牛顿第一,第二,第三定律分别说的是什么?并且适用的范围是什么

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牛顿第一定律,第二定律。第三定律分别是什么啊?~

牛顿第一运动定律,又称惯性定律,它科学地阐明了力和惯性这两个物理概念,正确地解释了力和运动状态的关系,并提出了一切物体都具有保持其运动状态不变的属性——惯性,它是物理学中一条基本定律。
牛顿第二运动定律 物体的加速度跟物体所受的合外力F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。
牛顿第三定律 两物体相互作用时,它们对各自对方的相互作用力总是大小相等而方向相反的。力不能离开物体单独存在

1.牛一定律:任何物体在不受任何外力的条件下,总保持静止或匀速直线运动的状态。
2.牛二定律:F=ma(字限制,自叙述)
3.牛三定律:两个物体之间的作用力和反作用力,在同一条直线上,大小相等,方向相反。

牛顿第一定律

内容:一切物体在任何情况下,在不受外力的作用时,总保持静止或匀速直线运动状态。

说明:物体都有维持静止和作匀速直线运动的趋势,因此物体的运动状态是由它的运动速度决定的,没有外力,它的运动状态是不会改变的。物体的保持原有运动状态不变的性质称为惯性(inertia)。所以牛顿第一定律也称为惯性定律(law of inertia)。第一定律也阐明了力的概念。明确了力是物体间的相互作用,指出了是力改变了物体的运动状态。因为加速度是描写物体运动状态的变化,所以力是和加速度相联系的,而不是和速度相联系的。在日常生活中不注意这点,往往容易产生错觉。

注意:
1.牛顿第一定律并不是在所有的参照系里都成立,实际上它只在惯性参照系里才成立。因此常常把牛顿第一定律是否成立,作为一个参照系是否惯性参照系的判据。
2.牛顿第一定律是通过分析事实,再进一步概括、推理得出的。我们周围的物体,都要受到这个力或那个力的作用,因此不可能用实验来直接验证这一定律。但是,从定律得出的一切推论,都经受住了实践的检验,因此,牛顿第一定律已成为大家公认的力学基本定律之一。

适用范围:
范围在宏观低速的情况,即是速度不太大的物体运动,并且是在宏观状态下的。

牛顿第二定律

定律内容: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。

公式:F合=ma

几点说明:
(1)牛顿第二定律是力的瞬时作用规律。力和加速度同时产生、同时变化、同时消逝。
(2)F=ma是一个矢量方程,应用时应规定正方向,凡与正方向相同的力或加速度均取正值,反之取负值,一般常取加速度的方向反正方向。
(3)根据力的独立作用原理,用牛顿第二定律处理物体在一个平面内运动的问题时,可将物本所受各力正交分解,在两个互相垂直的方向上分别应用牛顿第二定律的分量形式:Fx=max,Fy=may列方程。

牛顿第二定律的三个性质:
(1)矢量性:力和加速度都是矢量,物体加速度方向由物体所受合外力的方向决定。牛顿第二定律数学表达式∑F = ma中,等号不仅表示左右两边数值相等,也表示方向一致,即物体加速度方向与所受合外力方向相同。
(2)瞬时性:当物体(质量一定)所受外力发生突然变化时,作为由力决定的加速度的大小和方向也要同时发生突变;当合外力为零时,加速度同时为零,加速度与合外力保持一一对应关系。牛顿第二定律是一个瞬时对应的规律,表明了力的瞬间效应。
(3)相对性:自然界中存在着一种坐标系,在这种坐标系中,当物体不受力时将保持匀速直线运动或静止状态,这样的坐标系叫惯性参照系。地面和相对于地面静止或作匀速直线运动的物体可以看作是惯性参照系,牛顿定律只在惯性参照系中才成立。

适用范围:
(1)只适用于低速运动的物体(与光速比速度较低)。
(2)只适用于宏观物体,牛顿第二定律不适用于微观原子。
(3)参照系应为惯性系。

牛顿第三定律

内容:作用在两个物体的一对作用力方向相反、大小相等、作用在同一直线上、作用在不同的两个物体上。

表达式:F1=F2,F1表示作用力,F2表示反作用力。

适用范围:

牛顿运动定律是建立在绝对时空以及与此相适应的超距作用基础上的所谓超距作用,是指分离的物体间不需要任何介质,也不需要时间来传递它们之间的相互作用.也就是说相互作用以无穷大的速度传递.

牛顿第一定律:物体不受外力作用时,总是保持静止或匀速直线运动状态,直到有外力作用。
牛顿第二定律:物体的加速度与物体受到的力成正比,与物体的质量成反比,F=ma。
牛顿第三定律:作用力与反作用力等值,反向,共线。

牛一:物体不受外力作用时,总是保持静止状态或匀速直线运动状态,直到有外力作用为止。
牛二:物体的加速度与物体受到的(合)力成正比,与物体的质量成反比。
牛三:作用力与反作用力大小相等、方向相反,作用在同一直线上。

牛顿第一定律,告诉我们物体运动状态的改变需要力,而且物体状态改变的难易程度称为惯性。该定律确定了惯性系的概念。该定律是普适的,任何情况下成立。
牛顿第二定律,告诉我物体运动状态改变与力之间的定量关系(牛顿第一定律是需要力,没有定量关系),该定律只有在惯性系中成立。中学通常说是宏观低速情况下成立。
牛顿第三定律,告诉我们力的作用是相互的。你推我F,我必然反作用你F。这两个F同时产生,同时消失,等值、反向。该定律也是普适的。


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