ما الذي يقاس به؟ الظواهر المرتبطة بحركة الشحنة

نحن نعلم بالفعل أنه لوصف تفاعل الأجسام، يتم استخدام كمية فيزيائية تسمى القوة. في هذا الدرس سوف نتعلم المزيد عن خصائص هذه الكمية ووحدات القوة والجهاز المستخدم لقياسها - الدينامومتر.

الموضوع: تفاعل الأجسام

الدرس: وحدات القوة. المقوى أداة

بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر ما هي القوة. عندما يتأثر جسم بجسم آخر، يقول الفيزيائيون إن القوة تؤثر على هذا الجسم من قبل الجسم الآخر.

القوة هي كمية فيزيائية تميز عمل جسم على جسم آخر.

يُشار إلى القوة بحرف لاتيني ف، وسميت وحدة القوة تكريما للفيزيائي الإنجليزي إسحاق نيوتن نيوتن(نكتب بحرف صغير!) ويرمز له بـ N (نكتب بحرف كبير، لأن الوحدة تحمل اسم العالم). لذا،

جنبا إلى جنب مع نيوتن، يتم استخدام وحدات متعددة وشبه متعددة للقوة:

كيلونيوتن 1 كيلو نيوتن = 1000 نيوتن؛

ميجانيوتن 1 MN = 1,000,000 N؛

ملي نيوتن 1 mN = 0.001 N؛

ميكرونيوتون 1 ميكرون = 0.000001 ن، إلخ.

تحت تأثير القوة تتغير سرعة الجسم. وبعبارة أخرى، يبدأ الجسم في التحرك ليس بشكل موحد، ولكن بشكل متسارع. وبشكل أكثر دقة، تسارع بشكل موحد: خلال فترات زمنية متساوية تتغير سرعة الجسم بالتساوي. بالضبط تغيير السرعةيستخدم الفيزيائيون الأجسام الواقعة تحت تأثير القوة لتحديد وحدة القوة في 1 نيوتن.

يتم التعبير عن وحدات قياس الكميات الفيزيائية الجديدة من خلال ما يسمى بالوحدات الأساسية - وحدات الكتلة والطول والوقت. في نظام SI هي الكيلوجرام والمتر والثانية.

دع سرعة الجسم تحت تأثير بعض القوة وزنها 1 كجميغير سرعته بمقدار 1 م/ث لكل ثانية. وهذا النوع من القوة هو الذي يؤخذ على أنه 1 نيوتن.

نيوتن واحد (1 ن) هي القوة التي يقع تحتها جسم ذو كتلة 1 كجم يغير سرعته إلى 1 م / ث كل ثانية.

لقد ثبت تجريبيًا أن قوة الجاذبية المؤثرة بالقرب من سطح الأرض على جسم يزن 102 جرام تساوي 1 نيوتن. وكتلة 102 جرام تساوي تقريبًا 1/10 كجم، أو بشكل أكثر دقة،

لكن هذا يعني أن قوة جاذبية مقدارها 9.8 نيوتن ستؤثر على جسم يزن 1 كجم، أي جسم كتلته 9.8 مرة، على سطح الأرض، ومن ثم، يمكن إيجاد قوة الجاذبية المؤثرة على جسم أي كتلة، تحتاج إلى ضرب قيمة الكتلة (بالكجم) في المعامل، والذي يُشار إليه عادةً بالحرف ز:

نرى أن هذا المعامل يساوي عدديًا قوة الجاذبية المؤثرة على جسم وزنه 1 كجم. إنه يسمى تسارع الجاذبية . يرتبط أصل الاسم ارتباطًا وثيقًا بتعريف القوة البالغة 1 نيوتن. بعد كل شيء، إذا تم التأثير على جسم يزن 1 كجم بقوة لا تبلغ 1 نيوتن، بل 9.8 نيوتن، فإنه تحت تأثير هذه القوة سيغير الجسم سرعته (التسارع) ليس بمقدار 1 م/ث، ولكن بمقدار 9.8 م/ث كل ثانية. في المدرسة الثانوية، سيتم مناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل.

يمكننا الآن كتابة صيغة تسمح لنا بحساب قوة الجاذبية المؤثرة على جسم ذي كتلة عشوائية م(الشكل 1).

أرز. 1. صيغة لحساب الجاذبية

يجب أن تعلم أن تسارع الجاذبية يبلغ 9.8 نيوتن/كجم فقط على سطح الأرض ويتناقص مع الارتفاع. على سبيل المثال، على ارتفاع 6400 كيلومتر فوق الأرض يكون أقل بأربع مرات. ومع ذلك، عند حل المشكلات، سوف نهمل هذا الاعتماد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل قوة الجاذبية أيضًا على القمر والأجرام السماوية الأخرى، وعلى كل جرم سماوي، فإن تسارع الجاذبية له معناه الخاص.

ومن الناحية العملية، غالبا ما يكون من الضروري قياس القوة. لهذا، يتم استخدام جهاز يسمى الدينامومتر. أساس مقياس الدينامومتر هو الزنبرك الذي يتم تطبيق القوة المقاسة عليه. يحتوي كل مقياس ديناميكي، بالإضافة إلى الزنبرك، على مقياس يُشار إليه بقيم القوة. تم تجهيز أحد طرفي الزنبرك بسهم يشير على المقياس إلى القوة المطبقة على مقياس القوة (الشكل 2).

أرز. 2. جهاز الدينامومتر

اعتمادًا على الخصائص المرنة للزنبرك المستخدم في مقياس الدينامومتر (صلابته)، تحت تأثير نفس القوة، يمكن للزنبرك أن يستطيل أكثر أو أقل. وهذا يجعل من الممكن إنتاج مقاييس قوة ذات حدود قياس مختلفة (الشكل 3).

أرز. 3. مقاييس القوة بحدود قياس 2 نيوتن و1 نيوتن

توجد مقاييس ديناميكية بحد قياس يصل إلى عدة كيلونيوتن أو أكثر. يستخدمون زنبركًا ذو صلابة عالية جدًا (الشكل 4).

أرز. 4. مقياس الدينامومتر بحد قياس 2 كيلو نيوتن

إذا قمت بتعليق حمولة من مقياس الدينامومتر، فمن خلال قراءات مقياس الدينامومتر، يمكنك تحديد كتلة الحمولة. على سبيل المثال، إذا كان مقياس القوة الذي يحتوي على حمل معلق منه يُظهر قوة مقدارها 1 نيوتن، فإن كتلة الحمل تساوي 102 جم.

دعونا ننتبه إلى حقيقة أن القوة ليس لها قيمة عددية فحسب، بل لها اتجاه أيضًا. وتسمى هذه الكميات الكميات المتجهة. على سبيل المثال، السرعة هي كمية متجهة. القوة هي أيضًا كمية متجهة (يقولون أيضًا أن القوة متجهة).

خذ بعين الاعتبار المثال التالي:

جسم كتلته ٢ كجم معلق من زنبرك. من الضروري تصوير قوة الجاذبية التي تجذب بها الأرض هذا الجسم ووزن الجسم.

تذكر أن قوة الجاذبية تؤثر على الجسم، والوزن هو القوة التي يؤثر بها الجسم على التعليق. إذا كان التعليق ثابتًا، فإن القيمة العددية للوزن واتجاهه هي نفس قيمة الجاذبية. يتم حساب الوزن، مثل الجاذبية، باستخدام الصيغة الموضحة في الشكل. 1. يجب ضرب كتلة 2 كجم في تسارع الجاذبية البالغ 9.8 نيوتن/كجم. مع حسابات غير دقيقة للغاية، غالبًا ما يكون تسارع السقوط الحر هو 10 نيوتن/كجم. عندها ستكون قوة الجاذبية والوزن حوالي 20 نيوتن.

لتصوير ناقلات الجاذبية والوزن في الشكل، من الضروري تحديد وإظهار مقياس في الشكل على شكل مقطع يتوافق مع قيمة قوة معينة (على سبيل المثال، 10 ن).

دعونا نصور الجسم في الشكل على شكل كرة. نقطة تطبيق الجاذبية هي مركز هذه الكرة. دعونا نصور القوة على شكل سهم، تقع بدايته عند نقطة تطبيق القوة. لنقم بتوجيه السهم عموديًا إلى الأسفل، نظرًا لأن قوة الجاذبية موجهة نحو مركز الأرض. طول السهم، وفقا للمقياس المحدد، يساوي جزأين. بجانب السهم نرسم الحرف الذي يشير إلى قوة الجاذبية. وبما أننا أشرنا في الرسم إلى اتجاه القوة، فقد تم وضع سهم صغير فوق الحرف للتأكيد على ما نصوره ناقلاتمقاس.

وبما أن وزن الجسم مطبق على التعليق، فإن بداية السهم الذي يمثل الوزن توضع في أسفل التعليق. عند التصوير، نحن أيضًا نحترم المقياس. ضع الحرف بجانبه مع الإشارة إلى الوزن، ولا تنسى وضع سهم صغير فوق الحرف.

سيبدو الحل الكامل للمشكلة بهذا الشكل (الشكل 5).

أرز. 5. الحل الرسمي للمشكلة

يرجى ملاحظة مرة أخرى أنه في المشكلة التي تمت مناقشتها أعلاه، تبين أن القيم العددية واتجاهات الجاذبية والوزن هي نفسها، ولكن نقاط التطبيق كانت مختلفة.

عند حساب وتصوير أي قوة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل:

· القيمة العددية (المعامل) للقوة.

· اتجاه القوة.

· نقطة تطبيق القوة.

القوة هي كمية فيزيائية تصف تأثير جسم على جسم آخر. عادة ما يتم الإشارة إليه بالحرف ف. وحدة القوة هي نيوتن. ولحساب قيمة الجاذبية لا بد من معرفة تسارع الجاذبية، والذي يبلغ على سطح الأرض 9.8 نيوتن/كجم. بهذه القوة تجذب الأرض جسمًا وزنه 1 كجم. عند تصوير القوة، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار قيمتها العددية واتجاهها ونقطة التطبيق.

مراجع

  1. فيزياء بيريشكين. الصف السابع - الطبعة الرابعة عشرة، الصورة النمطية. - م: حبارى، 2010.
  2. Peryshkin A.V. مجموعة من المشاكل في الفيزياء، الصفوف 7-9: الطبعة الخامسة، الصورة النمطية. - م: دار النشر "امتحان"، 2010.
  3. Lukashik V.I.، Ivanova E.V. مجموعة من المشاكل في الفيزياء للصفوف 7-9 من المؤسسات التعليمية. - الطبعة 17. - م: التربية، 2004.
  1. المجموعة الموحدة للموارد التعليمية الرقمية ().
  2. المجموعة الموحدة للموارد التعليمية الرقمية ().
  3. المجموعة الموحدة للموارد التعليمية الرقمية ().

العمل في المنزل

  1. Lukashik V. I.، Ivanova E. V. مجموعة من المشاكل في الفيزياء للصفوف 7-9 رقم 327، 335-338، 351.

نحن نعلم بالفعل أنه لوصف تفاعل الأجسام، يتم استخدام كمية فيزيائية تسمى القوة. في هذا الدرس سوف نتعلم المزيد عن خصائص هذه الكمية ووحدات القوة والجهاز المستخدم لقياسها - الدينامومتر.

الموضوع: تفاعل الأجسام

الدرس: وحدات القوة. المقوى أداة

بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر ما هي القوة. عندما يتأثر جسم بجسم آخر، يقول الفيزيائيون إن القوة تؤثر على هذا الجسم من قبل الجسم الآخر.

القوة هي كمية فيزيائية تميز عمل جسم على جسم آخر.

يُشار إلى القوة بحرف لاتيني ف، وسميت وحدة القوة تكريما للفيزيائي الإنجليزي إسحاق نيوتن نيوتن(نكتب بحرف صغير!) ويرمز له بـ N (نكتب بحرف كبير، لأن الوحدة تحمل اسم العالم). لذا،

جنبا إلى جنب مع نيوتن، يتم استخدام وحدات متعددة وشبه متعددة للقوة:

كيلونيوتن 1 كيلو نيوتن = 1000 نيوتن؛

ميجانيوتن 1 MN = 1,000,000 N؛

ملي نيوتن 1 mN = 0.001 N؛

ميكرونيوتون 1 ميكرون = 0.000001 ن، إلخ.

تحت تأثير القوة تتغير سرعة الجسم. وبعبارة أخرى، يبدأ الجسم في التحرك ليس بشكل موحد، ولكن بشكل متسارع. وبشكل أكثر دقة، تسارع بشكل موحد: خلال فترات زمنية متساوية تتغير سرعة الجسم بالتساوي. بالضبط تغيير السرعةيستخدم الفيزيائيون الأجسام الواقعة تحت تأثير القوة لتحديد وحدة القوة في 1 نيوتن.

يتم التعبير عن وحدات قياس الكميات الفيزيائية الجديدة من خلال ما يسمى بالوحدات الأساسية - وحدات الكتلة والطول والوقت. في نظام SI هي الكيلوجرام والمتر والثانية.

دع سرعة الجسم تحت تأثير بعض القوة وزنها 1 كجميغير سرعته بمقدار 1 م/ث لكل ثانية. وهذا النوع من القوة هو الذي يؤخذ على أنه 1 نيوتن.

نيوتن واحد (1 ن) هي القوة التي يقع تحتها جسم ذو كتلة 1 كجم يغير سرعته إلى 1 م / ث كل ثانية.

لقد ثبت تجريبيًا أن قوة الجاذبية المؤثرة بالقرب من سطح الأرض على جسم يزن 102 جرام تساوي 1 نيوتن. وكتلة 102 جرام تساوي تقريبًا 1/10 كجم، أو بشكل أكثر دقة،

لكن هذا يعني أن قوة جاذبية مقدارها 9.8 نيوتن ستؤثر على جسم يزن 1 كجم، أي جسم كتلته 9.8 مرة، على سطح الأرض، ومن ثم، يمكن إيجاد قوة الجاذبية المؤثرة على جسم أي كتلة، تحتاج إلى ضرب قيمة الكتلة (بالكجم) في المعامل، والذي يُشار إليه عادةً بالحرف ز:

نرى أن هذا المعامل يساوي عدديًا قوة الجاذبية المؤثرة على جسم وزنه 1 كجم. إنه يسمى تسارع الجاذبية . يرتبط أصل الاسم ارتباطًا وثيقًا بتعريف القوة البالغة 1 نيوتن. بعد كل شيء، إذا تم التأثير على جسم يزن 1 كجم بقوة لا تبلغ 1 نيوتن، بل 9.8 نيوتن، فإنه تحت تأثير هذه القوة سيغير الجسم سرعته (التسارع) ليس بمقدار 1 م/ث، ولكن بمقدار 9.8 م/ث كل ثانية. في المدرسة الثانوية، سيتم مناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل.

يمكننا الآن كتابة صيغة تسمح لنا بحساب قوة الجاذبية المؤثرة على جسم ذي كتلة عشوائية م(الشكل 1).

أرز. 1. صيغة لحساب الجاذبية

يجب أن تعلم أن تسارع الجاذبية يبلغ 9.8 نيوتن/كجم فقط على سطح الأرض ويتناقص مع الارتفاع. على سبيل المثال، على ارتفاع 6400 كيلومتر فوق الأرض يكون أقل بأربع مرات. ومع ذلك، عند حل المشكلات، سوف نهمل هذا الاعتماد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل قوة الجاذبية أيضًا على القمر والأجرام السماوية الأخرى، وعلى كل جرم سماوي، فإن تسارع الجاذبية له معناه الخاص.

ومن الناحية العملية، غالبا ما يكون من الضروري قياس القوة. لهذا، يتم استخدام جهاز يسمى الدينامومتر. أساس مقياس الدينامومتر هو الزنبرك الذي يتم تطبيق القوة المقاسة عليه. يحتوي كل مقياس ديناميكي، بالإضافة إلى الزنبرك، على مقياس يُشار إليه بقيم القوة. تم تجهيز أحد طرفي الزنبرك بسهم يشير على المقياس إلى القوة المطبقة على مقياس القوة (الشكل 2).

أرز. 2. جهاز الدينامومتر

اعتمادًا على الخصائص المرنة للزنبرك المستخدم في مقياس الدينامومتر (صلابته)، تحت تأثير نفس القوة، يمكن للزنبرك أن يستطيل أكثر أو أقل. وهذا يجعل من الممكن إنتاج مقاييس قوة ذات حدود قياس مختلفة (الشكل 3).

أرز. 3. مقاييس القوة بحدود قياس 2 نيوتن و1 نيوتن

توجد مقاييس ديناميكية بحد قياس يصل إلى عدة كيلونيوتن أو أكثر. يستخدمون زنبركًا ذو صلابة عالية جدًا (الشكل 4).

أرز. 4. مقياس الدينامومتر بحد قياس 2 كيلو نيوتن

إذا قمت بتعليق حمولة من مقياس الدينامومتر، فمن خلال قراءات مقياس الدينامومتر، يمكنك تحديد كتلة الحمولة. على سبيل المثال، إذا كان مقياس القوة الذي يحتوي على حمل معلق منه يُظهر قوة مقدارها 1 نيوتن، فإن كتلة الحمل تساوي 102 جم.

دعونا ننتبه إلى حقيقة أن القوة ليس لها قيمة عددية فحسب، بل لها اتجاه أيضًا. وتسمى هذه الكميات الكميات المتجهة. على سبيل المثال، السرعة هي كمية متجهة. القوة هي أيضًا كمية متجهة (يقولون أيضًا أن القوة متجهة).

خذ بعين الاعتبار المثال التالي:

جسم كتلته ٢ كجم معلق من زنبرك. من الضروري تصوير قوة الجاذبية التي تجذب بها الأرض هذا الجسم ووزن الجسم.

تذكر أن قوة الجاذبية تؤثر على الجسم، والوزن هو القوة التي يؤثر بها الجسم على التعليق. إذا كان التعليق ثابتًا، فإن القيمة العددية للوزن واتجاهه هي نفس قيمة الجاذبية. يتم حساب الوزن، مثل الجاذبية، باستخدام الصيغة الموضحة في الشكل. 1. يجب ضرب كتلة 2 كجم في تسارع الجاذبية البالغ 9.8 نيوتن/كجم. مع حسابات غير دقيقة للغاية، غالبًا ما يكون تسارع السقوط الحر هو 10 نيوتن/كجم. عندها ستكون قوة الجاذبية والوزن حوالي 20 نيوتن.

لتصوير ناقلات الجاذبية والوزن في الشكل، من الضروري تحديد وإظهار مقياس في الشكل على شكل مقطع يتوافق مع قيمة قوة معينة (على سبيل المثال، 10 ن).

دعونا نصور الجسم في الشكل على شكل كرة. نقطة تطبيق الجاذبية هي مركز هذه الكرة. دعونا نصور القوة على شكل سهم، تقع بدايته عند نقطة تطبيق القوة. لنقم بتوجيه السهم عموديًا إلى الأسفل، نظرًا لأن قوة الجاذبية موجهة نحو مركز الأرض. طول السهم، وفقا للمقياس المحدد، يساوي جزأين. بجانب السهم نرسم الحرف الذي يشير إلى قوة الجاذبية. وبما أننا أشرنا في الرسم إلى اتجاه القوة، فقد تم وضع سهم صغير فوق الحرف للتأكيد على ما نصوره ناقلاتمقاس.

وبما أن وزن الجسم مطبق على التعليق، فإن بداية السهم الذي يمثل الوزن توضع في أسفل التعليق. عند التصوير، نحن أيضًا نحترم المقياس. ضع الحرف بجانبه مع الإشارة إلى الوزن، ولا تنسى وضع سهم صغير فوق الحرف.

سيبدو الحل الكامل للمشكلة بهذا الشكل (الشكل 5).

أرز. 5. الحل الرسمي للمشكلة

يرجى ملاحظة مرة أخرى أنه في المشكلة التي تمت مناقشتها أعلاه، تبين أن القيم العددية واتجاهات الجاذبية والوزن هي نفسها، ولكن نقاط التطبيق كانت مختلفة.

عند حساب وتصوير أي قوة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل:

· القيمة العددية (المعامل) للقوة.

· اتجاه القوة.

· نقطة تطبيق القوة.

القوة هي كمية فيزيائية تصف تأثير جسم على جسم آخر. عادة ما يتم الإشارة إليه بالحرف ف. وحدة القوة هي نيوتن. ولحساب قيمة الجاذبية لا بد من معرفة تسارع الجاذبية، والذي يبلغ على سطح الأرض 9.8 نيوتن/كجم. بهذه القوة تجذب الأرض جسمًا وزنه 1 كجم. عند تصوير القوة، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار قيمتها العددية واتجاهها ونقطة التطبيق.

مراجع

  1. فيزياء بيريشكين. الصف السابع - الطبعة الرابعة عشرة، الصورة النمطية. - م: حبارى، 2010.
  2. Peryshkin A.V. مجموعة من المشاكل في الفيزياء، الصفوف 7-9: الطبعة الخامسة، الصورة النمطية. - م: دار النشر "امتحان"، 2010.
  3. Lukashik V.I.، Ivanova E.V. مجموعة من المشاكل في الفيزياء للصفوف 7-9 من المؤسسات التعليمية. - الطبعة 17. - م: التربية، 2004.
  1. المجموعة الموحدة للموارد التعليمية الرقمية ().
  2. المجموعة الموحدة للموارد التعليمية الرقمية ().
  3. المجموعة الموحدة للموارد التعليمية الرقمية ().

العمل في المنزل

  1. Lukashik V. I.، Ivanova E. V. مجموعة من المشاكل في الفيزياء للصفوف 7-9 رقم 327، 335-338، 351.

كيف يتم قياس القوة؟ في أي وحدات تقاس القوة؟

    في المدرسة، تعلمنا أن مفهوم القوة تم إدخاله إلى الفيزياء من قبل رجل سقط تفاحة على رأسه. بالمناسبة، سقط بسبب الجاذبية. أعتقد أن نيوتن كان اسمه الأخير. وهذا ما أسماه بوحدة قياس القوة. على الرغم من أنه كان يمكن أن يطلق عليه تفاحة، إلا أنها ضربته على رأسه!

    وفقا للنظام الدولي للوحدات (SI)، يتم قياس القوة بالنيوتن.

    وفقًا للنظام الفني للوحدات، يتم قياس القوة بطن القوة، وقوة الكيلوجرام، وقوة الجرام، وما إلى ذلك.

    وفقا لنظام الوحدات GHS، وحدة القوة هي الداين.

    لبعض الوقت في الاتحاد السوفييتي، تم استخدام وحدة قياس تسمى الجدار لقياس القوة.

    بالإضافة إلى ذلك، يوجد في الفيزياء ما يسمى بالوحدات الطبيعية، والتي يتم من خلالها قياس القوة بقوى بلانك.

    • ما هي القوة أخي؟
    • نيوتن يا أخي..

    (توقفوا عن تدريس الفيزياء في المدرسة؟)

  • قوةهي واحدة من المفاهيم الأكثر شهرة في الفيزياء. تحت بالقوةيُفهم على أنه الكمية التي تمثل مقياسًا لتأثير الأجسام الأخرى والعمليات الفيزيائية المختلفة على الجسم.

    بمساعدة القوة، لا يمكن أن تحدث حركة الأشياء في الفضاء فحسب، بل يمكن أن تحدث أيضًا تشوهها.

    إن تأثير أي قوى على الجسم يخضع لقوانين نيوتن الثلاثة.

    وحدة القياسالقوة في النظام الدولي للوحدات C هي نيوتن. ويشار إليه بالحرف ن.

    1N هي قوة، عندما تتعرض لجسم مادي يزن 1 كجم، يكتسب هذا الجسم تسارعًا يساوي 1 مللي ثانية.

    لقياس القوة، جهاز مثل المقوى أداة.

    ومن الجدير بالذكر أيضًا أن عددًا من الكميات الفيزيائية يتم قياسها بوحدات أخرى.

    على سبيل المثال:

    يتم قياس القوة الحالية بالأمبير.

    يتم قياس شدة الإضاءة في كانديلاس.

    تكريماً للعالم والفيزيائي المتميز إسحاق نيوتن الذي قام بالكثير من الأبحاث حول طبيعة وجود العمليات التي تؤثر على سرعة الجسم. لذلك، من المعتاد في الفيزياء قياس القوة نيوتن(1 ن).

    في الفيزياء، يُقاس مفهوم القوة بالنيوتن. لقد أطلقوا اسم نيوتن على شرف الفيزيائي الشهير والمتميز إسحاق نيوتن. في الفيزياء هناك 3 قوانين نيوتن. وحدة القوة تسمى أيضًا نيوتن.

    وتقاس القوة بالنيوتن. وحدة القوة هي 1 نيوتن (1 نيوتن). يأتي اسم وحدة قياس القوة من اسم عالم مشهور يدعى إسحاق نيوتن. قام بوضع 3 قوانين للميكانيكا الكلاسيكية وهي قوانين نيوتن الأول والثاني والثالث. في نظام SI، تسمى وحدة القوة نيوتن (N)، وفي القوة اللاتينية يشار إليها باسم نيوتن (N). في السابق، عندما لم يكن هناك نظام SI بعد، كانت وحدة القوة تسمى الداين، وهي مشتقة من حامل جهاز واحد لقياس القوة، والذي كان يسمى الدينامومتر.

    يتم قياس القوة بالوحدات الدولية (SI) بالنيوتن (N). وفقًا لقانون نيوتن الثاني، القوة تساوي حاصل ضرب كتلة الجسم وتسارعه، على التوالي نيوتن (ن) = كجم × م / ث 2. (الكيلوجرام مضروبًا بالمتر، مقسومًا على المربع الثاني).