牛顿的第二运动定律是说:物体受到外力作用时物体所获得的加速度的大小与合外力的大小成正比,并与物体的质量成反比;加速度的方向与合外力的方向相同。在这里仍有两个问题需要解决,一个是当物体在外力的作用下没有发生位移(产生运动),加速度为零时,如何计算加速度(为零)与合外力大小成正比呢?二是,物体接受外力的作用时间为零时,多大的外力也不可能与加速度的大小成正比。即,Ft=mat=mv,当t=0时,a=0,v=0。即使F=∞,也无济于事。这也是为什么运动物体必须要有接受外力转变成内力的作用时间,才有可能运动起来。
所以,在外力没有能力推动静止物体,或者合外力方向的推力不足时,运动物体也会产生反向运动,比如,汽车在陡坡上的溜车。注意,这与合外力的概念有所不同,所谓“合外力”是指来自运动物体以外的合力,而溜车却是汽车依赖于自身重量与在陡坡上的位置造成的与合外力相反的运动。
其实,物体在外力的作用下所获得的运动,通常分为两个部分,或者说,必须在两个方面消耗外力才能使物体产生运动,一是,对于静止物体的起动阶段必须消耗一定的外力;二是,运动起来以后物体也必须接受新的动力来源才能维持运动。子弹虽然是一次性接受了强大的外来动力,那只是二者之力合二为一罢了。但在计算子弹的精确速度到一定程度时,刨除起动阶段的外力消耗就显得极为重要与非常必要了。
所以,在外力没有能力推动静止物体,或者合外力方向的推力不足时,运动物体也会产生反向运动,比如,汽车在陡坡上的溜车。注意,这与合外力的概念有所不同,所谓“合外力”是指来自运动物体以外的合力,而溜车却是汽车依赖于自身重量与在陡坡上的位置造成的与合外力相反的运动。
其实,物体在外力的作用下所获得的运动,通常分为两个部分,或者说,必须在两个方面消耗外力才能使物体产生运动,一是,对于静止物体的起动阶段必须消耗一定的外力;二是,运动起来以后物体也必须接受新的动力来源才能维持运动。子弹虽然是一次性接受了强大的外来动力,那只是二者之力合二为一罢了。但在计算子弹的精确速度到一定程度时,刨除起动阶段的外力消耗就显得极为重要与非常必要了。