力是由于一个物体与另一个物体的相互作用而对任何物体施加的推力或拉力。每当两个物体之间发生相互作用时,每个物体上都会受到作用力。力量仅是相互作用的结果。当物体被推或拉时被称为力。由于物体中动作产生的运动而产生的力。
力量也有方向;这意味着如果大小或方向发生变化,它就是一个向量,它将直接影响力。如果力的方向与移动物体的方向相反,则它将减小力。如果物体在运动中,则外力可能会改变,即物体的状态或运动方向。通常,对象的运动状态由其速度和运动方向来解释。
什么是力?
力可以定义为对任何质量和物体在任何表面上的推动或拉动。对于施加的任何力,物体的运动,状态,形状,大小等都会发生变化。力既有大小也有方向,因为它是矢量。可以通过将弹簧放置在其钩形末端上的弹簧秤来进行测量。
力是远程或短程命令。静电力是远距离力,重力也是远距离力。
物体的“静止”状态被认为是物体或物体的速度为零时,如-
1.物体不能自行移动。
2.对象无法自行更改其速度。
3.对象无法自行改变方向。
4.对象不能自行更改。
5.用力可能会使物体从静止中移动。
6.力可能会改变移动物体的速度。
7.力可能会改变移动物体的方向。
8.力可能会改变物体的形状。
探索力量
力可以改变物体的运动,即,力可以使静止的物体运动。它可以使移动物体停止运动;它可以增加或减少移动物体的速度。
朝同一个方向施力
沿相同方向施加到对象上的力始终会彼此加在一起。如果有两个力沿相同方向作用在对象上,则净力等于作用在该对象上的两个力之和。在这种情况下,它总是会产生比单独的任何一个单独的力量都强大的力量。
示例:两个人朝同一方向推动重型汽车或任何重型箱子。
当将重物从一个地方运输到另一个地方时,许多人朝同一个方向施加力以移动箱子。
朝相反的方向施力
如果两个力在相反的方向上作用在对象上,作用在该对象上的净力始终是两个力之间的差,并且作用在具有较大幅度的力的方向上。
示例:两个人朝相反的方向推重物。如果在相反方向上作用在物体上的两个力的大小相等,并且如果施加了任何不相等的力,则盒子在施加更大力的方向上移动,则该物体上的净力为零。
参加拔河比赛的人们在相反的方向上拉绳索,而无论哪个团队以更大的力量将其拉出。
力的大小和方向
取决于大小的强度,一个力可以大于或小于另一个力。为了完全定义一个力,我们还必须指定作用在身体上的方向。如果作用力的方向或大小发生变化,其作用也会相应地发生变化。
力的作用
力量可以改变运动状态
对象的速度或运动方向的变化,或两者的变化,都描述为其运动状态的变化。
示例:守场员以极快的速度接住了一个板球,并将其停下来。击球手击球并改变其运动方向。
力量可以改变物体的形状
物体的形状可以用力改变。在某些情况下,我们使用它来获得所需的对象形状。
示例:用两只手按压膨胀的气球时,气球会被压缩。在制作面团时,我们会根据需要更改面团的形状。
部队类型
基本上,力有两种类型:
- 接触力
- 非接触力或远距离力
接触力
接触力是需要与表面接触的任何力。接触力无处不在,并负责宏观物质之间几乎所有可见的相互作用。接触力起作用的一些日常示例是将汽车推上山坡或将球踢过房间。
基本上,有两种类型的接触力:
- 摩擦力
- 肌肉力量
摩擦力
摩擦力被称为一种相反的力,它与一个物体在另一个物体的表面上的运动相反。任何物体在另一个物体上的运动都是绝对必要的。就像伤害和帮助的必要邪恶。它的双重函数可以通过走路的例子来理解,由于摩擦,我们能够走路,并且由于摩擦力而产生的反作用力使我们以一定的低速行走。
摩擦力是指两个相互滑动,接触或非常试图滑动的表面之间的力。摩擦总是会降低运动物体的速度。表面越粗糙,产生的摩擦越大。摩擦也会产生热量。
摩擦力具有以下公式:
Where F= force of friction
coefficient of friction
N= normal reaction force
肌肉力量
肌肉施加的力称为身体的肌肉力。我们人体的所有活动(例如步行,举重,奔跑,弯曲)都是由于肌肉力量。这是一种接触力,因为肌肉力只能施加在步行,奔跑,跳跃等身体接触上,或者因为肌肉与施加力的物体或身体直接接触,所以肌肉力称为接触力力量。简而言之,它是由于肌肉的作用而产生的力,并且是由于表面之间存在接触而产生的接触力。每当身体发生任何运动时,都需要肌肉力量。从座位上站起来,做饭,奔跑,漫步,抬起,从座位上站起来,横着腿等等,这些都需要肌肉力量。
非接触力
非接触力是不与物体接触而作用在物体上的力。重力是一种常见的非接触力,它赋予了重量。相反,接触力是由与之接触的另一物体施加到物体上的力,或者换句话说,是在不涉及两个或更多物体接触的情况下产生的力。非接触力的类型为:
- 磁力
- 静电力
- 地心引力。
磁力
磁力是指由于带电粒子的运动而在带电粒子之间产生的吸引力或排斥力。它是指负责电动机的作用力以及磁铁对铁片的吸引力的力。电磁力是自然的四个基本力之一,是由于电磁力产生的,并且是由电荷的运动引起的。换句话说,具有相同运动方向的电荷的两个物体之间具有磁吸引力。他们拥有相反的电荷,然后彼此排斥。
它由给定的公式计算得出:
Where, F= magnetic force
q= charge of moving particle
B= magnetic field
angle between velocity and magnetic field vectors
静电力
静电力是由于粒子之间的电荷而在粒子之间产生的吸引力和排斥力。通常,将静止的带电体之间的电力称为静电力。它也被称为哥伦布力。简而言之,静电力是存在于带电粒子或静止物体之间的力。
静电力的示例:
- 当我们借助梳子在脑海中擦油时,会产生静电力。
- 当气球中的一个用头发摩擦时,气球会被另一个气球吸引。
- 当我熨烫丝绸或棉布并将其放在我面前时,它们只是紧贴我的身体。
- 闪电也是静电力的另一个例子。”
由等式给出
Where , F= electrostatic force of attraction
k= constant of proportionality
product of charges of two bodies
= square of the distance between the two bodies
地心引力
重力,在力学中也称为万有引力或万有引力,万有引力作用于所有物质之间。所有物体的重量或换句话说是向下的重力,该重力与它们的质量成正比,这是由于地球的质量而产生的。重力是地球在自由落体上的加速度。换句话说,引力是地球施加在地球上所有物体上的力。每当我们把球扔掉时,它就会由于重力而掉落到地面上。由于这个力,水龙头的水总是向下流动。
用等式表示
Where, F= gravitational force
G= universal gravitational constant
product of masses of two bodies
square of the distance between the two masses
样本问题
问题1.什么是力量?
回答:
A force can be defined as a push or pull upon an object resulting from the object’s interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the objects either in the same or opposite direction.
问题2:力的5个例子是什么?
回答:
There are many examples of forces in our everyday lives:
- The force we exert upon hitting the ball with the bat,
- Force of the hair brush on hair when it is being brushed.
- Force of our foot pushing on the pedal when we ride a bicycle.
- Measuring the weight of any material.
- Using our muscular force to lift the bucket.
问题3:如果摩擦系数为0.40且提供的法向反作用力为50N,那么在物体上的摩擦力是多少?
回答:
As we know,
Given, N= 50N 0.40
Hence the frictional force is 20N.
问题4.两个质量为4kg和2kg的物体之间的重力分别是4m和4m,万有引力常数是 ?
回答:
As we know,
Putting the values from the question we get,
On solving we get
问题5.两个电荷3C和4C电荷之间的静电力是什么,它们之间的距离为4m,且比例常数为1?
回答:
As we know,
Putting the given values from the question in the equation we get
On solving we get F=0.75N.
问题6.计算磁力的表达式是什么?
回答:
Magnetic forces can be calculated by the following equation
Where, F= magnetic force
q= charge of moving particle
B= magnetic field
angle between velocity and magnetic field vectors