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20種類の力(物理学による)

力の概念には、さまざまな分野で多数の意味があります。 肉体的にも精神的にも強さ、回復力、出来事に対する抵抗力と同義です。

しかし、それ以上に、物理学から研究された力を物理学の主要な大きさの 1 つと呼んでいます 科学の最も複雑な分野でさえ基本的であり、多数の現象、行動、および 反応。

となることによって、 物理的なレベルでは、さまざまな種類の力について話すことができます、この記事で簡単に言及します。

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強さとは?

当時確立されていたさまざまな類型やカテゴリーについて話し始める前に さまざまな種類の力を分析するには、力の簡単な定義を確立する必要があります。 コンセプト。

一般的な方法で、力を次のように定義できます。 ベクトル型の物理量、それが関連し、物体による加速度を伴う変位または動きを生成する能力の原因と見なされます またはオブジェクト、その構造の変更、またはオブジェクトに到達するために抵抗が別のものに加えられなければならない場合の静止状態でさえも 力。 正しく定義するために、すべての力には適用点、オブジェクトの最終的な動作を決定する特定の方向と強度があることに注意する必要があります。

それはどれほどの大きさか 力にはニュートンという単位があります (その計算のための数式を最初に確立したと考えられているアイザック・ニュートンに敬意を表して) 物体 1 つで 1 メートル毎秒 2 乗の加速度を発生させるのに必要な力の量を指します。 キログラムの質量 さらに、ダインなどの他の測定単位もあります。

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力の種類

さまざまな基準に従って、力の種類を分類することができます。 それらを見てみましょう。

1. 特定のパラメータに応じて

永続性、身体との直接の接触の有無、行動の仕方などから分類されています。 この例として、次のような力があります。

1.1。 固定力

固定力または永久力は、物体または物体自体に固有であり、その構造または構成に由来し、そこから逃れることができないすべてのものであると理解されています。 最も簡単に見えるのは重量です、物体の質量とそれが受ける重力の積。

1.2. 可変力

間欠的とも呼ばれ、動きや変化が起こる物体や体の構造の一部ではなく、むしろ 他の物体または要素に由来する. 例としては、人が車を動かすために加える力があります。

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1.3。 コンタクト

接触力は、運動または構造変化を生成するために物体または要素間の接触の必要性を特徴とするすべてのものであると理解されています。 それはすべて力についてです 伝統的に古典力学によって働いていた、後で説明します。

1.4。 距離から

前のケースとは対照的に、距離にある力は、それが必要ではないすべてのものです。 構造の変更または変位を達成するために、ボディ間に接触があります。 体。 この例は電磁気学です。.

1.5。 静的

強度、方向、または場所が変化せず、存在するときは常に実質的に一定のままであるすべての力は、静的と呼ばれます。 例として、重力があります。

1.6。 ダイナミクス

動的な力とは、力の一部である一般的な値が含まれるすべてのものです。 絶え間なく急激に変化する、その方向、適用場所、または強度を変更します。

1.7。 アクションの

この名前は、オブジェクト自体からではなく、何らかの外部要素から発生する、オブジェクトを移動またはその構造を変更するためにオブジェクトに適用される力に付けられます。 何かを押す行為 行動力を適用することを意味します.

1.8。 反応の

体自体によって生成されるものはすべて、そのように呼ばれます。 外力の適用に応じて、アプリケーションの特定のポイントから。 前のケースでは、動かされた体は私たちに向かって反力を及ぼしています。

1.9。 バランスの取れた

それらは、同じ強さを持つ互いに反対する力として理解されますが、 その方向は完全に反対です、問題の体を特定の位置にとどまらせるもの。 このタイプの力は、地面に静止している物体や、同じ力を持つ 2 人の人間が同時に互いに押し合っている場合に例証されます。

1.10. アンバランスな

私たちはそれらの力を参照します 特定のボディに適用すると、その動きが生成されます、それを防ぐためのバランスや十分な反力がないためです。

2. 古典力学: 接触力

自然界には多種多様な力が存在しますが、一般的に物理的に研究され始めると、 力の概念は通常、古典力学の文脈で使用され、 コンタクト。 これらの中には、次のタイプの力があります。

2.1. 普通

その力を法線力として理解する 接触している 2 つの物体間の相互作用によって発揮される、物体や地面など、おもりに反対方向に向かう反力をおもりに加えます。

2.2. 適用

適用された力として、物体が別の物体に使用し、物体の構造の加速または変化を引き起こす力を理解しています。 直接接触力です。

23. 摩擦

摩擦または摩擦力は、2 つの物体が接触する前に現れる力であり、 加えられた力または法線の力と正反対の方向を取得します. たとえば、物体を押すと、地面に対する摩擦力によって大きな抵抗が生じます。

独立して分類されることもあるこのタイプの力の別の類似形態は、空気抵抗です。 この力は、例えば、同じ高さから同時に投げられた同じ質量の2つの物体が取ることができることを説明するものです 地面に到達する別の時間 (空気摩擦)、またはオブジェクトがわずかな傾斜を押し下げられてしまう可能性があります。 控える

2.4. 弾性

ある面や物を一定の位置に保持したときに生じる力を弾性力と呼びます。 一定の力によってバランスを取り、最初の位置を戻そうとする反応として現れる、または バランス。 つまり、物体が変形した力を受けたときに発生するものです。 元の状態に戻ろうとする. 典型的な例は、元の位置に戻ろうとするスプリング、スプリング、または伸びたゴムに見られます。

2.5。 歪み

私たちは、異なる物体間で力を伝達できることを特徴とし、2 つの相反する力が衝突したときに発生する、特異なタイプの力に直面しています。 体を実際に壊さずに反対方向に引っ張る. 動きを生成するために適用される力を分散するシステムを生成するために使用できます。 張力とは、たとえば、滑車を使用して重い物体を動かすことを可能にする力です。

2.6. 慣性の

慣性力または架空の力は、次の力の合力によって物体が動かされる力です。 その力を発生させた物体または物体がすでに何らかの形でそれを適用しなくなった場合でも、以前に適用された 直接。 これは、物体が同じ方向の加速度で運動状態を維持する力です。 これは、たとえば、衝突や車の急減速に直面したときに、乗員の体が 同じ方向に突出しやすい 車両が追従していたものより。

3. 基本的な力

古典力学に典型的で巨視的な物体に関連するものに加えて、他の大きな力を見つけることができます。 彼らの研究は主に現代物理学の産物であり、その研究の大部分を説明することを可能にします。 前。

3.1. 重力

その力を重力と呼びます オブジェクト間の引力で、その強さはそれらの質量とそれらの間の距離に依存します. 最も研究されている重力は、惑星自体の重力であり、その上に存在する物体をその表面に向かって引き寄せます。これは、最もよく知られている距離力の 1 つです。 また、惑星が恒星の周りを公転する力でもあります。 また、重量などの大きさも重要です。

3.2. 電磁力

これまでは磁力と静電力を分けて話していましたが、 これらの力の特性の進歩的な研究は、それらが実際に 相互に関連しています。

それはすべて強さについてです 電気粒子が他の荷電粒子に引き付けられるか、または反発される 反対の符号 (引力) または同じ符号 (反発力) のいずれかです。 これらの関係が移動する粒子で発生すると、電磁場が生成されます。

3.3. 弱い核力

おそらく、物理学に精通していない人が理解するのが最も難しい力のいくつかは、核力です。 弱い核力の場合、私たちはあるタイプの力を扱っています。 中性子と放射能の崩壊を可能にする. 引力と反発力を生成するだけでなく、粒子を変化させることができます。

3.4。 強い核力

素粒子物理学に由来する強力な核力とは、2 つの粒子が電荷のために互いに反発しあう力であり、結合を維持するものです。 陽子の核の存在を可能にする ほとんどの分子で。

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