Инерция – есть процесс преобразования напряжение-движение, в котором общее напряжение взаимодействия преобразуется в движение каждого из взаимодействующих тел. Для современной физики это нонсенс, т.к. двуглавых стрелочек напряжения-силы физико-математики ещё не придумали. Да, они и не нужны. Можно просто рассматривать эту общую силу по отдельности для каждого из взаимодействующих тел. А то, что она будет иметь при этом разные направления, так это правда жизни. Тем более, что в ИСО, в которых ответное тело не рассматривается, собственно так и поступают. В ИСО есть только сила действия, абстрагируемая от процесса взаимодействия.
Двойственность понятия инерции в современной физике проявляется уже с первого же определения Ньютона, которое он дал ещё до своего первого закона:
« Инерцияили врожденная сила материи, – это сила сопротивления, с помощью которой каждое тело, в какой бы степени оно ни находилось, пытается сохраниться в своем нынешнем состоянии, будь то в состоянии покоя или равномерного движения вперед по прямой линии» .
Однако, как известно, силы инерции в современной физике считаются фиктивными, т.е. не существующими силами, т.к. реального прямого силового противодействия изменению состояния движения тел при их разгоне и торможении они не оказывают.
Процесс разгона замедляется по мере расхода напряжения взаимодействия, как «сырья» для производства движения, что и производит эффект мнимого прямого силового противодействия движению. По этой же причине снижается и эффективность процесса торможения. Тормозящая сила расходуется на разгон массовых элементов тормозящего тела, что снижает тормозящий перепад напряжение-движение. Это производит эффект мнимой силовой поддержки движения.
По определению Жуковского Н. Е.
«Силой инерции называется сила, которая по величине равна произведению массы на полное ускорение, а направлена в сторону, противоположную полному ускорению» (см. фотокопию выше, «Теоретическая механика», издание второе, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ ТЕХНИКО—ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА—ЛЕНИНГРАД 1952 г., §2 Сила инерции).
Таким образом, по определению Жуковского силы инерции в точности соответствует определению силы противодействия, которая возникает при всяком силовом воздействии на материальное тело в соответствии с третьим законом Ньютона с той лишь разницей, что силы из 3-го закона Ньютона (ЗН) направлены на разные тела, а силы инерции на одно и то же тело с силой действия. Однако это всего лишь академическая условность, т.е. математическая абстракция, которая якобы облегчает написание уравнений движения в неинерциальных системах отсчёта, что физически собственно ничему не противоречит, т.к. силы инерции в современной физике являются фиктивными, т.е. несуществующими силами. Тем не менее, их связь с 3-м ЗН не случайна.
Образно говоря, носители сил непрерывно переотражаются от массовых элементов по обе стороны от центра масс взаимодействующих тел, образующих объёмные границы общего сосуда взаимодействия, отдавая им свою энергию. При этом если их направление совпадает с направлением движения ускоряемого тела, то они образуют силы действия. Отработав и отдав часть своей энергии ускоряемому телу, они отражаются обратно к ускоряющему телу в виде сил противодействия. Отражённые силы уже не оказывают влияния на ускоряемое тело и потому они для него – фиктивные силы инерции. Но в момент отражения они являются вполне реальной реакцией со стороны тела на силы действия. Это в точности соответствует определению сил инерции, которые равны произведению массы на ускорение, но направлены противоположно ускорению.
Силы инерции есть только в неинерциальных системах отсчёта (НСО), т.к. только в неинерциальных системах ускорения могут не совпадать по направлению с обычными силами действия. А вот в инерциальных системах (ИСО) сил инерции нет, т.к. в них ответное тело условно математически заменяется телом с бесконечно большой массой. Естественно, что ответные силы противодействия не оказывают никакого сколько-нибудь заметного воздействия на такую массу. Вся их энергия переотражается только на одно ускоряемое тело, что равносильно отсутствию сил инерции.
Читать дальше