< Return to Video

Newton's First Law of Motion Concepts

  • 0:00 - 0:03
    Teď, když víme něco
    o Newtonově prvním zákoně,
  • 0:03 - 0:04
    zkusme si malý testík.
  • 0:04 - 0:10
    Budu po tobě chtít rozhodnout,
    která z těchto tvrzení jsou pravdivá.
  • 0:10 - 0:12
    První tvrzení říká:
  • 0:12 - 0:15
    „Je-li souhrn všech sil
    působících na těleso nulový,
  • 0:15 - 0:18
    jeho rychlost se nezmění.“
  • 0:18 - 0:19
    Zajímavé.
  • 0:20 - 0:21
    Tvrzení číslo 2:
  • 0:22 - 0:27
    „Nevyrovnaná síla působící na těleso
    vždy změní velikost jeho rychlosti.“
  • 0:28 - 0:29
    Také zajímavé tvrzení.
  • 0:29 - 0:31
    Tvrzení číslo 3:
  • 0:31 - 0:37
    „Pohybující se předměty
    v běžném životě zastavují,
  • 0:37 - 0:41
    protože na ně působí
    nevyrovnané síly.“
  • 0:41 - 0:43
    Tvrzení 4:
  • 0:43 - 0:50
    „Nevyrovnaná síla působící na těleso
    vždy změní směr jeho pohybu.“
  • 0:50 - 0:52
    Nechám tě o tom přemýšlet.
  • 0:56 - 0:59
    Projděme jedno tvrzení po druhém.
  • 0:59 - 1:01
    První tvrzení říká:
  • 1:01 - 1:03
    „Je-li souhrn sil působících
    na těleso nulový,
  • 1:03 - 1:06
    jeho rychlost se nezmění.“
  • 1:06 - 1:07
    To je naprosto pravdivé.
  • 1:08 - 1:13
    Jde vlastně o jiný způsob,
    jak vyslovit Newtonův první zákon.
  • 1:13 - 1:20
    Mám-li jakýkoli předmět
    pohybující se prostorem nějakou rychlostí,
  • 1:20 - 1:24
    má tedy nějakou velikost rychlosti a směr
    a možná je hluboko ve vesmíru,
  • 1:24 - 1:27
    můžeme proto předpokládat,
    že na něj nepůsobí žádná gravitace.
  • 1:27 - 1:31
    Vždy tu budou nějaké drobounké síly,
    ale budeme je moci zanedbat.
  • 1:31 - 1:34
    Nejsou tu žádné částečky,
    které by do něj narážely,
  • 1:34 - 1:36
    je v úplném vesmírném vakuu.
  • 1:36 - 1:38
    Tato věc poletí donekonečna.
  • 1:38 - 1:40
    Její rychlost se nezmění.
  • 1:40 - 1:43
    Nezmění se velikost
    ani směr rychlosti.
  • 1:43 - 1:46
    To je naprostá pravda.
  • 1:46 - 1:47
    Druhé tvrzení,
  • 1:47 - 1:54
    „Nevyrovnaná síla působící na těleso
    vždy změní velikost jeho rychlosti.“
  • 1:54 - 1:57
    Klíčový je zde
    pojem „velikost rychlosti“.
  • 1:57 - 2:01
    Kdybych tvrdil, že mění rychlost tělesa,
    byla by to pravda.
  • 2:01 - 2:07
    Nevyrovnaná síla vždy
    nějak ovlivní rychlost tělesa.
  • 2:07 - 2:08
    To by byla pravda.
  • 2:08 - 2:11
    Jenže tady je „velikost rychlosti“.
  • 2:11 - 2:13
    Nepočítá s jejím směrem.
  • 2:13 - 2:16
    Abych ilustroval,
    proč je druhé tvrzení nepravdivé,
  • 2:16 - 2:18
    můžeme si představit několik věcí.
  • 2:18 - 2:21
    Pokud to hned nepochopíš,
    nevadí, uděláme další videa,
  • 2:21 - 2:28
    která se zabývají dostředivým zrychlením
    a dostředivými silami.
  • 2:28 - 2:31
    Představme si,
    že shlížíme dolů na brusliště.
  • 2:31 - 2:32
    Vidíme bruslaře.
  • 2:32 - 2:34
    Toto je jeho hlava.
  • 2:34 - 2:37
    Jede tímto směrem.
  • 2:37 - 2:38
    Představme si,
  • 2:38 - 2:43
    že se v pravý okamžik chytí lana
    upevněného tady ke kolíku.
  • 2:43 - 2:47
    Díváme se na to seshora,
    toto je lano.
  • 2:47 - 2:49
    Co se stane teď?
  • 2:49 - 2:52
    Bruslař pojede dál.
  • 2:53 - 2:55
    Jeho směr se bude měnit.
  • 2:56 - 3:00
    Dokud se bude držet provazu,
    bude bruslit dokola.
  • 3:00 - 3:07
    Až se pustí, bude pokračovat tím směrem,
    kterým jel, když se pustil.
  • 3:07 - 3:09
    Bude pokračovat tímto směrem.
  • 3:10 - 3:16
    Zanedbáme-li tření,
    bude mít pořád stejnou velikost rychlosti.
  • 3:17 - 3:23
    Síla směřující do kruhu,
    napětí lana táhnoucí bruslaře,
  • 3:23 - 3:26
    pouze mění jeho směr pohybu.
  • 3:26 - 3:30
    Nevyrovnaná síla nemusí nutně
    ovlivnit velikost rychlosti tělesa.
  • 3:30 - 3:31
    Často se tak stane.
  • 3:31 - 3:35
    V naší situaci ovlivnila
    jen bruslařův směr pohybu.
  • 3:35 - 3:42
    Další podobná situace,
    která zase obsahuje dostředivé síly,
  • 3:43 - 3:46
    je oběh satelitu nebo čehokoli jiného.
  • 3:47 - 3:52
    Pokud je toto nějaká planeta
    a toto je jeden z jejích měsíců,
  • 3:53 - 3:57
    důvod k tomu, aby ji obíhal,
    je tah gravitační síly,
  • 3:57 - 4:01
    která jej nutí měnit směr,
    ale ne velikost jeho rychlosti.
  • 4:01 - 4:04
    Je to přesně ta správná rychlost.
  • 4:04 - 4:09
    Kdyby to byla jeho rychlost,
    nebýt planety, odletěl by tudy.
  • 4:09 - 4:13
    Planeta tu však je
    a gravitačně působí.
  • 4:13 - 4:16
    O gravitaci si budeme povídat později.
  • 4:16 - 4:21
    Tato dostředivá gravitační síla
    zakřiví dráhu měsíce.
  • 4:22 - 4:25
    Po nějakém čase
    se tento vektor rychlosti…
  • 4:25 - 4:28
    Sečteš-li předchozí
    vektor rychlosti s tím,
  • 4:29 - 4:30
    jak se změnil…
  • 4:31 - 4:33
    Když trochu poodletí,
  • 4:34 - 4:38
    jeho nový vektor rychlosti
    bude vypadat nějak takto.
  • 4:38 - 4:40
    Má přesně takovou velikost rychlosti,
  • 4:41 - 4:50
    aby gravitační síla působila vždy
    pod pravým úhlem k jeho trajektorii.
  • 4:50 - 4:54
    Má přesně takovou rychlost,
    aby neodletěl do vesmíru,
  • 4:54 - 4:56
    ani nespadl na zem.
  • 4:56 - 4:58
    Časem to probereme mnohem detailněji.
  • 4:58 - 5:00
    Jednoduchá odpověď je,
  • 5:00 - 5:03
    že nevyrovnaná síla bude vždy
    působit na rychlost tělesa.
  • 5:03 - 5:06
    Může to být velikost
    nebo směr rychlosti nebo obojí.
  • 5:06 - 5:08
    Nemusí to však být obojí.
  • 5:08 - 5:11
    Může to být jen velikost
    nebo jen směr.
  • 5:11 - 5:14
    To je tedy nepravdivé tvrzení.
  • 5:14 - 5:15
    Třetí tvrzení:
  • 5:16 - 5:20
    „Pohybující se předměty
    v běžném životě zastavují,
  • 5:20 - 5:23
    neboť na ně působí nevyrovnané síly.“
  • 5:24 - 5:25
    To je úplná pravda.
  • 5:25 - 5:26
    Můžeme dát příklad.
  • 5:26 - 5:30
    Vezmu-li jakýkoli předmět,
    například mou knihu,
  • 5:30 - 5:32
    a pokusím se ji postrčit po stole,
  • 5:32 - 5:37
    časem se zastaví vlivem
    nevyrovnané síly tření,
  • 5:37 - 5:41
    vzájemné drhnutí obálky
    a povrchu stolu.
  • 5:42 - 5:45
    Jsem-li v bazénu,
    tak i když v něm nejsou žádné proudy,
  • 5:45 - 5:50
    pokud bych skrz vodu
    postrkoval nějaký předmět,
  • 5:50 - 5:56
    ten by se časem zastavil
    vlivem odporu vody.
  • 5:56 - 6:00
    Vznikla by nevyrovnaná síla
    působící proti pohybu předmětu.
  • 6:00 - 6:01
    To by jej zpomalilo.
  • 6:02 - 6:06
    Důvod, proč v každodenním životě
    nevidíme věci pohybující se donekonečna,
  • 6:06 - 6:12
    je, že působí různé odporové a třecí síly
    skutečných prostředí a povrchů.
  • 6:12 - 6:14
    Poslední tvrzení:
  • 6:14 - 6:19
    „Nevyrovnaná síla působící na těleso
    vždy změní směr jeho pohybu.“
  • 6:19 - 6:22
    To je vlastně nejintuitivnější.
  • 6:22 - 6:25
    Vždy se můžeme podívat na tuto situaci.
  • 6:25 - 6:27
    Řekněme, že tu mám cihlu,
  • 6:27 - 6:32
    pohybující se tímto směrem
    danou rychlostí 5 metrů za sekundu,
  • 6:32 - 6:37
    Pokud stejným směrem
    zapůsobím nevyrovnanou silou…
  • 6:37 - 6:39
    Toto je moje síla…
  • 6:39 - 6:43
    Pokud budu působit ve stejném směru,
    urychlím cihlu tím samým směrem.
  • 6:43 - 6:45
    Směr tedy nutně nezměním.
  • 6:45 - 6:47
    I kdybych působil proti,
    možná ji zpomalím,
  • 6:48 - 6:50
    ale nezměním nutně její směr.
  • 6:50 - 6:52
    Směr bych mohl změnit,
    kdybych udělal něco takového,
  • 6:53 - 6:54
    ale zase ne nutně.
  • 6:54 - 6:57
    Změna směru tělesa není
    vždy absolutně nutná.
  • 6:57 - 7:00
    Takže to není pravda.
  • 7:01 - 7:04
    Nevyrovnaná síla působící na těleso
    nemusí vždycky změnit směr jeho pohybu.
  • 7:04 - 7:08
    Může, jako třeba tady, ale ne vždy.
  • 7:08 - 7:12
    Takže slovo „vždy“ dělá
    z tohoto tvrzení nepravdu.
Title:
Newton's First Law of Motion Concepts
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
07:14

Czech subtitles

Revisions Compare revisions