Фундаментальные ошибки динамики ньютона (Приложение к обращению к механикам) Канарёв Ф. М. Анонс
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ ДИНАМИКИ НЬЮТОНА
(Приложение к обращению к механикам)
Канарёв Ф.М.
Анонс. Фундаментальные науки проходят сейчас период исправления фундаментальных ошибок, заложенных в них нашими предшественниками не умышленно, а в - следствии недопонимания глубины физической сущности, описываемых природных явлений и процессов. Лидером по числу фундаментальных ошибок является физика, за ней следует химия. Теоретическая механика, из которой родилась физика, также не избежала этой участи.
1. Суть ошибочности первого закона динамики Ньютона
Первый закон динамики Ньютона посвящён равномерному движению и сформулирован следующим образом: «Если на изолированное материальное тело или точку не действуют никакие силы, то это тело или точка находятся в состоянии покоя или движется прямолинейно и равномерно». Из этой формулировки следует отсутствие математической модели, выражающей словесно изложенное утверждение. Но главное не в этом, а в том, что все равномерные движения являются следствиями ускоренных движений, поэтому постановка этого закона на первое место сразу нарушает причинно-следственные связи между различными фазами движения тел.
Итак, равномерному движению любого тела всегда предшествует ускоренное движения, поэтому без рассмотрения ускоренной фазы движения, нельзя переходить к рассмотрению равномерного движения тела, но Исаак Ньютон не обратил на это внимание, заложив таким образом противоречия в связи между его законами. Они оказались так глубоко скрытыми, что многие поколения механиков не смогли заметить их. Мы не знаем, почему эта миссия досталась нам, но надеемся, что все, кто будет анализировать логику нашего изложения новых законов механодинамики, буду понимать, что это - результат нашего осознанного анализа.
Согласно первому закону динамики Ньютона сумма сил, действующих изолированное равномерно и прямолинейно движущееся тело, равна нулю. В земных условиях такого состояния у тел не бывает, так как на них действует сила гравитации, поэтому мы предлагаем рассмотреть равномерное прямолинейное движение изолированного астероида в такой зоне космического пространства, где все внешние силы, действующие на прямолинейно и равномерно движущийся астероид с постоянной скоростью V , равны нулю (рис. 1). Если масса



На этом наши познания о движении астероида на основании законов динамики Ньютона заканчиваются. Но мы не можем игнорировать явный вопрос, следующий из полученной информации (1). Какая сила привела астероид к равномерному прямолинейному движению с постоянной скоростью



Рис. 1. Схема приближение астероида А к планете М
Даламбер дополнил Ньютона, сформулировав утверждение о том, что в каждый данный момент времени на ускоренно движущееся тело, действует сила инерции


Поскольку в этом случае сумма сил, действующих на тело в каждый данный момент времени, равна нулю, то такой метод решения задач назвали методом кинетостатики. В результате мы оказываемся перед новым затруднением: астероид движется ускоренно, а сумма сил, действующих на него в каждый данный момент времени, равна нулю. Обычно, эту неясность обходят и применив закон Всемирного тяготения

продолжают решение задачи. Но мы не можем спокойно относиться к возникшему явному противоречию и вынуждены искать его причины. Поскольку, согласно принципу Даламбера, ускоренному движению астероида препятствует только сила инерции, то неясно, что получится, когда появятся и другие силы сопротивления ускоренному движению, автомобиля например, (рис. 2).
2. Новый первый закон механодинамики
Более 300 лет считалось, что ньютоновская сила




Каждый из нас ездил в автомобиле и знает, что при его ускоренном движении сила инерции прижимает нас к спинке сиденья. Если другой автомобиль ударит наш автомобиль сзади, то ускорение может быть настолько большим, что сила мышц нашего тела и прочность шейного позвоночника окажутся значительно меньше силы инерции, которая увлечёт нашу голову назад. Функции нашего спасения от силы инерции, способной оторвать нам голову, выполняет подголовник. Если же наш автомобиль столкнётся с внезапно возникшим впереди препятствием, то ускорение его движения превратится в замедление, а сила инерции, рождаемая замедлением, окажется направленной в сторону движения автомобиля. Чтобы эта сила не выбросила нас вперёд через лобовое стекло автомобиля, мы пристёгиваемся ремнями.

Рис. 2. Схема сил: a) действующих на ускоренно (OA) движущийся автомобиль (b)
Итак, достоверность описанного процесса появления и изменения направления силы инерции доказана миллионами жизней пассажиров, погибших в автоавариях за время использования автомобилей, а физики и механики – теоретики продолжают игнорировать это, считая, что сила инерции


При ускоренном движении автомобиля (рис. 2, b) на него действует ньютоновская сила





Это и есть новый первый закон механодинамики. Он гласит: ускоренное движение тела происходит под действием ньютоновской активной силы



Из нового принципа механодинамики следует, что ньютоновская сила








Это даёт нам основание представить данное уравнение в дифференциальном виде. В проекции на ось ОХ оно становится таким

Чтобы проинтегрировать уравнение (7) необходимо знать закономерность изменения замедления





или

Это и есть условие ускоренного движения тела в космосе при отсутствии сопротивлений. Из этого следует, что истинное инерциальное замедление

Таким образом, величина полного ускорения


В старой динамике считалось, что сила инерции



Из уравнения (6) следует, что сила инерции


а скалярная величина инерциального замедления


Величина полного ньютоновского ускорения


Если начальная скорость автомобиля





В принципе, при решении задач, можно принимать величину скорости



Таким образом, имеются все данные необходимые для определения инерциального замедления




Если определяются силы сопротивления движению тела, то делать это надо только при его равномерном движении. Если же сумму сил



3. Второй закон механодинамики
Когда автомобиль начинает двигаться равномерно (рис. 3, b), то сила инерции


Это и есть второй закон механодинамики – закон равномерного прямолинейного движения тела (бывший первый закон ньютоновской динамики). Он гасит: равномерное движение тела при отсутствии сопротивлений (рис. 2, а, интервал АВ) происходит под действием силы инерции




Таким образом, суть второго закона механодинамики заключается в том, что равномерное движение автомобиля (тела) обеспечивает сила инерции





В космосе, где нет механических сопротивлений движению, не требуется постоянная сила для их преодоления. Поэтому в космосе при переходе тела от ускоренного к равномерному движению, сила инерции меняет своё направление на противоположное и таким образом обеспечивает его равномерное прямолинейное движение с постоянной скоростью


Рис. 3. Схема сил, действующих на равномерно движущийся автомобиль
А теперь обращаем внимание ещё раз на главную многовековую ошибку механиков. Для этого перепишем уравнение (15) так

Это и есть математическая модель второго закона механодинамики (бывшего первого закона динамики). Более 300лет не было математической модели для описания равномерного движения тела. Теперь она есть (15), (16) и мы можем успокоить пилотов. Равномерный полёт их самолёта описывает новый второй закон механодинамики (15). Согласно этому закону сумма сил, действующих на равномерно летящий самолет, не равна нулю (16). Сила, движущая самолёт равномерно, является силой инерции, которая была направлена противоположно его движению, когда он двигался ускоренно (взлетал). Как только самолет начинает лететь равномерно, то сила инерции изменяет своё направление на противоположное и совпадает с силой, создаваемой двигателями самолета. В результате сила инерции начинает обеспечивать равномерный полёт самолета, а силы двигателей самолета - преодолевать силы сопротивления его полету. Таким образом, равномерный полёт самолета управляется новым вторым законом механодинамики (15), согласно которому сумма сил, действующих на него, не равна нолю (16).
4. Третий закон механодинамики
Если выключить коробку передач автомобиля, движущегося равномерно (16), то активная сила




Таким образом, надо чётко представлять направленность сил, действующих на автомобиль, при переходе его от равномерного движения к замедленному. Первичная сила инерции



Рис. 4. Схема сил, действующих на замедленно движущийся автомобиль
Таким образом, если автомобиль переходит от равномерного движения к замедленному, то прежня сила инерции




Это и есть математическая модель 3-го ЗАКОНА механодинамики. Он гласит: замедленное движение твёрдого тела управляется превышением сил сопротивления движению над силой инерции.
Обратим внимание на то, что расстояние




5. Четвёртый закон механодинамики
4-й ЗАКОН механодинамики (равенство действия противодействию). Силы, с которыми действуют друг на друга два тела (рис. 1 и 5), всегда равны по модулю и направлены по прямой, соединяющей центры масс этих тел, в противоположные стороны. Поскольку




Рис. 5. Схема контактного взаимодействия двух тел
То есть ускорения, которые сообщают друг другу два тела, обратно пропорциональны их массам. Эти ускорения направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны. Следует особо отметить, что четвёртый закон механодинамики отражает взаимодействие тел, как на расстоянии, так при непосредственном контакте (рис. 5). На рис. 5 показано, что в момент контакта тел A и B силы






6. Пятый закон механодинамики
5-й ЗАКОН механодинамики (независимость действия сил). При одновременном действии на тело или точку нескольких сил сопротивления движению











Это - математическая модель 5-го ЗАКОНА механодинамики. Он гласит: при ускоренном движении твердого тела ньютоновское ускорение, формируемое ньютоновской силой, равно сумме замедлений, формируемых всеми силами сопротивлений движению, в том числе и силы инерции.
Если тело падает в поле силы тяжести Земли, то

Масса материального тела равна его весу


В качестве единицы измерения силы в системе единиц СИ принят Ньютон (Н). Один Ньютон - сила, сообщающая массе в 1 кг ускорение

В технической системе единиц в качестве единицы измерения силы принят 1кг, а массы -




Новые знания по механодинамике позволяют точно определить силы сопротивления движению любого тела. Метод определения этих сил следует из формулы (16). Если определяются силы сопротивления движению автомобиля экспериментально, то надо выбрать прямолинейный горизонтальный участок дороги, проехать по нему заданное расстояние с заданной постоянной скоростью и измерить расход топлива. Энергия этого топлива будет равна работе силы




Если же подобный эксперимент проводить при ускоренном движении автомобиля, то, в соответствии с формулой (5), сила инерции


Ньютоновская или движущая сила определится по второму закону Ньютона

Ньютоновское ускорение


7. Следствия новых законов механодинамики
Понятие «Динамика» родилось давно и уже получило различные приставки, которые ограничивают смысл, заложенный в этом понятии, и таким образом конкретнее отражают суть описываемых явлений и процессов. Например, давно используются понятия: «Электродинамика», «Гидродинамика» и «Аэродинамика». В результате возникает необходимость выделить динамику, описывающую только механику твёрдых тел. С учётом этого вводим понятие «Механодинамика», в которое закладывается смысл динамики механических движений твёрдых тел, которые описывались до этого понятием «Динамика».
Механодинамика - раздел теоретической механики, в котором устанавливается и изучается связь между движением материальных точек и тел, и силами, действующими на них.
Основные модели реальных объектов в механодинамике - материальная точка и абсолютно твердое тело. В качестве материальных точек рассматриваются такие реальные объекты, у которых различиями в движении отдельных точек можно пренебречь. Если же этого сделать нельзя, то движение такого объекта рассматривается, как движение твердого тела.
Абсолютно твердое тело - это совокупность материальных точек, расстояния между которыми не меняются со временем. Из этого следует, что материальная точка – частный случай твёрдого тела.
Совокупность материальных тел, в которой они не могут двигаться независимо друг от друга, благодаря связям между ними, называется механической системой.
Законы механодинамики базируются на фундаментальных аксиомах Естествознания: пространство и время абсолютны, пространство, материя и время не разделимы. Достоверность аксиом следует из очевидности их утверждений. Достоверность законов механодинамики, не очевидна и доказывается экспериментальным путём, поэтому законы механодинамики нельзя считать аксиомами, они – постулаты.
Классификация движений и
последовательность решения задач механодинамики
Начало решения любой задачи механодинамики начинается с установления вида и фазы движения материальной точки, твёрдого тела или механической системы. Существуют следующие виды движений материальных точек, твёрдых тел и механических систем: прямолинейное, криволинейное, вращательное, плоскопараллельное и сложное движения. Все виды этих движений имеют фазы. Первая фаза – ускоренное движение, вторая - равномерное движение и третья – замедленное движение. В некоторых случаях движение может состоять из двух фаз: ускоренного и замедленного. Например, тело, брошенное в поле силы тяжести вверх, имеет только две фазы движения: ускоренное и замедленное.
После установления вида движения материальной точки, твёрдого тела или механической системы определяются фазы их движения. При этом надо помнить, что любое движение любого материального объекта всегда начинается с фазы ускоренного движения, поэтому для получения полной достоверной информации о движении любого материального объекта надо начинать с анализа фазы его ускоренного движения. Для этого объект исследования изображается графически, упрощённо и к нему прикладываются векторы всех сил и моментов, действующих на этот объект в фазе его ускоренного движения.
Первыми составляются кинематические уравнения движения объекта в фазе ускоренного движения и при наличии исходных данных определяются скорость и ускорение ускоренно движущегося объекта.
Затем составляются векторные уравнения сил и моментов, приложенных к объекту в фазе его ускоренного движения. Если для решения задачи необходимо иметь проекции сил и моментов на координатные оси, то составляются уравнения сил и моментов, приложенных к объекту в проекциях на оси координат.
После этого начинается определение всех остальных механических показателей, характеризующих ускоренное движение объекта.
На практике часто встречаются задачи с фазой ударного действия силы на объект, поэтому фаза движения материального объекта под действием ударной силы также анализируется отдельно.
9. Главные принципы механодинамики
В 1743 г. Даламбер дополнил основной закон Ньютона своим постулатом: в каждый данный момент времени на движущееся тело действует сила инерции, равная произведению массы тела на ускорение его движения


Изложенное выше следует из эксперимента Галилея, который он провёл в начале 17 века. Суть его показана на рис. 6. Если одному металлическому шару предоставить возможность свободно падать на Землю, а второму - опускаться на парашюте, то шар без парашюта, имея меньшее сопротивление воздуха, будет падать на Землю быстрее шара с парашютом. Сила тяжести




Рис. 6. Современное представление эксперимента Галилея
Итак, сила тяжести




Странный результат (2). При равенстве ускорений


силы инерции






где


В общем случае ускорение, генерируемое ньютоновской силой, обозначается символом


Таким образом, Даламбер ошибся, утверждая, что сила инерции равна произведению массы материальной точки или тела на ускорение его движения и направлена противоположно действию Ньютоновской силы. Теперь мы видим, что сила инерции при ускоренном движении материальной точки или тела, является лишь одной из сил, препятствующих их движению и совместно с другими силами сопротивления движению генерирует замедление, которое является частью общей суммы замедлений, генерируемых всеми силами сопротивления движению (5).
А теперь посмотрим на рис. 6, b, где показана суть эксперимента Галилея. Представим, что шар без парашюта и - с парашютом размещены в большом цилиндре, из которого выкачан воздух. Оба они опускаются вниз под действием силы тяжести





Когда действие ньютоновской силы прекращается (



Из этого автоматически следует ошибочность первого закона Ньютона, утверждающего, что сумма сил, действующих на равномерно движущееся тело, равна нулю. Из такого утверждения также сразу следует нарушение принципа причинности. Тело не может двигаться без причины. Оно всегда движется только под действием приложенной силы.
Изложенная информация убедительно доказывает, необходимость признания ошибочности и принципа Даламбера, и использования нового главного принципа механодинамики, который формулируется так: в каждый данный момент времени сумма активных сил, приложенных к телу, и сил сопротивления движению, включая силу инерции, равна нулю. При этом, ньютоновское ускорение всегда равно сумме замедлений, генерируемых силами сопротивления движению, включая и силу инерции.
Изложенная исходная информация о видах движения тел, ньютоновской силе


А теперь подкорректируем общее уравнение динамики.
10. Общее уравнение механодинамики
Это уравнение базируется на двух принципах: принципе возможных перемещений Лагранжа и главном принципе механодинамики. Принцип возможных перемещений дает общий метод решения задач статики. Главный принцип механодинамики позволяет использовать методы статики для решения задач динамики. Применяя эти два принципа одновременно, мы можем получить общий метод решения задач механодинамики.
Если мы рассматриваем систему с идеальными связями, то, прибавляя ко всем точкам системы кроме действующих на нее активных сил



Далее, применяя ко всем силам принцип возможных перемещений, получим уравнение суммы работ (энергий), совершаемых всеми силами, в том числе и силой инерции.

У механической системы с идеальными связями


Это общее уравнение механодинамики. Из него вытекает принцип Канарёва -Лагранжа. При движении системы с идеальными связями в каждый данный момент времени сумма элементарных работ всех приложенных активных сил и всех сил инерции на любом возможном перемещении системы будет равна нулю. В аналитической форме уравнение имеет вид

Принцип Канарёва - Лагранжа позволяет составить дифференциальные уравнения движения любой механической системы. Если система представляет собой совокупность каких-нибудь твердых тел, то для составления уравнений нужно к действующим на каждое тело активным силам добавить приложенную в любом центре силу, равную главному вектору сил инерции и пару с моментом, равным главному моменту сил инерции относительно этого центра, а затем применить принцип возможных перемещений.
ВЫВОДЫ
1. Все виды движений материальных объектов имеют минимум две фазы движений: ускоренную и замедленную фазу.
2. В Природе и человеческой практике чаще встречаются три фазы движения материальных объектов: ускоренная, равномерная и замедленная.
3. В ускоренной фазе движения материального объекта, сила инерции препятствует его движению.
4. В фазе равномерного движения сила инерции направлена в сторону движения и является силой, способствующей равномерному движению объекта.
5. В фазе замедленного движения сила инерции, является главной силой, движущей объект, который постепенно останавливается, так как силы сопротивления движению больше силы инерции.
6. Невозможно составить единую математическую модель, описывающую одновременно все три фазы движения материального объекта.
7. Современный уровень знаний позволяет корректно описать все три фазы движения материального объекта только порознь.
Литература
Канарёв Ф.М. Теоретическая механика. Часть III. Механодинамика.
http://www.micro-world.su/ Папка. «Учебные пособия»
страница 1
скачать
Другие похожие работы: