ຕົວຢ່າງຂອງການນຳໃຊ້ກົດໝາຍຂອງນິວຕັນ
ທ່ານເຊີ ໄອແຊັກ ນິວຕັນ, ໜຶ່ງໃນບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ໄດ້ສ້າງຫຼັກການພື້ນຖານສາມຢ່າງທີ່ອະທິບາຍວິທີການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ ແລະ ພົວພັນກັບແຮງຕ່າງໆ. ກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງນິວຕັນ, ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວິສະວະກຳ, ການບິນອະວະກາດ, ກິລາ, ອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ, ແລະ ປະກົດການປະຈຳວັນ. ບົດຄວາມນີ້ຈະພິຈາລະນາຕົວຢ່າງຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການນຳໃຊ້ກົດໝາຍແຕ່ລະຢ່າງເຫຼົ່ານີ້.
ກົດເກນຂໍ້ທຳອິດຂອງນິວຕັນ: ກົດເກນຂອງຄວາມเฉื่อย
ຄວາມຫມາຍ:
ກົດເກນຂໍ້ທີໜຶ່ງຂອງນິວຕັນກ່າວວ່າວັດຖຸຈະຍັງຄົງຢຸດນິ້ງ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງທີ່ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະມີແຮງສຸດທິຈາກພາຍນອກມາກະທົບ.
ຕົວຢ່າງ:
1. ສາຍແອວນິລະໄພໃນລົດ:
ກົດເກນຂອງຄວາມเฉื่อยໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນຄວາມປອດໄພຂອງຍານຍົນ. ເມື່ອລົດຢຸດກະທັນຫັນ, ຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມໄວດຽວກັນກັບທີ່ລົດເຄື່ອນທີ່ຍ້ອນຄວາມเฉื่อย. ສາຍແອວນິລະໄພໃຊ້ແຮງເພື່ອຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວນີ້, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຖືກໂຍນໄປທາງໜ້າ.
2. ລອຍຢູ່ໃນອະວະກາດ:
ໃນສູນຍາກາດ, ນັກອາວະກາດທີ່ລອຍຢູ່ນອກຍານອະວະກາດຈະສືບຕໍ່ລອຍໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະຖືກກະທົບຈາກແຮງອື່ນ, ເຊັ່ນ: ການຍິງຍານອະວະກາດ ຫຼື ຖືກດຶງໂດຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກວັດຖຸທາງຟ້າອື່ນ. ແນວຄວາມຄິດນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການເຂົ້າໃຈວິຖີຊີວິດຂອງດາວທຽມ ແລະ ການວາງແຜນພາລະກິດໃນອະວະກາດ.
ກົດເກນຂໍ້ທີສອງຂອງນິວຕັນ: ກົດເກນການເລັ່ງ
ຄວາມຫມາຍ:
ກົດເກນຂໍ້ທີສອງຂອງນິວຕັນກ່າວວ່າຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງສຸດທິທີ່ກະທຳຕໍ່ມັນ ແລະ ມວນສານຂອງວັດຖຸ. ມັນສະແດງອອກທາງຄະນິດສາດເປັນ \( F = ma \), ບ່ອນທີ່ \( F \) ແມ່ນແຮງສຸດທິ, \( m \) ແມ່ນມວນສານ, ແລະ \( a \) ແມ່ນຄວາມເລັ່ງ.
ຕົວຢ່າງ:
1. ການປ່ອຍຈະຫຼວດ:
ໃນລະຫວ່າງການຍິງຈະຫຼວດ, ມີແຮງຫຼາຍແຮງເຂົ້າມາມີບົດບາດ. ເຄື່ອງຈັກຂອງຈະຫຼວດຈະຫຼວດໃຊ້ແຮງດັນທີ່ຊຸກຍູ້ມັນຂຶ້ນໄປເທິງ, ເອົາຊະນະແຮງດຶງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງບັນຍາກາດ. ອີງຕາມກົດເກນຂໍ້ທີສອງຂອງນິວຕັນ, ຈະຫຼວດມີມວນຫຼາຍ (ລວມທັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ), ແຮງດັນກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງການສຳລັບລະດັບຄວາມເລັ່ງດຽວກັນ.
2. ການເລັ່ງຄວາມໄວຂອງລົດ:
ເມື່ອທ່ານກົດຄັນເລັ່ງໃນລົດ, ທ່ານຈະໃຊ້ແຮງຜ່ານກຳລັງຂອງເຄື່ອງຈັກ, ເຮັດໃຫ້ລົດເລັ່ງຄວາມໄວຂຶ້ນ. ລົດທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍເທົ່າໃດ, ກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງໃຊ້ແຮງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອັດຕາເລັ່ງທີ່ເທົ່າກັນ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ລົດກິລາມັກຈະສຸມໃສ່ການຫຼຸດນ້ຳໜັກເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
3. ການໂຍນບານ:
ຖ້າທ່ານໂຍນບານດ້ວຍແຮງຫຼາຍກວ່າ, ມັນຈະເລັ່ງໄວຂຶ້ນ ແລະ ເດີນທາງໄປໄກກວ່າ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ມວນສານຂອງບານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເລັ່ງຂອງມັນສຳລັບແຮງທີ່ກຳນົດໃຫ້. ບານທີ່ໜັກກວ່າຈະບໍ່ເລັ່ງໄວເທົ່າກັບບານທີ່ເບົາກວ່າ ເມື່ອໃຊ້ແຮງເທົ່າກັນ.
ກົດເກນຂໍ້ທີສາມຂອງນິວຕັນ: ກົດເກນຂອງການກະທຳ ແລະ ປະຕິກິລິຍາ
ຄວາມຫມາຍ:
ກົດເກນຂໍ້ທີສາມຂອງນິວຕັນລະບຸວ່າ ສຳລັບທຸກໆການກະທຳ, ມີປະຕິກິລິຍາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ.
ຕົວຢ່າງ:
1. ລອຍນໍ້າ:
ເມື່ອນັກລອຍນໍ້າຍູ້ນໍ້າດ້ວຍມື ແລະ ຕີນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນໍ້າຈະຍູ້ກັບຄືນດ້ວຍແຮງເທົ່າກັນໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ. ປະຕິກິລິຍານີ້ຊຸກຍູ້ນັກລອຍນໍ້າໄປຂ້າງໜ້າ. ການເຂົ້າໃຈຫຼັກການການກະທຳ-ປະຕິກິລິຍານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການປັບປຸງເຕັກນິກໃນກິລານໍ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
2. ການຖີບກັບຂອງປືນ:
ເມື່ອປືນຖືກຍິງ, ລູກປືນຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະເບີດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ແຮງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ແຮງກົງກັນຂ້າມຈະຖືກສົ່ງກັບຫຼັງໃສ່ປືນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຖອຍຫຼັງ. ປະກົດການນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົມດຸນ ແລະ ການຈັບປືນ ແລະ ເປັນການພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນໃນການອອກແບບ.
3. ການຍ່າງ ຫຼື ການແລ່ນ:
ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຍ່າງ ຫຼື ແລ່ນ, ຕີນຂອງເຮົາຈະຍູ້ກັບພື້ນດິນ. ເນື່ອງຈາກປະຕິກິລິຍາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ, ພື້ນດິນຈະຍູ້ກັບຄືນດ້ວຍແຮງດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄປຂ້າງໜ້າໄດ້. ຫຼັກການນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບວິທີການອອກແບບເກີບສຳລັບກິດຈະກຳປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ເກີບແລ່ນທີ່ມີການຈັບ ແລະ ການດູດຊຶມແຮງກະແທກທີ່ດີຂຶ້ນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນທົ່ວໂດເມນຕ່າງໆ:
1. ວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ:
ກົດເກນການເຄື່ອນທີ່ຂອງນິວຕັນແມ່ນພື້ນຖານໃນວິສະວະກຳໂຍທາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ. ຕົວຢ່າງ, ການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ຂົວທີ່ໝັ້ນຄົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການພົວພັນກັນຂອງແຮງຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕ້ານທານກັບຄວາມກົດດັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ.
2. ການບິນອະວະກາດ:
ກົດໝາຍຂອງນິວຕັນແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບການອອກແບບເຮືອບິນ ແລະ ຍານອະວະກາດ. ການຍົກຂອງອາກາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອບິນສາມາດບິນໄດ້, ລະບົບຂັບເຄື່ອນທີ່ປ່ອຍຈະຫຼວດ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍານອະວະກາດໃນວົງໂຄຈອນລ້ວນແຕ່ຂຶ້ນກັບຫຼັກການທີ່ໄດ້ມາຈາກກົດໝາຍຂອງນິວຕັນ.
3. ກິລາ:
ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກນຳໃຊ້ກົດເກນຂອງນິວຕັນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ. ຕົວຢ່າງ, ໃນກິລາເຊັ່ນ: ກິລາບານເຕະ, ການເຂົ້າໃຈວິຖີການເຄື່ອນທີ່ຂອງບານ (ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຮງເຊັ່ນ: ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງອາກາດ) ສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຍຸດທະສາດການຫຼິ້ນເກມ.
4. ອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ:
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລົດແມ່ນຂຶ້ນກັບກົດໝາຍຂອງນິວຕັນ. ລະບົບເບກປ້ອງກັນລໍ້ລັອກ (ABS) ແລະ ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມສະຖຽນລະພາບເອເລັກໂຕຣນິກ (ESP) ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ແຮງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການຢຸດ ແລະ ຄວບຄຸມຍານພາຫະນະ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ການປັບແຕ່ງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົມດຸນຂອງມວນສານ ແລະ ແຮງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອັດຕາເລັ່ງທີ່ຕ້ອງການ.
5. ການສຶກສາ ແລະ ການສາທິດ:
ກົດໝາຍຂອງນິວຕັນແມ່ນພື້ນຖານໃນການສຶກສາຟີຊິກສາດ. ການທົດລອງໃນຫ້ອງຮຽນແບບງ່າຍໆ ເຊັ່ນ ການກິ້ງບານໃສ່ໜ້າດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການຖິ້ມວັດຖຸທີ່ມີມວນສານຕ່າງໆ, ຫຼື ການໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກສະປິງ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ສະຫຼຸບ
ກົດເກນການເຄື່ອນທີ່ຂອງນິວຕັນໃຫ້ຂອບການເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບການເຂົ້າໃຈໂລກທາງກາຍະພາບ. ການນຳໃຊ້ຂອງພວກມັນກວມເອົາຫຼາຍກວ່າທິດສະດີທາງວິຊາການ, ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ຫຼາຍໆດ້ານຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ. ຕັ້ງແຕ່ຄວາມລຽບງ່າຍຂອງການຂີ່ລົດຖີບ ຈົນເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການເດີນທາງລະຫວ່າງດາວເຄາະ, ກົດເກນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈຳເປັນໃນທຸກມື້ນີ້ຄືກັບທີ່ມັນເປັນມາຫຼາຍສັດຕະວັດກ່ອນ. ລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີວັນໝົດສະໄໝຂອງພວກມັນເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ ແລະ ຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງນິວຕັນຕໍ່ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳ.