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第一节惯性运动
第一节惯性运动
在发生相互作用的物体之间,由其中某一物体通过(自身的运动)改变其它物体的的运动而达到抵抗自身的运动(包括结构和功能或原有运动状态)发生改变的过程,这称为惯性运动。
一、物体的运动与惯性运动
(一)简介
在物体的相互作用中,当某一物体作用于另一物体时,会使该物体因受力的作用而引起自身原有的运动发生改变。
在施力物作用于受力物的同时,受力物也能够作用于施力物①,使施力物的原有的运动也发生改变,这样物体之间的相互作用势必造成它们的原有的运动都能够发生改变。
这种现象的产生原因是:
因为物体均处于一定的运动,某一物体由其原有的运动对另一物体产生力的作用,另一物体也会由其原有的运动对该物体产生力的作用,由此使得发生相互作用的物体的原有的运动均发生一定的改变,物体的原有的运动发生改变将使得原来的施力物对受力物所产生的力的作用(因受力物对施力物所产生的力的作用)发生改变,同时,将使得原来的受力物对施力物所产生的力的作用(因施力物对受力物所产生的作用)发生改变。
相互作用的结果就表现为物体为保持自身原有的运动与其发生相互作用的另一物体对改变自身原有的运动产生抵抗作用,这就使得任何一个物体都具有保持自身原有的运动不被发生的性质,即物体所具有的惯性。
若设计某一简单的运动模型,球体a和球体b,以地面为参考系。
一个是处于相对的运动状态的球体a,如加速度或匀速直线运动等。
另一个是处于相对静止状态的球体b,这两种运动状态分别是球体a和球体b的原有的运动的一种表现。
假设处于相对运动状态的球体a对球体b施加了力,即球体a作用于球体b,并引起球体a的原有的运动变化,同时球体b也能够作用于球体a,并引起球体b的原有的运动变化,使两个球体发生相互碰撞,那么这两个球体发生的相互碰撞及碰撞后发生的新的运动变化过程相对于它们原来的运动(未受力的作用之前)就发生了改变。
球体a对球体b的作用,能够引起球体b的一定的原有的运动的改变,如使得球体b原来的相对静止状态发生改变,产生自由运动过程。
如球体发生加速度,匀速直线或形变等,或者并不足以使得球体b的运动发生改变,球体b将继续保持其原有的运动;同时,球体b对球体a的作用(反作用)也能够引起球体a的一定的原有的运动的改变,如使得球体a原来的相对运动发生改变,产生自由运动(同上),或者并不足以引起球体a的相对运动状态的改变,球体b将继续保持其原有的运动。
上述情况中由于球体的运动不同而有所不同,这取决于球体的运动变化及运动变化的量。
在这个过程中惯性所起到的作用就是:
发生相互作用的两个球体之间,由其中某一球体要使另一球体的运动发生改变就必须克服它原有的运动。
如球体a要使球体b的原有的运动发生改变,就需要克服球体b的原有的运动对球体a所施加的力,否则球体b将一定的保持其原有的运动不变。
这个过程中,若球体b要继续保持其原有的运动(相对静止的的),就需要克服球体a的原有的运动。
惯性运动说明,一个物体要改变另一物体的原有的运动就必须克服由该物体的原有的运动所产生的抵抗自身原有的运动发生改变的作用。
①即相互作用力。
(二)物体的运动是惯性运动产生的原因
艾萨克·牛顿曾在《自然哲学之数学原理》中对惯性有所描述:
每个物体都保持其静止、或匀速直线运动的状态,除非有外力作用于它迫使它改变那个状态。
这里仍沿用这种概念。
但仅保留了其中的惯性的含义,即物体具有抵抗外力使得自身的运动不被发生改变的性质,其它内容在这里均有所变动②。
这里仅列出其中最重要的一点,同时这里对此进行一定的说明,即物体的运动是惯性运动的产生原因,物体所具有的惯性实际是惯性运动的一种表达。
下面对其进行描述。
物体的运动是惯性运动产生的原因,它表现为物体通过自身原有的运动同与其发生相互作用的其它物体对改变自身原有的运动产生抵抗作用,因而当物体具有一定的运动时,就能够一定的保持其原有的运动,并由此可以得知:
任何一个物体都具有一定的保持自身原有的运动不被发生改变的性质,即惯性。
根据物体的运动可以进行以下推导:
其一、由于物体具有一定的运动,包括其运动变化及运动变化的量,因此该物体所具有的惯性也表现在该物体所具有的保持其原有的一定的运动变化及运动变化的量。
由此导出:
物体的一定的运动(包括其运动变化及运动变化的量)决定其所具有的一定的惯性(包括其惯性运动及惯性运动的量)。
例如,原来处于相对的静止状态或匀速直线运动状态的物体所具有的惯性是保持其相对静止状态或匀速直线运动状态,这是一种常见的运动形式。
除此之外也包括物体的其它的运动过程或运动形式,例如夸克运动、亚原子运动、原子运动、分子运动,细胞运动,天体运动等,它们均具有一定的惯性。
物体的运动变化的量则决定惯性运动的量,这表现在物体的运动变化的量愈大,物体的惯性运动的量愈大,反之则愈小。
具体的在物体的相互作用中,某一物体的惯性运动和惯性运动的量及它们的相互作用前后发生的运动变化等均应以具体的某一运动的过程来进行描述,本文不予详述。
其二、某一物体能够在其它物体的作用下发生改变,因此惯性运动也能够随之发生改变。
由此导出:
惯性运动是能够随着物体的运动变化而发生变化的。
例如,原子具有一定的惯性运动,原子聚合成分子时,则该分子同时具有原子和分子的惯性运动。
当分子结构被破坏时,假设该分子消亡,则惯性随之消亡。
实际该分子只是转变为其它运动形式,因而实际惯性运动也随之转变为其它形式。
二、物体固有的力
物体固有的力是指物体(或运动体系)固有的抵抗其它物体的使自身的结构和功能或原有运动状态发生改变的力的作用,它是由物体的运动所产生的,根据其是否用于维系该物体(或运动体系)的结构和功能的稳定将其划分为内力和外力。
内力和外力是由物体的规则运动和自由运动产生的。
(一)内力
内力(或称内能),是用于维系物体(或运动体系)的结构和功能的稳定的该物体组成成分(包括一切微观粒子运动)所具有的力(或能)。
内力可以是包括强相互作用力,电磁相互作用力,弱相互作用力,引力在内以及其它任何形式的能够用以维系物体的运动的稳定的力(或能)。
1、内力产生的原因
②注:
人们对于物体所具有的“惯性”及惯性现象,这在前人多有描述,且至今仍存在一定争议,这里所述内容并非基于前人的研究之上而进行说明的,因此并不针对前人所述内容及争议问题做任何描述,但由于这些问题均涉及物体具有的惯性的问题,这里将与其它所述内容存在不同之处,因此应予以说明。
某一物体的组成成分的规则运动能够构成具有一定稳定的结构和功能的物体,该物体的组成成分能够共同抵抗某一外力的作用。
某一物体(整体或局部)的规则运动能够通过与其它物体的相互作用,并使其运动规则化而用于物体的获能,或用于构成新的运动体系,该物体(整体或局部)能够一定的抵抗外力的作用而保持这种规则运动,因而能够一定的维持该运动体系的相对稳定。
由此说明,物体的规则运动属于内力(或内能)。
内力是能够用于维系某一物体的结构和功能的稳定的力,内力的产生原因是物体如何进行规则运动的问题,物体如何进行规则运动的原因是物体如何形成的问题,该问题可进一步表述为原来的物体是如何通过力的相互作用形成具有一定稳定的结构和功能的新的物体(或运动体系)的问题。
就目前发现的物体而言,包括人们较为了解的亚原子(包括质子、中子)、原子、分子等以及由其所构成的一切物体(或运动体系)都具有一定的稳定的结构和功能,这些物体是由构成它们自身的组成成分之间的规则运动所产生。
如强相互作用力促使质子,中子结合成原子核;作用于固体原子和分子之间的电磁力使固体具有硬度;碳、氮、氢、氧等元素通过化学键结合成氨基酸;氨基酸构成蛋白质。
生物个体构成生物群体,星体构成星系等。
由此说明,物体的规则运动是内力产生的原因。
2、内力能够用于维系物体的结构和功能的稳定
物体本身作为一个运动体系,它是由该物体的组成成分的规则运动所形成。
它同时又存在于一定的运动体系(运动环境)中,它能够受到来自该运动体系中其它物体的作用,并改变其原有的运动。
因此,处于一定的运动环境中的任何物体,它要维持自身的结构和功能的稳定,势必需要该物体能够一定的维持其组成成分的规则运动,否之,该物体构成部分将可能在其它物体的作用下,导致该物体发生不稳定的变化,乃至结构或运动体系的瓦解。
物体的内力发生于构成该物体(或运动体系,以下同)的内部或自身的构成成分的相互作用,这种相互作用使得构成该物体的组成成分进行一定的规则运动,也因此内力并不表现出对其它物体的作用。
这里举一个例子来说明,我们日常所接触的物体均是由一定的原子构成,原子具有原子能,但原子能一般用于维系该原子的结构和功能的稳定(也即核稳定),并不表现出原子核在裂变或聚变时对其它物体产生的破坏力,因此实际生活中物体并不表现出由核能所做的功或施加的力,也只有在某些条件下才能够释放出这种内力的形式,其它常见的释放内力的过程,如化学反应中产生的化学能,生物能量的转换和利用等,其它物体也是如此。
但当某一物体受到其它物体的作用时,内力即表达出对其它物体的一种作用:
当某一物体受到其它物体的作用时,该物体同时能够对作用于其上的其它物体产生一定的力的作用,并改变其原有的运动,迫使其不对自身施加力或改变其对自身原来施加的力。
在物体的相互作用中,若其中,某一物体无法克服(由与之发生相互作用的)另一物体的运动所产生的惯性,则该物体可能因受外力作用改变其原有的规则运动,并产生自由运动,自由运动可能使得该物体的这一组成成分脱离该物体或运动体系,从而导致该物体的运动发生不稳定变化,同时,脱离该物体或运动体系的组成成分,将可能对其它物体产生力的作用,即表达为一定的外力形式。
物体的自由运动也可以改变该物体原来的运动,从而脱离它原来所处的运动体系。
通过上述说明:
物体的内力能够一定的通过改变与之发生相互作用的其它物体的运动而保持自身的结构和功能的稳定。
3、由物体的规则运动所产生的惯性运动
由物体的规则运动所产生的惯性(包括惯性运动及惯性运动的量)取决于该物体的运动(规则运动)及运动变化的量③。
这表现为:
物体的运动变化(规则运动)及运动变化的量的不同,物体对抵抗外力而使自身的结构和功能保持稳定的力(包括力的形式和力的大小)就不同。
例如,强相互作用力是维系原子核稳定的力,其它微粒要打破原子核的这种稳定,就需要克服使得原子核保持稳定的力,而强相互作用力是目前所发现的四种基本相互作用力中最大的,这可能是参与维系原子核稳定的粒子数同比其它诸如电子相互作用力、分子相互作用力等粒子的运动变化及运动变化的量大的缘故(需要将它们换算成统一粒子再进行计量)。
因此原子核能够较好的保持其一定的相对稳定,原子能够通过化学键结合成分子,不同化学键也存在强弱之分,但化学结合力相较于强核力就小的多,因此使得物质发生化学反应比使得物质发生核子反应就容易的多。
需要说明的是,构成某一物体的组成成分的规则运动能够形成一定的物体,一定的物体具有一定的质量。
因而物体的质量也能够一定的反映出该物体的运动变化的量,它也能够一定的决定该物体的惯性运动的量。
例如,恒星所含物质的量同我们所直接接触的物体的质量是非常巨大的,恒星的质量愈大,其它物体要改变恒星的运动所要做的功也呈正比增大。
而行星、卫星以及更小的物体,其所含物质的量依次递减,它们的惯性运动变化的量就相对越小,这就表现为物体的质量愈大,惯性运动的量愈大,反之愈小。
因而物体的质量能够作为计量(规则)惯性运动的量的一种重要指标。
(二)外力
我们将不用于维系物体的结构和功能稳定的该物体所受到的其它的力,称为外力。
1、外力产生的原因及物体受外力作用产生的自由运动
物体受外力作用而产生的运动,因不用以维系该物体结构和功能稳定或形成具有规则运动的环境,故称为自由运动。
它是某一物体受到其它物体的作用(外力)而产生的运动的过程,除此之外,还包括基本粒子的自由态。
下面分别对其进行描述。
(1)基本粒子的自由态
基本粒子具有一定的运动,因而它本身就具有一定的惯性。
但这种惯性并不一定表现出同由它们所构成的其它物体一样的惯性,如原子的惯性运动反映在原子能够一定的抵抗外力的作用,并维持自身的原子核稳定以及核外电子层的稳定等。
这这种情况是取决于原子是由于其它更基本的粒子构成为条件的,至少原子具有一定的质量或能量,不存在质量(能量)或质量(能量)为最小单位的物质,便则不存在结构和功能是否发生稳定或不稳定变化的一系列物体所面临的问题,由此说明:
惯性运动在基本粒子的运动中有所不同,甚至并不一定成立,但基本粒子必定具有惯性运动的产生的基础,否则将不符合于实际。
再如,反射惯性不同于在物理现象我们所认识的物体的惯性,在神经反射中,反射惯性可反映在神经元(或神经元群)的静息状态是否发生改变和(或)其原有反射惯性状态是否发生改变,这种改变将最终影响和决定于某一反射的是否发生,以及具体的某一反射形式和反射强度,但这均是以反射的存在为基础的,机体不存在反射的过程便不可能存在反射惯性。
因而反射惯性和物体的惯性的表现就存在不同,但前者是后者的基础。
通过此说明:
至少是基本粒子所表现的惯性将不完全同于我们所认识的一般物体所表现出的惯性,特别是关于基本粒子是否具有惯性,以及包括其质量、能量及惯性的量的问题,这均有待进一步说明。
(2)物体受外力作用所产生的自由运动
③详见物体同向运动
物体总处于一定的运动环境之中,该运动环境中的其它物体能够作用于该物体,并使其在该力的作用下发生运动变化,由此决定该物体的自由运动。
例如,地面所有物体均受地心引力(万有引力的一种)的作用而处于一定的自由运动④。
物体因受外力作用而产生的自由运动,这能够产生一定的惯性,即物体具有的对抗其它物体的作用而保持其原有的自由运动不被发生改变的性质,因为要使一个处于自由运动的物体在受到其它外力的作用时发生改变,就必须克服由该物体原来所受外力的作用而产生的抵抗其它物体对自身的原有(自由)运动发生改变的作用。
例如,要使地面物体的运动发生改变,就必须克服该物体所受到的地心引力及其它外力等对抵抗该物体原有的运动发生改变的作用,在地球上,某一物体的运动中可能受到重力、阻力,如地面摩擦力,空气阻力等多方因素的作用,那么某一物体要改变该物体的原有的运动状态,就必须克服其在该运动状态中所受到的作用。
由此可见,物体所具有的外力能够抵抗其它物体使得自身的原有运动状态发生改变的作用。
若某一物体在受到其它物体的作用时进行自由运动,则可能使该物体或运动体系的结构和功能发生不稳定变化。
在某一物体或运动体系,物体的组成成分或运动体系下的某一物体能够受到其它物体的作用而产生自由运动,并使其脱离该物体或运动体系,由此使得该物体的结构和功能或该运动体系发生不稳定变化,甚至瓦解,即自由化运动。
具体来讲:
构成某一物体的组成成分的规则运动是维持该物体的结构和功能稳定的因素,当它这种因素在受到外力作用下发生改变时,可能使得它的结构和功能发生不稳定的改变。
例如在原子模型中,原子、中子及核外电子的规则运动构成一个具有稳定的结构和功能的原子,原子的这种稳定的结构不是一呈不变的,它能在外力作用下使构成原子的质子和中子及核外电子的原有的运动发生改变,这就使得原子会在外力作用下产生不稳定的变化。
由此可见,外力能够使得物体的结构和功能发生不稳定变化。
由于惯性运动,外力要改变某一物体的结构和功能稳定就必须克服由它原有的运动产生的抵抗自身结构和功能不被发生改变的作用。
那么受力的物体,无论它受到哪样的力,它的结构和功能是否稳定决定于它原有的运动所产生的对抵抗自身的结构和功能发生改变的力和它所受到的能使其结构和功能发生改变的力的共同影响和决定,这最终表现在该物体是否能保持其原有的运动或其它物体是否能够引起该物体(或构成该物体的受力部分)的原有的运动发生改变。
若某一物体在受到其它物体的作用时进行自由运动,并且在这种情况下仍能保持自身结构和功能的稳定或不足以引起该物体的结构和功能发生不稳定变化,那么该物体所受其它外力的作用将只可能引起它原来所受外力作用的改变,这就使得外力能在不使某一物体的结构和功能发生不稳定变化中使得该物体因受外力的作用而产生自由运动。
例如:
地面某一铁球能够抵抗地心引力的影响而维持自身结构和功能稳定,但却受地心引力作用而具有重力,当我们用力推动该铁球时同样不能因为克服该铁球对抵抗自身结构和功能发生不稳定变化而改变它的结构,但能够克服地心引力的影响使该铁球原有运动状态发生改变。
综上所述,物体受外力作用能够产生自由运动,该自由运动将能够一定的抵抗外力的作用使自身的原有运动状态不被发生改变。
处于某一自由运动状态的物体在对抗其它外力作用的过程中,决定该物体处于哪种运动状态取决于这两种或两种以上的力的共同
④地球通过引力作用于地表物体能够使得地球保持其一定的稳定,因而由地心引力所产生的物体所具有的重力(相对于地球而言)是一种规则运动,虽然这种重力并不一定能够维系地球表面物体的稳定。
作用的结果。
但无论怎样,要使某一物体原有(自由)运动发生改变就必须克服由该物体原来所受外力作用产生的抵抗该物体的这种运动状态发生改变的作用。
2、由物体的自由运动所产生的惯性运动
由物体的自由运动所产生的惯性(包括惯性运动及惯性运动的量)取决于该物体自身的运动变化(自由运动)及运动变化的量。
这表现为:
物体的运动变化(自由运动)及运动变化的量的不同,物体对抵抗外力而保持自身的运动状态的力(包括力的形式和力的大小)就不同。
需要说明的是,能量是某一物体的运动变化所产生的,它能够引起与之发生相互作用的其它物体的一定的运动变化及运动变化的量。
能量可以通过物体的组成部分的自由化运动(实际是内能转换为外能的过程)或物体受某一外力作用(实际为某一外能转换为另一外能)而获得,例如动能和势能(注,并非所有动能或势能均属于外能)。
这里举例,在自然环境中,几乎所有物体都受到了外力的作用,某一物体要改变同运动环境下的另一物体的原有的运动,并使其在在该物体的力的作用下进行自由运动,就需要克服其原来所受到的力的作用所产生的惯性。
例如,足球受到地心引力和空气阻力的作用,人要将足球踢飞,就需要克服这些力的作用,虽然人能够克服足球所受其它外力作用而使得足球在外力作用(人对足球所产生的力)下产生自由运动,但并不没有消除空气阻力,地心引力等力的因素,因而足球的运动实际仍受到多种力的因素的综合结果,且人对足球所施加的力越大,则足球获得的运动变化的量越大,如足球所获得的动能愈大,那么其它外力要改变足球的这种外力作用所要做的功就越大。
因此,这就表现为物体的能量越大,物体所具有的(获得的)惯性的量越大。
根据动能计算公式E=1\2mv^2(其中,E为动能m为物体质量v为物体的运动速度),该式说明动能与该物体的质量和速度相关,虽然某一物体的质量和运动速度并不能直接反映出该物体运动变化的量,但质量和运动速度可作为衡量物体的运动变化的量的一种参数,这就可表现为该物体所受其它物体的力的作用愈大,惯性运动的量愈大,其运动速度可能就愈大。
因而,物体的速度愈快,其惯性运动的量愈大,该物体的运动速度愈难以发生改变。
进一步来讲,某一物体所对其它物体做的功愈大,则该物体能够使得与之发生相互作用的其它物体的运动及运动变化的量愈大,由此说明,某一物体对另一物体施加的力愈大或其对某一物体做的功愈大,则惯性运动的量愈大。
通过此来说明,物体的能量也能够作为计量(规则)惯性运动的量的一种重要指标。
最后总结,任何一个物体,只要它处于运动,那么该物体都应同时具有由它的规则运动所产生的抵抗外力使自身结构和功能发生改变的作用和由它受外力作用所产生的自由运动对抵抗其它外力使自身原有运动状态发生改变的作用。
总的来说,物体的运动是惯性运动的产生原因,某一物体要改变另一物体的运动,就必须要克服由该物体的运动所产生的惯性。
所以,任何一个物体都具有维持自身结构和功能稳定或保持自身原有运动状态不变的性质,这就是惯性。
三、物体的获能与失能
物体的获能与失能是根据物体在力的作用下是否使自身结构和功能发生稳定或不稳定的变化而提出并命名的,它是物体因受力改变而产生运动的规则化或自由化的过程。
(一)物体的获能
物体可通过自身固有的力改变与其发生相互作用的其它物体的原有运动,使其在该力的作用下的运动规则化用以形成新的物体(运动体系)或维持自身的结构和功能的稳定,这一过程称为获能。
物体的获能可存在于每一个物体当中。
物体的获能具有以下作用:
①物体获能能够形成新的物体。
当某一物体在同其它物体发生相互作用时可能以某种力的形式而构成新的物体。
②物体的获能能够维持它这个结构和功能的稳定。
这表现在两个方面,其一、物体获得的能能够参与共同对抗某一外力的作用。
其二、受外力作用的物体的组成成分能够产生自由运动,使该物体受力部分脱离这一物体,从而导致它结构和功能发生不稳定变化。
若这一物体不断的受外力作用,那么它的结构会因上述原因不断的发生改变,最终导致它结构的瓦解。
若物体能够重新获能,在它的组成成分受外力作用产生自由运动的同时对其它物体的运动规则化,用以重新构建自身的结构,那么该物体就能够在外力的作用下通过获能而维持它这个结构和功能的相对稳定。
惯性运动提示,一个物体要通过获能用来形成它的结构和维持这个结构和功能的稳定就必须克服与它发生相互作用的其它物体的原有的运动所产生的惯性。
否之,若物体不能改变其它物体原有的运动,则该物体不能获能。
(二)失能
物体的组成成分能够在外力作用下产生自由运动,使其结构和功能发生不稳定变化,它是一个物体通过改变与其发生相互作用的其它物体组成成分的原有的运动,并使该物体原有组成成分之间产生不规则运动的过程,这一过程成为失能。
物体的失能可存在于某一个物体当中。
物体的失能具有以下作用:
①物体的失能能够形成一定的新的物体。
其一,物体失能能够失去它一部分或整体结构从而还原或产生新的个体。
其二,构成某一物体结构和功能的组成成分之间的规则运动属于同向运动,它们能够共同抵抗外力作用而保持它们这种规则运动,若该物体原有组成成分受外力而脱离该物体,那么脱离的物体组成成分对抵抗外力使自身原有运动状态发生改变的能力下降,容易被其它物体“俘获”并使其运动规则化,用于其它物体的新的结构的形成或维持其相对的稳定。
②物体失能能够导致物体结构和功能发生不稳定变化。
物体组成成分之间的规则运动构成一个具有稳定结构和功能的物体,当这个物体在受到其它外力的作用使自身原有组成成分之间的规则运动发生改变,就能使其组成成分受外力作用产生自由运动,并脱离该物体,导致受力物体结构和功能发生不稳定变化。
惯性运动提示,物体的失能需要外力克服由该物体原有的运动所产生的惯性,否之,若外力不能改变其原有运动,则不能导致物体的失能。
最后总结:
物体总处于一定的运动环境中,它们的原有的运动均可能受到力的作用从而导致其原有的运动的改变,而物体总处于一定的获能和失能的过程,物体要保持自身结构和功能稳定就需要物体的获能和失能保持一定的动态平衡。
四、能的转换与流通
能的转换与流通描述的是由物体受力改变其原有的运动而使得该物体的能发生转换的过程。
能的转换与流通是力的作用发生转变的原因。
能的转换包括两个内容:
一是由物体的规则运动发生改变所产生的能的转换。
二是由物体的自由运动发生改变所产生的能的转换。
下面分别对其进行描述。
(一)能的转换
1、由物体的规则运动发生改变所产生的能的转换
由物体的规则运动发生改变所产生的能的转换是物体的内能转换为外能的过程和(或)物体的内能转换为新的内能的过程。
处于规则运动的物体受其它力的作用进行自由运动,这同它原有的运动发生了改变,这种改变能使物体的内能转换为外能,物体原有组成成分受外力作用产生的自由运动将使得它脱离该物体,并能够对其它物体产生力的作用。
如,由分子的裂解释放的分子能,由原子核裂变释放的核能等⑤。
物体也能够在受到在受到其它力的作用下并不使其产生自由运动(即失能),而是在该力的作用下仅发生了原来的规则运动的改变,并产生新的规则运动。
例如,生物体内的葡萄糖、脂肪和蛋白质等
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