4.3: Le leggi di Newton (2023)

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    La prima legge: l'inerzia

    La prima legge del moto di Newton descrive l'inerzia. Secondo questa legge, un corpo in quiete tende a rimanere in quiete, e un corpo in moto tende a restare in moto, a meno che non agisca una forza netta esterna.

    obiettivi formativi

    • Definire la prima legge del moto

    Storia

    Sir Isaac Newton era uno scienziato inglese interessato al moto degli oggetti in varie condizioni. Nel 1687 pubblicò un'opera intitolataPrincipi matematici della filosofia naturale, che descriveva le sue tre leggi del moto. Newton usò queste leggi per spiegare ed esplorare il moto di oggetti e sistemi fisici. Queste leggi costituiscono la base della meccanica. Le leggi descrivono la relazione tra le forze che agiscono su un corpo e i movimenti subiti a causa di queste forze. Le tre leggi sono le seguenti:

    1. Se un oggetto non subisce alcuna forza netta, la sua velocità rimarrà costante. L'oggetto è fermo e la velocità è zero oppure si muove in linea retta con velocità costante.
    2. L'accelerazione di un oggetto è parallela e direttamente proporzionale alla forza netta che agisce sull'oggetto, è nella direzione della forza netta ed è inversamente proporzionale alla massa dell'oggetto.
    3. Quando un primo oggetto esercita una forza su un secondo oggetto, il secondo oggetto esercita contemporaneamente una forza sul primo oggetto, il che significa che la forza del primo oggetto e la forza del secondo oggetto sono uguali in grandezza e opposte in direzione.

    La prima legge del moto

    Molto probabilmente hai già sentito la prima legge del moto di Newton. Se non l'hai sentito nella forma scritta sopra, probabilmente hai sentito che "un corpo in movimento rimane in movimento e un corpo in quiete rimane in quiete". Ciò significa che un oggetto in movimento non cambierà la sua velocità a meno che una forza sbilanciata non agisca su di esso. Questo si chiama moto uniforme. È più facile spiegare questo concetto attraverso degli esempi.

    Esempio \(\PageIndex{1}\):

    Se stai pattinando sul ghiaccio e ti allontani dal lato della pista, secondo la prima legge di Newton continuerai fino all'altro lato della pista. Ma questo in realtà non accadrà. Newton dice che un corpo in movimento rimarrà in movimento finché una forza esterna non agirà su di esso. In questo e nella maggior parte degli altri casi del mondo reale, questa forza esterna è l'attrito. L'attrito tra i tuoi pattini da ghiaccio e il ghiaccio è ciò che ti fa rallentare e alla fine fermarti.

    Diamo un'occhiata a un'altra situazione. Fare riferimento a per questo esempio. Perché indossiamo le cinture di sicurezza? Ovviamente, sono lì per proteggerci da lesioni in caso di incidente d'auto. Se un'auto viaggia a 60 mph, anche il conducente viaggia a 60 mph. Quando l'auto si ferma improvvisamente, viene applicata una forza esterna all'auto che la fa rallentare. Ma non c'è forza che agisce sul guidatore, quindi il guidatore continua a viaggiare a 60 mph. La cintura di sicurezza è lì per contrastare questo e agire come quella forza esterna per rallentare il guidatore insieme alla macchina, impedendogli di farsi male.

    4.3: Le leggi di Newton (2)

    Prima legge di Newton: La prima legge di Newton in vigore sul conducente di un'auto

    Inerzia

    A volte questa prima legge del moto viene chiamata legge dell'inerzia. L'inerzia è la proprietà di un corpo di rimanere fermo o di rimanere in moto con velocità costante. Alcuni oggetti hanno più inerzia di altri perché l'inerzia di un oggetto è equivalente alla sua massa. Ecco perché è più difficile cambiare la direzione di un masso che di una palla da baseball.

    Doc Fisica - Newton: La prima legge di Newton è estremamente controintuitiva. Potresti averlo imparato alle elementari, però. Vediamolo per la strabiliante conclusione che è davvero.

    La seconda legge: forza e accelerazione

    La seconda legge afferma che la forza netta su un oggetto è uguale al tasso di variazione, o derivata, del suo momento lineare.

    obiettivi formativi

    • Definire la seconda legge del moto

    Lo scienziato inglese Sir Isaac Newton ha esaminato il moto di oggetti e sistemi fisici in varie condizioni. Nel 1687 pubblicò le sue tre leggi del motoPrincipi matematici della filosofia naturale. Le leggi costituiscono la base della meccanica: descrivono la relazione tra le forze che agiscono su un corpo e il movimento sperimentato a causa di queste forze. Queste tre leggi stabiliscono:

    1. Se un oggetto non subisce alcuna forza netta, la sua velocità rimarrà costante. L'oggetto è fermo e la velocità è zero oppure si muove in linea retta con velocità costante.
    2. L'accelerazione di un oggetto è parallela e direttamente proporzionale alla forza netta che agisce sull'oggetto, è nella direzione della forza netta ed è inversamente proporzionale alla massa dell'oggetto.
    3. Quando un primo oggetto esercita una forza su un secondo oggetto, il secondo oggetto esercita contemporaneamente una forza sul primo oggetto, il che significa che la forza del primo oggetto e la forza del secondo oggetto sono uguali in grandezza e opposte in direzione.

    La prima legge del moto definisce solo lo stato naturale del moto del corpo (cioè, quando la forza netta è zero). Non ci permette di quantificare la forza e l'accelerazione di un corpo. L'accelerazione è il tasso di variazione della velocità; è causato solo da una forza esterna che agisce su di esso. La seconda legge del moto afferma che la forza netta su un oggetto è uguale alla velocità di variazione del suo momento lineare.

    Momento lineare

    Il momento lineare di un oggetto è una quantità vettoriale che ha sia grandezza che direzione. È il prodotto della massa e della velocità di una particella in un dato momento:

    \[\mathrm{p=mv}\]

    dove, \(\mathrm{p=momento, m=massa,}\) e \(\mathrm{v=velocità}\). Da questa equazione, vediamo che gli oggetti con più massa avranno più quantità di moto.

    La seconda legge del moto

    Immagina due sfere di massa diversa, che viaggiano nella stessa direzione alla stessa velocità. Se entrambi entrano in collisione con un muro contemporaneamente, la palla più pesante eserciterà una forza maggiore sul muro. Questo concetto, illustrato di seguito, spiega la seconda legge di Newton, che sottolinea l'importanza della forza e del movimento, rispetto alla sola velocità. Afferma: la forza netta su un oggetto è uguale al tasso di variazione del suo momento lineare. Dal calcolo sappiamo che il tasso di variazione è lo stesso di un derivato. Quando calcoliamo il momento lineare di un oggetto otteniamo:

    4.3: Le leggi di Newton (3)

    Forza e Massa: Questa animazione dimostra la connessione tra forza e massa.

    \[\begin{align} \mathrm{F \; } & \mathrm{=\dfrac{dp}{dt}} \\ \mathrm{F \;} & \mathrm{=\dfrac{d(m⋅v)}{dt}} \end{align}\]

    dove, \(\mathrm{F = Forza}\) e \(\mathrm{t = tempo}\). Da questo possiamo semplificare ulteriormente l'equazione:

    \[\begin{align} \mathrm{F \;} & \mathrm{=m\dfrac{d(v)}{dt}} \\ \mathrm{F \;} & \mathrm{=m⋅a} \end{align}\]

    dove, a=accelerazionea=accelerazione. Come abbiamo affermato in precedenza, l'accelerazione è il tasso di variazione della velocità, o la velocità divisa per il tempo.

    Le tre leggi della meccanica di Newton – Seconda legge – Parte 1: Qui vedremo quante persone possono confondere la tua comprensione della seconda legge del moto di Newton attraverso sviste, linguaggio sciatto o intenzioni crudeli.

    Le tre leggi della meccanica di Newton - Seconda legge - Parte seconda: Si studia l'equilibrio e si vede la prima legge di Newton come un caso speciale della seconda legge di Newton!

    La terza legge: la simmetria nelle forze

    La terza legge della dinamica afferma che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.

    obiettivi formativi

    • Definire la terza legge del moto

    Sir Isaac Newton era uno scienziato inglese interessato al moto degli oggetti in varie condizioni. Nel 1687 pubblicò un'opera intitolataPrincipi matematici della filosofia naturale, che conteneva le sue tre leggi del moto. Newton usò queste leggi per spiegare ed esplorare il moto di oggetti e sistemi fisici. Queste leggi costituiscono le basi per la meccanica. Le leggi descrivono la relazione tra le forze che agiscono su un corpo, e il moto è un'esperienza dovuta a queste forze. Le tre leggi di Newton sono:

    1. Se un oggetto non subisce alcuna forza netta, la sua velocità rimarrà costante. L'oggetto è fermo e la velocità è zero oppure si muove in linea retta con velocità costante.
    2. L'accelerazione di un oggetto è parallela e direttamente proporzionale alla forza netta che agisce sull'oggetto, è nella direzione della forza netta ed è inversamente proporzionale alla massa dell'oggetto.
    3. Quando un primo oggetto esercita una forza su un secondo oggetto, il secondo oggetto esercita contemporaneamente una forza sul primo oggetto, il che significa che la forza del primo oggetto e la forza del secondo oggetto sono uguali in grandezza e opposte in direzione.

    Terza legge del moto di Newton

    La terza legge di Newton afferma sostanzialmente che per ogni azione c'è una reazione uguale e contraria. Se l'oggetto A esercita una forza sull'oggetto B, a causa della legge di simmetria, l'oggetto B eserciterà una forza sull'oggetto A pari alla forza che agisce su di esso:

    \[\mathrm{FA=−FB}\]

    In questo esempio, FUNè l'azione e FBè la reazione. Hai indubbiamente assistito a questa legge del movimento. Ad esempio, prendi un nuotatore che usa i suoi piedi per spingersi dal muro per guadagnare velocità. Più forza esercita sul muro, più forte si allontana. Questo perché il muro esercita su di lei la stessa forza che lei esercita su di esso. Spinge il muro nella direzione dietro di lei, quindi il muro eserciterà su di lei una forza che è nella direzione davanti a lei e la spingerà in avanti.

    4.3: Le leggi di Newton (4)

    Terza legge del moto di Newton: Quando un nuotatore si allontana dal muro, il nuotatore sta usando la terza legge del moto.

    Prendiamo come altro esempio il concetto di spinta. Quando un razzo viene lanciato nello spazio, espelle il gas all'indietro ad alta velocità. Il razzo esercita una grande forza all'indietro sul gas, e il gas esercita una forza di reazione uguale e contraria in avanti sul razzo, provocandone il lancio. Questa forza si chiama spinta. La spinta viene utilizzata anche in auto e aerei.

    Terza legge di Newton: L'affermazione più fondamentale della realtà fisica di base è anche quella più spesso fraintesa. Come tua madre se ha le idee chiare su Newton's Third. Quindi chiedile perché le cose possono muoversi se ogni forza ha una forza opposta accoppiata tutto il tempo, per sempre.

    Punti chiave

    • Le tre leggi della fisica di Newton sono la base della meccanica.
    • La prima legge afferma che un corpo in quiete rimarrà in quiete finché una forza esterna netta non agirà su di esso e che un corpo in movimento rimarrà in movimento a velocità costante finché non agirà su di esso una forza esterna netta.
    • La forza esterna netta è la somma di tutte le forzature che agiscono su un oggetto.
    • Solo perché ci sono forze che agiscono su un oggetto non significa necessariamente che ci sia una forza esterna netta; le forze che sono uguali in grandezza ma che agiscono in direzioni opposte possono annullarsi a vicenda.
    • L'attrito è la forza tra un oggetto in movimento e la superficie su cui si muove. L'attrito è la forza esterna che agisce sugli oggetti e li fa rallentare quando nessun'altra forza esterna agisce su di essi.
    • L'inerzia è la tendenza di un corpo in movimento a rimanere in movimento. L'inerzia dipende dalla massa, motivo per cui è più difficile cambiare la direzione di un corpo pesante in movimento piuttosto che cambiare la direzione di un oggetto più leggero in movimento.
    • Le tre leggi del moto di Newton spiegano la relazione tra le forze che agiscono su un oggetto e il movimento che sperimentano a causa di queste forze. Queste leggi fungono da base per la meccanica.
    • La seconda legge spiega la relazione tra forza e movimento, in opposizione a velocità e movimento. Usa il concetto di quantità di moto lineare per fare questo.
    • Il momento lineare \(\mathrm{p}\), è il prodotto della massa \(\mathrm{m}\) e della velocità \(\mathrm{v: p=mv}\).
    • La seconda legge afferma che la forza netta è uguale alla derivata, o tasso di variazione del suo momento lineare.
    • Semplificando questa relazione e ricordando che l'accelerazione è il tasso di variazione della velocità, possiamo vedere che la seconda legge del moto è l'origine della relazione tra forza e accelerazione.
    • Se un oggetto A esercita una forza sull'oggetto B, l'oggetto B esercita una forza uguale e contraria sull'oggetto A.
    • La terza legge di Newton può essere vista in molte circostanze quotidiane. Quando cammini, la forza che usi per spingerti da terra all'indietro ti fa muovere in avanti.
    • La spinta è un'applicazione della terza legge del moto. Un elicottero utilizza la spinta per spingere l'aria sotto l'elica verso il basso e quindi sollevarsi da terra.

    Parole chiave

    • inerzia: La proprietà di un corpo che resiste a qualsiasi cambiamento del suo moto uniforme; equivalente alla sua massa.
    • attrito: Una forza che resiste al moto relativo o alla tendenza a tale moto di due corpi in contatto.
    • moto uniforme: Moto a velocità costante (con accelerazione nulla). Nota che un oggetto in movimento non cambierà la sua velocità a meno che una forza sbilanciata non agisca su di esso.
    • forza netta: La combinazione di tutte le forze che agiscono su un oggetto.
    • quantità di moto: (di un corpo in movimento) il prodotto della sua massa e velocità.
    • accelerazione: La quantità di cui aumenta una velocità o una velocità (e quindi una quantità scalare o una quantità vettoriale).
    • simmetria: Corrispondenza esatta su entrambi i lati di una linea di divisione, piano, centro o asse.
    • spinta: La forza generata dalla propulsione, come in un motore a reazione.

    LICENZE E ATTRIBUZIONI

    CONTENUTI CON LICENZA CC, CONDIVISI IN PRECEDENZA

    CONTENUTO CON LICENZA CC, ATTRIBUZIONE SPECIFICA

    FAQs

    Does Newton have a 4th law? ›

    However, in all fun and humour, it must be noted that there are only three law of motion by Newton, and the fourth one doesn't exist. However, often describe a fourth law that is assumed but was never stated by Newton, which states that forces add like vectors.

    What is the formula of Newton first law? ›

    For a body whose mass m is constant, it can be written in the form F = ma, where F (force) and a (acceleration) are both vector quantities. If a body has a net force acting on it, it is accelerated in accordance with the equation. Conversely, if a body is not accelerated, there is no net force acting on it.

    What does Newton's 3rd law state? ›

    Whenever one object exerts a force on a second object, the second object exerts an equal and opposite force on the first. His third law states that for every action (force) in nature there is an equal and opposite reaction.

    What does Newton's 2nd law state? ›

    Newton's second law of motion states that F = ma, or net force is equal to mass times acceleration.

    What is 4.2 Newton's first law? ›

    Newton's first law of motion states that a body at rest remains at rest, or, if in motion, remains in motion at a constant velocity unless acted on by a net external force. This is also known as the law of inertia. Inertia is the tendency of an object to remain at rest or remain in motion.

    What are 4.2 Newton's laws of motion? ›

    A body at rest tends to remain at rest and a body in motion tends to remain in motion at a constant acceleration unless acted on by a net external force. A body at rest tends to remain at rest and a body in motion tends to remain in motion at a constant velocity unless acted on by a net external force.

    What are the 4 equations of motion? ›

    The equations are as follows: v=u+at,s=(u+v2)t,v2=u2+2as,s=ut+12at2,s=vt−12at2.

    How many newton's laws are there? ›

    Newton's Laws of Motion are three physical laws which provide relationships between the forces acting on a body and the motion of the body, first formulated by Sir Isaac Newton. Newton 's laws were first published in his work Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687).

    What is newton's 3rd law examples? ›

    Examples of Newton's third law of motion are ubiquitous in everyday life. For example, when you jump, your legs apply a force to the ground, and the ground applies and equal and opposite reaction force that propels you into the air. Engineers apply Newton's third law when designing rockets and other projectile devices.

    Is Karma Newton's third law? ›

    This is effectively what the Law of Karma means: It is the Law of Cause and Effect, very similar to Sir Isaac Newton's Third Law of Motion, which states that for every action there is an equal or opposite reaction. The Law of Karma has a very significant contribution to an individual.

    What is the three laws of gravity? ›

    So for Newton, the force of gravity acting between the earth and any other object is directly proportional to the mass of the earth, directly proportional to the mass of the object, and inversely proportional to the square of the distance that separates the centers of the earth and the object.

    What is the law of inertia? ›

    law of inertia, also called Newton's first law, postulate in physics that, if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force.

    What is the formula for the law of motion? ›

    Newton's second law, which states that the force F acting on a body is equal to the mass m of the body multiplied by the acceleration a of its centre of mass, F = ma, is the basic equation of motion in classical mechanics.

    What is 4.7 Newtons third law? ›

    Newton's third law of motion represents a basic symmetry in nature. It states: Whenever one body exerts a force on a second body, the first body experiences a force that is equal in magnitude and opposite in direction to the force that the first body exerts.

    What is 3.1 newton's first law? ›

    Newton's first law states that every object continues in a state of rest, or of uniform speed in a straight line, unless it is acted on by a nonzero net force.

    What is 11.1 newton's first law? ›

    Newton's first law of motion states that an object at rest will remain at rest and an object in motion will stay in motion unless it is acted on by an unbalanced force. Without an unbalanced force, a moving object will not only keep moving, but its speed and direction will also remain the same.

    What is 4.4 Newton's third law of motion? ›

    Whenever one body exerts a force on a second body, the first body experiences a force that is equal in magnitude and opposite in direction to the force that it exerts.

    What is the 4th law of inertia? ›

    The law states that a body at rest would remain at rest and a body in motion will continue to move unless it is affected by an external force. The tendency of a body to remain at rest or in motion is known as its inertia.

    What is Newton's fourth rule? ›

    The fourth rule simply means that any law of physics is open to future correction or improvement and Newton's laws are not to be inferred as being absolute or unconditional. All in all, Newton did reasonably well, considering the superstitiousness of his fellow "philosophers."

    What is the formula for the 4th law of motion? ›

    A simple harmonic motion is given by the equation y=5(sin3πt+√3cos3πt).

    Is there any 4th equation of motion? ›

    (6) V = u- + 2as (4) Fourth Equation of Motion : By definition of ... (7) instantaneous velocity we can write v = ". dt dS = v. dt = (u +at) dt When time = (t-1) second, distance covered = S-1 When time = t second, distance covered = S, So integrating eqn.

    What are 4 motion examples? ›

    The free movement of a body with respect to time is known as motion. For example-the fan, the dust falling from the carpet, the water that flows from the tap, a ball rolling around, a moving car etc. Even the universe is in continual motion.

    Are Newton's laws still true? ›

    newtons laws dictate the mechanics we expect from respectively large bodies (i.e. a 'body' of particles) moving at relativitly low speeds (non-relativistic speeds). Newton's laws are still used today because they more or less work fine.

    Why is Newton's 3rd law true? ›

    Newton's third law: If an object A exerts a force on object B, then object B must exert a force of equal magnitude and opposite direction back on object A. This law represents a certain symmetry in nature: forces always occur in pairs, and one body cannot exert a force on another without experiencing a force itself.

    Do we still use Newton's laws? ›

    Newton used these laws to explain and investigate many physical phenomena. Newton showed that these laws in addition to the law of universal gravitation are able to explain Kepler's laws of planetary motion, and these laws are still among the most important physical laws so far.

    How are Newton's laws used in everyday life? ›

    These laws tell us exactly how things move or sit still, like why you don't float out of bed or fall through the floor of your house. Newton's laws control how cars work, how water flows, how buildings don't fall down, and basically how everything around us moves.

    How is the third law of motion used in everyday life? ›

    A man walking on the ground, While walking, a person pushes the ground in the backward direction, and the ground in return pushes the person in the forward direction, thus making them walk.

    What do forces always act in? ›

    According to Newton's third law of motion, forces always act in equal but opposite pairs. Another way of saying this is for every action, there is an equal but opposite reaction. This means that when you push on a wall, the wall pushes back on you with a force equal in strength to the force you exerted.

    What is the 11 law of karma? ›

    11. The law of patience and reward. To generate change in the future, Harrison says we must be consistent in our karmic deeds today. “It's no good living healthily for one day and then sabotaging it in the next,” he says.

    What is the golden rule of karma? ›

    Whether we describe it through physics, or refer to it as the Golden Rule from the Bible, karma is a natural law of the universe. We should take responsibility and be mindful with our actions — because they always have consequences.

    What is the golden rule vs karma? ›

    According to the 'golden rule', we are not only supposed to do good because we are afraid that Karma will catch up with us but we must do good because it is the right thing to do. Serve others exactly the same way you would like to be served.

    What law is opposite of gravity? ›

    What counteracts gravity is buoyancy. Imagine a chunk of rock deep inside the Earth. The pressure at the top of the rock is slightly less than is the pressure at the bottom of the rock because of hydrostatic equilibrium. This pressure gradient results in a buoyant force that keeps the chunk of rock where it is.

    Is Newton's third law always true? ›

    In every action there is equal and opposite reaction. But this is a one sided law. It is not applicable in all the cases when the force is exerted between two bodies.

    Is gravity a theory or a law? ›

    Isaac Newton's 1687 description of gravity was considered scientific law until Einstein's General Theory of Relativity, published more than two centuries later. Newton had explained gravity as a force that instantaneously acts over a distance. The result is a pull between any two objects in the universe.

    Who invented the third law of motion? ›

    The three laws of motion were first stated by Isaac Newton in his Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Mathematical Principles of Natural Philosophy), originally published in 1687.

    What are two forces we experience everyday? ›

    Some of the most important forces are gravity, friction and motion. Forces are in our everyday lives even though we may not know it.

    What are the two forms of Newton's third law of motion? ›

    There are two important features of Newton's third law. First, the forces exerted (the action and reaction) are always equal in magnitude but opposite in direction. Second, these forces are acting on different bodies or systems: A's force acts on B and B's force acts on A.

    What are Newton's 3 laws word for word? ›

    The laws are: (1) Every object moves in a straight line unless acted upon by a force. (2) The acceleration of an object is directly proportional to the net force exerted and inversely proportional to the object's mass. (3) For every action, there is an equal and opposite reaction.

    What type of force is gravity? ›

    Gravitational force -an attractive force that exists between all objects with mass; an object with mass attracts another object with mass; the magnitude of the force is directly proportional to the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between the two objects.

    What was the first law in the world? ›

    The Code of Ur-Nammu is the oldest known law code surviving today. It is from Mesopotamia and is written on tablets, in the Sumerian language c. 2100–2050 BCE.

    What is 1 newton equal to? ›

    One newton is equal to a force of 100,000 dynes in the centimetre-gram-second (CGS) system, or a force of about 0.2248 pound in the foot-pound-second (English, or customary) system.

    What is an example of newton's law? ›

    Example 1: When a car stops suddenly, the passengers still feel forward motion. This is due to the inertia of motion whereby the car begins to stop while the body inside is still in a state of motion.

    Is there a 4th law in physics? ›

    Likewise, the idea that forces add like vectors (or in other words obey the superposition principle), and the idea that forces change the energy of a body, have both been described as a "fourth law".

    What is the 4th law of physics? ›

    It says that the temperature difference between two objects falls exponentially, i.e. doesn't change in time and therefore no heating or cooling would happen at all.

    What is the fourth law? ›

    'Fourth law of thermodynamics': the dissipative component of evolution is in a direction of steepest entropy ascent.

    How many Newton's laws are there? ›

    Newton's Laws of Motion are three physical laws which provide relationships between the forces acting on a body and the motion of the body, first formulated by Sir Isaac Newton. Newton 's laws were first published in his work Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687).

    How many laws did we have in physics? ›

    There are 12 basic laws of physics, though there are many other laws of physics too. The 12 basic laws of physics are: The four laws of thermodynamics. Newton's three laws of motion.

    Is gravity a law or a theory? ›

    Isaac Newton's 1687 description of gravity was considered scientific law until Einstein's General Theory of Relativity, published more than two centuries later. Newton had explained gravity as a force that instantaneously acts over a distance. The result is a pull between any two objects in the universe.

    Can we break the law of physics? ›

    Laws of physics cannot be "broken" per se, and there are no real consequences for doing so. Demonstrating a physical law invalid would necessitate investigation into the phenomenon, and if the "breaking" of the law is shown to be reproducible, new physics will be discovered to further our understanding of the world.

    What are the 4 divine law? ›

    Aquinas recognizes four main kinds of law: the eternal, the natural, the human, and the divine.

    What is the fifth fourth power law? ›

    Wien's fifth power law says that emissive power is proportional to the temperature raised to the fifth power. On the other hand, the Stefan–Boltzmann law says emissive power is proportional to the temperature raised to the fourth power.

    What is the 5th law of thermodynamics? ›

    A central component of Thomas Kuhn's philosophy of measurement is what he calls the fifth law of thermodynamics. According to this “law,” there will always be discrepancies between experimental results and scientists' prior expectations, whether those expectations arise from theory or from other experimental data.

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    Author: Golda Nolan II

    Last Updated: 01/11/2024

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