慣性は物理原理であり、 ニュートンの第一法則 としても知られています。それは 動きの変化に抵抗する能力です。

慣性の法則によれば、物体が一方向に動いている場合、同じ速度でその軌道に留まる傾向があります。静止している場合は、何らかの力が加えられない限り、静止したままになります。

アルバート・アインシュタインの 相対性理論 でも、真空中の物体の動きに関する慣性基準系のアイデアを確立するために慣性の概念が使用されます。

物理学に加えて、 化学 でも慣性の概念を使用して、特定の材料が他の材料と反応する抵抗について説明します。たとえば、希ガスと同様に、不活性、つまり化学反応しないと考えられています。

法律 には、民事訴訟 (CPC) 第 2 条で保証されている 慣性の原則 もあります。これは要求の原則とも呼ばれ、裁判官の側に正式な衝動が生じる可能性があるように、訴訟の権利を表明する際に当事者側のイニシアチブの必要性について述べています。

比喩的な意味での慣性という言葉は、次の例にあるように、誰かまたは何かが同じ状況に留まる能力に対応します。

「別れた後、彼は惰性状態に陥りました。職場から家へ、家から職場へ、ただ生き続けるだけです。」

「慣性」という用語の語源は、準備ができていないことを意味するラテン語の iners に由来しています。この単語は、「しない」を意味する 部分と、準備、実行する能力に関連する ars の 部分で構成されています。

無気力の 同義語 としては、無気力、停滞、不活動、無気力、不動、無気力、落胆、衰弱、無関心、冷たさ、無感覚などが挙げられます。

慣性の法則

慣性の法則、またはニュートンの第一法則は、アイザック ニュートンによって確立された一連の力学法則の一部です。

ニュートンにとって、慣性の法則は物質による加速に対する抵抗を確立します。慣性とは、物体が静止状態または等速直線運動 (MRU) を維持する必要がある特性です。

ニュートンの法則は、物質の質量が大きくなるほど、慣性の傾向も大きくなるとも述べています。言い換えれば、重ければ重いほど、動かない、または同じ動きを続ける可能性が高くなります。

慣性の法則には公式はなく、このような状況下で材料が不活性を維持する能力を決定するために発表されているものだけが存在します。

ニュートンの法則はまだ 2 つあります。 ニュートンの第 2 法則 、または力学の基本原理。次の式で表されます: F = ma

そして、 ニュートンの第三法則 、作用と反作用の法則、これも公式はありませんが、すべての作用力には対応する反力があるという考えに対応しています。

慣性

慣性の例

物理学では、慣性がどのように発生するかを示すいくつかの実際的な例があります。満員のバスは、座っていても立っていても、突然停車し、体を前に投げ出します。これは慣性であり、バスの進行方向への体の動きの連続性です。

乗用車でも同様のことが起こり、一定の速度で走行していたときに前方の車と突然衝突することがあります。車内の車体は軌道と速度を維持しながら前方に移動する傾向があります。突然の動きや、フロントガラスから飛び出すなどの重大な事故を避けるために、シートベルトの着用が非常に重要であるのはこのためです。

ロケットは、真空中や宇宙空間では慣性の法則を利用して、推進剤を使用せずに動き続けます。

以下も参照してください。

慣性
  1. ዕልህ (amárico)
  2. قصور ذاتي (árabe)
  3. صقيل (لفيزيك) (Moroccan Arabic)
  4. Inercia (asturiano)
  5. Ətalət (azerbaiyano)
  6. Інерцыя (bielorruso)

参考動画一覧

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