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GESETZE

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Ursprünglich, erscheinend in der Ausgabe V18, Seite 909 von der Enzyklopädie 1911 Britannica.
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GESETZE See also:

der See also:Unterseite gleichmäßig in einem Kreis; das heißt, wenn die See also:konstante See also:Beschleunigung in Richtung See also:zur See also:Mittellinie der See also:Masse verwiesen ist. Was getan wird, soll die resultierende Kraft wegen der See also:Gravitation in zwei Bestandteile teilen, von denen einer dieser Beschleunigung entspricht, während das andere ist, was das "See also:Gewicht" See also:des Körpers benannt wird. Gewicht ist tatsächlich nicht lediglich eine See also:Kombination der Kräfte, in der Richtung, in der diese See also:Bezeichnung in See also:Zusammenhang mit den Gesetzen der See also:Bewegung definiert wird, aber entspricht der Galileobeschleunigung, mit der der Körper anfangen würde, auf die Masse verhältnismäßig zu bewegen, wenn die See also:Zeichenkette geschnitten wurden. Eine andere Weise des Angebens der See also:gleichen Sache soll sagen, daß wir, als Korrektur für die Umdrehung der Masse, eine Kraft einführen, die "zentrifugale Kraft genannt wird,", die mit Gravitation gibt das Gewicht des Körpers kombinierte. Es ist nicht jedoch eine zutreffende Kraft in der Richtung des Entsprechens irgendeiner gegenseitigen Relation zwischen zwei Teilen der See also:Angelegenheit. Der Effekt der zentrifugalen Kraft See also:am Äquator soll das Gewicht eines Körpers ungefähr '35% dort bilden weniger als der Wert, den er haben würde, wenn wegen der Gravitation alleine. Dieses stellt ungefähr zweidrittel der Gesamtveränderung der Beschleunigung Galileos zwischen dem Äquator und den See also:Pfosten, die See also:Abgleichung See also:dar, die an der Elliptizität der See also:Abbildung der Masse liegt. Im See also:Fall von einem Körper, der verhältnismäßig auf die Masse bewegt, behebt die See also:Einleitung der zentrifugalen Kraft nur teilweise den Effekt der Umdrehung der Masse. See also:Newton lenkte See also:Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß ein fallender Körper in eine Kurve bewegt und etwas von der Plumb-linevertikale auseinanderläuft. Die See also:Abweichung in einem Fall von roo ft. in der See also:Breite von See also:Greenwich ist über TIT innen. Pendel Foucaults ist ein anderes Beispiel der Bewegung im Verhältnis zu der Masse, die die Tatsache ausstellt, daß die Masse nicht eine newtonische Unterseite ist. Für die Studie der relativen Bewegungen des Solarsystems, eine provisorische Unterseite, die draußen für dieses See also:System, Körper ist es selbst hergestellt wird, mißachtend, ein sehr gutes.

Keine Korrektur für jeden möglichen Defekt in ihr ist notwendig gefunden worden; außerdem ist keine Umdrehung der Unterseite im Verhältnis zu den Richtungen der See also:

Sterne ohne korrekte Bewegung ermittelt worden. Dieses ist nicht mit dem See also:Gesetz der Gravitation, denn solchen Schätzungen inkonsequent, wie von den planetarischen Störungen wegen der Sterne geben See also:Resultate gebildet worden See also:sind, die im Vergleich mit den meßbaren Quantitäten zur See also:Zeit bedeutungslos sind. Für das Maß der Bewegung muß es vorausgesetzt werden, daß wir eine Methode des Messens von Zeit haben. Die Frage des für das wissenschaftliche Maß der Zeit zu beschäftigenden See also:Standards verlangt dementsprechend Aufmerksamkeit. Eine See also:Definition des Maßes ' Abhängiger auf dynamischer Theorie ist eine See also:Eigenschaft des Themas gewesen, wie von einigen Verfassern dargestellt, und kann berechtigt vielleicht sein; aber es stimmt weder noch mit der historischen Entwicklung der See also:Wissenschaft notwendig überein. Galileo maß Zeit für seine Experimente durch den Fluß des Wassers durch eine kleine Bohrung unter ungefähr konstante Bedingungen, die selbstverständlich eine sehr alte Methode war. Er hatte jedoch einige Jahre bevor, als er ein medizinischer Kursteilnehmer war, beachtet der offensichtlichen Gleichmässigkeit des aufeinanderfolgenden Schwingens eines Pendels, und einem See also:Instrument für messen, mittels eines Pendels geplant, solche kurze Zeitabschnitte wie genügt für die Prüfung des Impulses eines Patienten. Der Gebrauch des Pendeltaktgebers in seiner anwesenden See also:Form erscheint bis jetzt vom See also:Aufbau solch eines Taktgebers durch See also:Huygens 1657. Newton beschäftigte die Frage am Anfang des Principia und unterschied, was er "absolute Zeit" von solchen Massen Zeit nannte, wie durch alle bestimmten Beispiele der Bewegung geleistet würde; aber er gab keine freie Definition. Die Vorwähler eines Standards kann als eine Angelegenheit der willkürlichen See also:Wahl angesehen werden; das heißt, würde es möglich, jeden ununterbrochenen Zeit-Time-measurer zu benutzen, sein und alle wissenschaftlichen Resultate ihr anzupassen. Es ist jedoch von größter Wichtigkeit, wenn möglich, solch eine Wahl zu See also:treffen von einem See also:Standard, wie ihn nicht notwendig bis jetzt alle Resultate See also:macht, die jede mögliche Zeit festzusetzende Relation haben. Solch eine Wahl wird See also:praktisch getroffen.

Von, sie kann in die Form einer Definition gesetzt werden, indem man sagt, daß zwei Zeitabschnitte gleich sind in, welchem zwei körperliche See also:

Betriebe, was Buchstaben, stattfinden Sie, die in jeder Hinsicht ausgenommen was Zeitraum betrifft identisch sind. Die Gültigkeit dieser Definition hängt von der See also:Annahme, daß alle Betriebe der unterschiedlichen Arten zustimmen, wenn sie das gleiche Maß von Zeit geben, solche Genehmigungen ab, die die Erfahrungsvorschriften, die für das Ändern gebildet werden, bedingt. Diese Annahme hat erfolgreich alle Gravitation gestanden. See also:Mass-See also:Fleisch der Zeit. Tests, denen sie unterworfen worden ist. Alle Taktgeber werden auf der See also:Grundlage von diese Methode des Maßes konstruiert; das heißt, auf dem See also:Plan des Zählens der Wiederholungen irgendeines Betriebes, nur angenommen aus den See also:Grund seines Seins fähig zur kontinuierlichen See also:Wiederholung mit einem bestimmten Grad Genauigkeit und vielleicht auch automatischem See also:Ausgleich für ändernde Bedingungen. Praktisch werden Taktgeber durch Hinweis auf der täglichen Umdrehung der Masse verhältnismäßig zu den Sternen, die ein Maß auf der Wiederholungsgrundregel sich leistet, die mit anderen Methoden übereinstimmt, aber genauer als das reguliert, das durch jeden vorhandenen Taktgeber gegeben wird. Wir haben jedoch triftige Gründe für das Betrachten er, wie nicht See also:absolut vollkommen, und es gibt etwas astronomische See also:Daten, dessen Tendenz diese Ansicht bestätigen soll. Die wichtigste Verlängerung der Grundregeln des Themas, da Zeit des Newtons in der Entwicklung der Theorie der Theorie von See also:Energie gefunden werden soll, dessen Hauptwert in der Energietatsache liegt, daß er eine meßbare See also:Verbindung geliefert hat, welche die Bewegungen der Systeme anschließt, dessen Struktur See also:direkt beobachtet werden kann, mit den körperlichen und chemischen mit einbeziehenden Phänomenen, Bewegungen, die nicht ähnlich im Detail verfolgt werden können. Der Wert einer Studie der Änderungen des Visviva abhängig von Quadraten von Geschwindigkeiten oder was jetzt die "kinetische Energie" eines Systems genannt wird, in der Zeit des Newtons, besonders von See also:Leibnitz erkannt wurde; und er wurde wahrgenommen (auf jeden Fall für spezielle Fälle) der eine See also:Zunahme dieser Quantität im See also:Verlauf jeder möglicher Bewegung des Systems anders ausdrückbar war durch, was wir jetzt die "See also:Arbeit" getan durch die Kräfte nennen. Die mathematische Behandlung des Themas von diesem Gesichtspunkt durch See also:Lagrange (1736-1813) und andere hat sich die wichtigsten Formen der See also:Aussage über die Theorie der Bewegung eines Systems geleistet, die für praktischen Gebrauch vorhanden sind. Aber sie ist zu den Physikern des 19.

Jahrhunderts und besonders zum See also:

Joule, dessen experimentelle Resultate 1843-1849, daß wir praktisch den bemerkenswertesten Fortschritt verdanken, der in der Entwicklung von subjectnamely gebildet worden ist, die See also:Einrichtung der Grundregel der Energieeinsparung veröffentlicht wurden (sehen Sie See also:ENERGETIK und ENERGIE). Die Energie eines Systems ist das Maß seiner Kapazität für das Erledigen der Arbeit, über die Annahme der verwendbaren Anschlüsse mit anderen Systemen. Wenn die Bewegung eines Körpers bis zum einem Frühling überprüft wird, ist seine kinetische Energie, die, der Frühling zerstört wird, wenn tadellos elastisch fähig, zur Wiederherstellung der Bewegung; aber, wenn sie durch die keine See also:Friktion überprüft wird, kann solche Wiederherstellung sofort bewirkt werden. Es ist jedoch, daß, gerade da der komprimierte Frühling eine Kapazität für das Erledigen der Arbeit aufgrund seiner Konfiguration hat, also im Fall von der Friktion gibt es einen körperlichen Effekt producednamely, das Anheben der Temperatur der Körper im Kontakt gezeigt worden, der die See also:Markierung einer Kapazität für das Erledigen der gleichen See also:Menge der Arbeit ist. See also:Elektrische und chemische Effekte leisten sich ähnliche Beispiele. Hier erhalten wir die Verbindung mit der Physik und See also:Chemie, die auf oben angespielt wird, die durch die Anerkennung der neuen Formen von Energie erhalten wird, auswechselbar mit, was genannt werden kann mechanische Energie, oder die, die mit vernünftigen Bewegungen und Änderungen der Konfiguration dazugehörig ist. Solche allgemeine Aussagen über die Theorie der Bewegung wie, die von Lagrange, während das Befreien wir von der eher schmalen und belasteten Ansicht des Themas durch ausführliche See also:Analyse der Bewegung in Kraft ausgedrückt sich darstellte, auch eine See also:Suche nach anderen Formen vorgeschlagen haben, die eine Aussage über grundlegende Grundregeln als die Grundlage eines logischen Entwurfs gleichmäßig nehmen konnte. In diesem Anschluß verdient der interessante See also:Entwurf, der von Hertz (1894) formuliert wird See also:Nachricht. Es ist als Hinzufügung zur See also:Logik des Themas anstatt wegen aller praktischen Vorteile wichtig, die es zwecks der Berechnung sich leistet. r1882); See also:H. Streintz, Würfel physikalischen der See also:Grundlagen Mechanik 1883); See also:E. See also:Mach, Würfel Mechanik im historischkritsschdargestellt ihrerEntwickelung (1883; 2.

See also:

Ausgabe (Übersetzung 1889) durch T. See also:J. McCormack, 1893); See also:K. See also:Pearson, die See also:Grammatik der Wissenschaft (1892); A. E. H. Love, Theoretische See also:Mechaniker (1897). H. Hertz, der Mechanik (1894 WürfelPrinzipien, Übersetzung durch See also:Jones und Walley 1899). (See also:W. H.

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