在物理學中,存在離心力這個概念嗎

2021-03-07 04:18:58 字數 4104 閱讀 7573

1樓:匿名使用者

離心力存在與否取決於你處在什麼樣的參

考系。如果你處在慣性系,也就是勻速直線運動或者靜止的參考系,則離心力對你來說是不存在的。但是,如果你換到轉動參考系,例如你站在一個正在轉動的螺旋槳的中心,並隨著螺旋槳以同樣的速度轉動。

這樣對你來說,你看到的螺旋槳是靜止的,但是它又確實受到向心力,為了要在轉動參考系裡同樣平衡向心力,離心力必須被加上去。否則在轉動參考系砍斷螺旋槳,螺旋槳就不會飛出去了,這就與事實不符。

離心力是一個慣性力,只在非慣性參考系存在

2樓:匿名使用者

離心力和向心力都是經典力學中的重要概念。離心力是指當物體做圓周運動時,向心加速度會在物體的座標系產生如同力一般的效果,類似於有一股力作用在離心方向,它是一種假想的慣性力,現實中不存在。而向心力是物體沿著圓周或者曲線軌道運動時的指向圓心的合外力作用力,是一種真實存在的力。

中文名:離心力和向心力

英文名:centrifugal force and centripetal force

實用學科:物理學

向心力在經典力學中,向心力是物體沿著圓周或者曲線軌道運動時的指向圓心的合外力作用力。向心力其實並非一種力,而是合外力作用的一種需求。「向心力」一詞是從這種合外力作用所產生的效果而命名的。

這種效果可以由彈力、重力、摩擦力中的任何一力而產生。也可以由幾個力的合力或幾個力的分力提供。 因為勻速圓周運動屬於 曲線運動,在做勻速圓周運動中的物體也同時會受到與其速度方向不同的合外力作用。

對在做均速 圓周運動的物體所產生的是一種拉力,隨著物體在圓周軌道上的運動而不停的變動方向。這種拉力總是沿著圓周半徑指向圓周的中心,之所以得名「向心力」。因為向心力總是指向圓周中心,然而被向心力所控制的物體是沿著切線的方向運動,所以向心力總是與受控物體的運動方向呈90的垂直。

向心力對其所控物體的控制是運動方向的控制,然而向心力並沒有對物體施加力,也沒有對物體的速度大小做任何的改變。這就是說向心力並非一種力。當物體在做非勻速圓周運動時,也就是說具有加速度時,無論運動軌跡半徑是否發生變化,在向心方向上都會有 向心加速度。

這時物體的運動方向就不再是運動曲線的切線方向,而受到向心加速度的影響。 向心力的大小與物體的質量(m)、物體運動圓周半徑的長度(r)和 角速度(ω)有著關係。

離心力離心力,為一種假想的慣性力,現實中不存在。當物體做圓周運動時,向心加速度會在物體的座標系產生如同力一般的效果,類似於有一股力作用在離心方向,因此稱為離心力。當物體進行圓周運動,即並非直線運動,亦即物體位於牛頓環境下運動,物體所感受的力並非真實。

物理學中有離心力的這個概念嗎?

3樓:戴鼎小休

有,即為:

離心力是一種虛擬力,是一種慣性力,它使旋轉的物體遠離它的旋轉中心。在牛頓力學裡,離心力曾被用於表述兩個不同的概念:在一個非慣性參考系下觀測到的一種慣性力,向心力的平衡。

在拉格朗日力學下,離心力有時被用來描述在某個廣義座標下的廣義力。

在通常語境下,離心力並不是真實存在的力。它的作用只是為了在旋轉參考系(非慣性參考系)下,牛頓運動定律依然能夠使用。在慣性參考系下是沒有離心力的,在非慣性參考系下(如旋轉參考系)才需要有慣性力,否則牛頓運動定律不能使用。

4樓:匿名使用者

離心力其實是一種慣性力

離心力 離心力(centrifugal force)是長期以來被人們誤解而產生的一種假想力,即慣性。因為無法找出施力物體,背離了牛頓第三定律。當物體作圓周運動時,類似於有一股力作用在離心方向,因此稱為離心力。

離心力就是物體作圓周運動而產生向心力的反作用力,比如洗衣機的脫水桶就是使用離心運動的原理。

離心力f=a*m

這裡a是向心加速度,a=ω的平方*r,ω是角速度,r是半徑;m是物體質量。

離心力是在兩種條件下產生的,是由物體的慣性運動力和中心束縛力交織在一起產生的,擺脫中心束縛力的物質便離心而去。

在天體上,衛星在主星邊緣做慣性運動,由於主星的引力束縛了衛星,使衛星做圓周公轉,如果衛星的慣性運動力(速度)大於主星的引力束縛力,那衛星便遠離中心一些。

在地球上,物體在不動的中心邊緣做慣性運動,由於物體的結合力束縛物體,使物體做圓周旋轉,如果物體的慣性運動力(速度)大於物體的結合力,那慣性運動的物體便遠離中心而去。由於水和氣體的結合力很低,它們都會離中心而去。結合力高的金屬則不會離心而去。

現將慣性離心力和離心力概念簡單解釋一下:

我們通常是以地面做參考系,可設想地面是靜止的,或者在不太長的距離中把地面運動視為勻速直線運動,即慣性參考系,牛頓就是在這樣的前提下才總結出了運動定律。如果參考系是變速的,即非慣性參考系,牛頓定律就不能直接應用了,因此人們假想出了「慣性力」來解決牛頓定律的應用問題。慣性離心力是非慣性系中的假想力。

下面舉勻速圓周運動例子:

勻速圓周運動的線速度方向時刻變化,說明有向心加速度,而向心加速度方向也時刻變化,這是個典型的非慣性系。如果有個大轉盤在作勻速圓周運動,你坐到盤上不要看周圍景物,此時就把自己置身於非慣性系了,你肯定會感覺到有某種力量想把自己推下來,而此時又沒有任何施力物推你,這種力量就稱為慣性離心力。

最後提醒一點,所謂"慣性力"之存在於非慣性系,是一種虛擬力,是為了將牛頓定律推廣到非慣性系上使用而虛擬的一種力,在加上這樣的虛擬力後除了牛頓第三定律外,牛頓力學中的各種定律、定理在非慣性系上都可以得以運用。

可以看一下百科的解釋

5樓:光速傳說

離心力(centrifugal force)是長期以來被人們誤解而產生的一種假想力,即慣性。因為無法找出施力物體,背離了牛頓第三定律。當物體作圓周運動時,類似於有一股力作用在離心方向,因此稱為離心力。

離心力就是物體作圓周運動而產生向心力的反作用力,比如洗衣機的脫水桶就是使用離心運動的原理。

也就是說,實際上離心力是向心力的反作用力,沒有這個概念。

6樓:

向心力其實也只是種效果,是外力合成的,離心力不存在的

7樓:匿名使用者

據我所知,只有離心運動,沒有離心力.

物理學中有"離心力"這個名詞嗎

8樓:love就是不明白

離心力是一種虛擬力或稱慣性力,它使旋轉的物體遠離它的旋轉中心。

為使物體做圓周運動,物體需要受到一個指向圓心的力--即向心力。若以此物體為原點建立座標,看起來就好像有一股與向心力大小相同方向相反的力,使物體向遠離圓周運動圓心的方向運動。當物體受力不足以提供圓周運動所需向心力時,看起來就好像離心力大於向心力了,物體會做遠離圓心的運動,這種現象叫做「離心現象」。

離心力(物理學上的)是一種力嗎

9樓:匿名使用者

離心力是一種虛擬力,是一種慣性力,以下將慣性離心力和離心力概念簡單解釋一下:

我們通常是以地面做參考系,可設想地面是靜止的,或者在不太長的距離中把地面運動視為勻速直線運動,即慣性參考系,牛頓就是在這樣的前提下才總結出了運動定律。如果參考系是變速的,即非慣性參考系,牛頓定律就不能直接應用了,因此人們假想出了「慣性」來解決牛頓定律的應用問題。慣性離心力是非慣性系中的假想力。

下面舉勻速圓周運動例子:

勻速圓周運動的線速度方向時刻變化,說明有向心加速度,而向心加速度方向也時刻變化,這是個典型的非慣性系。如果有個大轉盤在作勻速圓周運動,你坐到盤上不要看周圍景物,此時就把自己置身於非慣性系了,你肯定會感覺到有某種力量想把自己推下來,而此時又沒有任何施力物推你,這種力量就稱為慣性離心力。

最後提醒一點,所謂"慣性力"只存在於非慣性系,是一種虛擬力,是為了將牛頓定律推廣到非慣性系上使用而虛擬的一種力,在加上這樣的虛擬力後除了牛頓第三定律外,牛頓力學中的各種定律、定理在非慣性系上都可以得以運用。

10樓:聽不清啊

離心力(物理學上的)不是真實存在的力。它的作用只是為了在旋轉參考系(非慣性參考系)下,牛頓運動定律依然能夠使用。

在慣性參考系下是沒有離心力的,在非慣性參考系下(如旋轉參考系)才需要有慣性力,否則牛頓運動定律不能使用。

舉例說,在轉動的在繞鉛垂軸轉動的非慣性座標系中,觀察到水平面上靜止的物體需要有一個拉向圓心的力時物體才能靜止,所以就「認為」此時的物體受到一個離心力。其實在慣性系中的觀察者看來,物體沒有受到離心力,正是它受到指向圓心的力才是使物體作圓周運動的原因。

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