Cтраница 2
Траектории данного механического движения в различных системах отсчета могут иметь неодинаковую форму. Так, тело, выпущенное из рук в вагоне равномерно движущегося поезда ( 1.1.5.1), в системе отсчета, связанной с вагоном, движется прямолинейно по вертикали, а в системе отсчета, связанной с железнодорожным полотном, - по параболе. [16]
Сравнивая формулировку закона инерции в различных системах отсчета, приходим к выводу, что он именно в главной системе находит свое самое естественное выражение, тогда как в других системах значительно усложнен и затушеван. [17]
Движение одного и того же тела относительно различных систем отсчета может иметь разный характер. Для примера представим себе набирающий скорость поезд. Пусть по коридору одного из вагонов этого поезда идет с постоянной скоростью пассажир. Тогда движение пассажира относительно вагона будет равномерным, а относительно поверхности Земли ускоренным. [18]
![]() |
К объяснению униполярной индукции. [19] |
Как известно, механические явления в различных системах отсчета, движущихся друг относительно друга прямолинейно и равномерно, протекают одинаково. [20]
Различные материальные тела, с которыми связаны различные системы отсчета, могут находиться в движении друг относительно друга. В каждой из систем отсчета введены свои системы координат, время в различных точках измеряется по часам, покоящимся в этпх точках и синхронизованных между собой указанным в § 7 способом. Возникает вопрос о том, как связаны координаты и время двух разных систем отсчета, если эти системы находятся в относительном движении. Ответ на этот вопрос не может быть дан лишь на основе геометрических соображений. Она превращается в геометрическую лишь в том случае, когда относительная скорость различных систем отсчета равна нулю, физическое различие между системами отсчета исчезает и их можно рассматривать как одну систему отсчета. [21]
Различные материальные тела, с которыми связаны различные системы отсчета, могут находиться в движении друг относительно друга. В каждой из систем отсчета введены свои системы координат, время в различных точках измеряется по часам, покоящимся в этих точках и синхронизованных между собой указанным в § 7 способом. Возникает вопрос о том, как связаны координаты и время двух разных систем отсчета, если эти системы находятся в относительном движении. Ответ на этот вопрос не может быть дан лишь на основе геометрических соображений. Она превращается в геометрическую лишь в том случае, когда относительная скорость различных систем отсчета равна нулю, физическое различие между системами отсчета исчезает и их можно рассматривать как одну систему отсчета. [22]
Различные материальные тела, с которыми связаны различные системы отсчета, могут находиться в движении друг относительно друга. В каждой из систем отсчета введены свои системы координат, время в различных точках измеряется по часам, покоящимся в этих точках и синхронизованным между собой указанным в § 7 способом. Возникает вопрос о том, как связаны координаты и время разных систем отсчета, если эти системы находятся в относительном движении. Ответ на этот вопрос не может быть дан лишь на основе геометрических соображений. Она превращается в геометрическую лишь в том случае, когда относительная скорость различных систем отсчета равна нулю, физическое различие между системами отсчета исчезает и их можно рассматривать как одну систему отсчета. [23]
Ускорения же материальной точки в ее движениях относительно различных систем отсчета зависят как от действующих на материальную точку сил, так и от движения этих систем, а потому они различны. Этим и объясняется то обстоятельство, что в неинерциальных системах отсчета зависимость, связывающая ускорения материальной точки, и действующие на нее силы различны. [24]
Итак, электромагнитное поле выглядит по-разному в различных системах отсчета. Возможны такие случаи, когда оно сводится к одному лишь электрическому или к одному лишь магнитному полю. [25]
Электрическое поле данных зарядов по-разному проявляется в различных системах отсчета. Мы начнем изучение электрического поля с наиболее простого случая, когда заряды, создающие поле, покоятся в выбранной системе отсчета. Поле таких неподвижных зарядов называется электростатическим. [26]
Электрическое поле данных зарядов по-разному проявляется в различных системах отсчета. Мы начнем изучение электрического поля с наиболее простого случая, когда заряды, создающие поле, покоятся в выбранной системе отсчета. Поле таких неподвижных зарядов Называется электростатическим. [27]
Фуко наблюдал движение плоскости качаний маятника относительно двух различных систем отсчета - коперниковой и земной вращающейся. Для того чтобы можно было точно следить за движениями маятника, был применен маятник на длинном подвесе ( длиной в несколько десятков метров), период колебаний которого составлял десятки секунд. Так как размахи маятника ( после того как маятник выведен из состояния равновесия) уменьшаются очень медленно, то наблюдать за колебаниями маятника можно было в течение многих часов. При этом проволока может действовать на тело маятника только с силой натяжения F, направленной вдоль проволоки вверх. Другая сила, которая действует на тело маятника, это сила земного тяготения Р, направленная к центру Земли. [28]
В связи с описанием движения материальной точки в различных системах отсчета важную и физически содержательную интерпретацию получает понятие сложения скоростей и ускорений. Сумма двух скоростей трактуется, например, как результат относительного и переносного движения в некоторой системе. [29]
Траектории и законы движения объектов претерпевают существенные изменения в различных системах отсчета, и нужна перестройка мышления и воспитание свободы пространственных представлений для отчетливого понимания этого нового комплекса задач механического движения. [30]