为何牛顿第二定律只适用宏观物体低速运动不适用于物体高速运动及微观粒子的运动,而动量定理却普遍适用?
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在小学生眼中一减二不够减,不能计算,这是因为是在自然数范围内。如在有理数范围内就可以计算节,人类对数的认识有一个过程。下面的解释是简单的建立在高中知识内的说明。
人们对运动的认识也有一个过程。牛顿时期受观察能力的限制,以宏观低速物体为研究对象建立起牛顿力学,牛二律可以很好的解释宏观低速物体的运动。当时常见的高速物体就是光的运动,而对光的认识直接导致了牛顿和惠更斯的争论,后由爱因斯坦给出总结。
爱因斯坦发现物体的质量与物体运动的速度有关,运动的速度越大其质量越大。宏观低速物体因其速度小,质量认为保持不变。而高速物体质量随速度而变化,牛二律就不适用了,就要用到相对论力学了。
当人们认识到了原子内部结构,对于微观粒子运动,再举一个例子,首先说明一个知识点:带电粒子有加速度时就会辐射出能量。原子内部电子绕原子核运动时,有加速度,理应向外辐射能量,电子的能量越来越小,最终会停下来。可是我们知道电子绕核不停的运动不会停下来,当电子变轨道了,能量才会发生改变,轨道不变电子的能量保持不变。轨道改变时电子能量也不是逐渐增大或减小,每个轨道都有自已对应的能量,轨道改变电子能量发现跳变,这就是所谓的量子性。这时候就要用到量子力学。
它们之间并没有对错之分,只是适用领域不同。
动量定理普遍适用也是有它的适用条件。
相对论力学,量子力学也不是尽善尽美,随着人们对物体运动的认识,同样会出现各种各样的问题,等待人们进一步的发展提高、并可能产生新的理论。
人们对运动的认识也有一个过程。牛顿时期受观察能力的限制,以宏观低速物体为研究对象建立起牛顿力学,牛二律可以很好的解释宏观低速物体的运动。当时常见的高速物体就是光的运动,而对光的认识直接导致了牛顿和惠更斯的争论,后由爱因斯坦给出总结。
爱因斯坦发现物体的质量与物体运动的速度有关,运动的速度越大其质量越大。宏观低速物体因其速度小,质量认为保持不变。而高速物体质量随速度而变化,牛二律就不适用了,就要用到相对论力学了。
当人们认识到了原子内部结构,对于微观粒子运动,再举一个例子,首先说明一个知识点:带电粒子有加速度时就会辐射出能量。原子内部电子绕原子核运动时,有加速度,理应向外辐射能量,电子的能量越来越小,最终会停下来。可是我们知道电子绕核不停的运动不会停下来,当电子变轨道了,能量才会发生改变,轨道不变电子的能量保持不变。轨道改变时电子能量也不是逐渐增大或减小,每个轨道都有自已对应的能量,轨道改变电子能量发现跳变,这就是所谓的量子性。这时候就要用到量子力学。
它们之间并没有对错之分,只是适用领域不同。
动量定理普遍适用也是有它的适用条件。
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