”摘自独立学者,科普作家,艺术家灵遁者物理宇宙科普书籍《变化》第五章。

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