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牛頓在物理方面的突出貢獻是什么「牛頓在物理領域的哪些方面做出什么貢獻和貢獻」( 二 )


它告訴了人們研究物理問題的另一種新方法:通過觀察大量的實驗現(xiàn)象,利用人的邏輯思維,從大量現(xiàn)象中尋找事物的規(guī)律 。
2、牛頓第二定律
(1)牛頓第二定律定量揭示了力與運動的關系,即知道了力,可根據(jù)牛頓第二定律,分析出物體的運動規(guī)律;反過來,知道了運動,可根據(jù)牛頓第二定律研究其受力情況,為設計運動,控制運動提供了理論基礎 。
(2)對牛頓第二定律的數(shù)學表達式 F 不能把 ma 看作是力 。
(3)牛頓第二定律揭示的是力的瞬間效果 。即作用在物體上的力與它的效果是瞬時對應關系,力變加速度就變,力撤除加速度就為零,注意力的瞬間效果是加速度而不是速度 。
3、牛頓第三定律
運用:超重和失重
(1)超重:物體有向上的加速度稱物體處于超重.處于超重的物體對支持面的壓力 F N (或?qū)覓煳锏睦Γ┐笥谖矬w的重力 mg,即 F N =mg+ma 。
(2)失重:物體有向下的加速度稱物體處于失重.處于失重的物體對支持面的壓力 FN(或?qū)覓煳锏睦Γ┬∮谖矬w的重力 mg,即 FN=mg-ma,當 a=g 時 F N =0,物體處于完全失重 。
【牛頓在物理方面的突出貢獻是什么「牛頓在物理領域的哪些方面做出什么貢獻和貢獻」】(3)對超重和失重的理解應當注意的問題
不管物體處于失重狀態(tài)還是超重狀態(tài),物體本身的重力并沒有改變,只是物體對支持物合合 =ma,F(xiàn) 合是力,ma 是力的作用效果,特別要注意的方向總是一致的 。
超重或失重現(xiàn)象與物體的速度無關,只決定于加速度的方向.“加速上升”和“減速下降”都是超重;“加速下降”和“減速上升”都是失重 。
在完全失重的狀態(tài)下,平常一切由重力產(chǎn)生的物理現(xiàn)象都會完全消失,如單擺停擺、天平失效、浸在水中的物體不再受浮力、液體柱不再產(chǎn)生壓強等 。
來源:-牛頓
牛頓的主要貢獻都有哪些數(shù)學成就
1、微積分
大多數(shù)現(xiàn)代歷史學家都相信,牛頓與萊布尼茨獨立發(fā)展出了微積分學,并為之創(chuàng)造了各自獨特的符號 。根據(jù)牛頓周圍的人所述,牛頓要比萊布尼茨早幾年得出他的方法,但在1693年以前他幾乎沒有發(fā)表任何內(nèi)容,并直至1704年他才給出了其完整的敘述 。其間,萊布尼茨已在1684年發(fā)表了他的方法的完整敘述 。此外,萊布尼茨的符號和“微分法”被歐洲大陸全面地采用,在大約1820年以后,英國也采用了該方法 。
2、二項式定理
在一六六五年,剛好二十二歲的牛頓發(fā)現(xiàn)了二項式定理,這對于微積分的充分發(fā)展是必不可少的一步 。二項式定理在組合理論、開高次方、高階等差數(shù)列求和,以及差分法中有廣泛的應用 。
二項式級數(shù)展開式是研究級數(shù)論、函數(shù)論、數(shù)學分析、方程理論的有力工具 。在今天我們會發(fā)覺這個方法只適用于n是正整數(shù),當n是正整數(shù)1,2,3,…….,級數(shù)終止在正好是n+1項 。如果n不是正整數(shù),級數(shù)就不會終止,這個方法就不適用了 。但是我們要知道那時,萊布尼茨在一六九四年才引進函數(shù)這個詞,在微積分早期階段,研究超越函數(shù)時用它們的級來處理是所用方法中最有成效的 。
3、熱學成就
牛頓確定了冷卻定律,即當物體表面與周圍有溫差時,單位時間內(nèi)從單位面積上散失的熱量與這一溫差成正比 。
4、天文成就
牛頓1672年創(chuàng)制了反射望遠鏡 。他用質(zhì)點間的萬有引力證明,密度呈球?qū)ΨQ的球體對外的引力都可以用同質(zhì)量的質(zhì)點放在中心的位置來代替 。他還用萬有引力原理說明潮汐的各種現(xiàn)象,指出潮汐的大小不但同月球的位相有關,而且同太陽的方位有關 。牛頓預言地球不是正球體 。歲差就是由于太陽對赤道突出部分的攝動造成的 。

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