解密暗物质共有400集,此为第233集。
牛顿力学完全依赖较为精准的受力分析,而多数宏观事物能够进行理想化处理。只考虑主要因素而忽略次要因素。进行理想化处理后,飞机速度能够采用牛顿轻松求解出,然而现实是无法被理想化的,只能采用概率论分析正点率。其他的任何交通工具也是一样,只要理想化处理后,都能采用牛顿轻松求解出,现实都得采用概率论分析正点率,没有任何例外。任何宏观事物,只要能理想化处理,都能采用牛顿力学轻松求解出其动力学运动规律,然而现实仍然无法被理想化,只能采用概率分析。另外,有些宏观事物能够进行理想化处理,还有大量宏观事物根本无法理想化处理,例如漂浮尘埃、飘落雪花、飞舞蒲公英、飞落树叶、四溅飞沫,根本无法用牛顿力学求解任何无法理想化的宏观事物。对于所有宏观事物来说,只要能理想化处理,较为精准地进行受力分析,就能采用牛顿力学求解动力学运动规律;只要无法理想化处理,无法较为精准地对物体进行受力分析,采用任何方法都不能求解其动力学运动规律。即使采用牛顿力学进行动力学分析,也都是理想化处理后的结果,现实不会被真正理想化的,都充满着不确定性,都只能采用概率进行统计分析。
只要能被理想化处理后较为精准地受力分析,就能采用牛顿力学进行动力学运动规律计算。只要不能被理想化处理,无法进行较为精准的受力分析,就只能采用概率模型进行分析。较多宏观事物能够被理想化处理,进行较为精准的受力分析;而微观粒子时时刻刻都吸收并辐射电磁波,很难进行理想化处理,无法进行较为精准的动力学计算。也有很多宏观事物无法被理想化处理,如漂浮尘埃、飘落雪花、飞舞蒲公英、飞落树叶、四溅飞沫、投硬币、掷色子、打靶子。宏观和微观都是一样,当某一作用力远大于环境干扰力,就可以进行理想化处理,完全忽略环境干扰力。这样就能进行较为精准的动力学分析,就能采用牛顿力学进行动力学运动规律计算。电场内的带电粒子能被轻松地理想化处理,进行较为精准的进行动力学分析。宏观与微观没有任何本质区别,都充满不确定性。即使能被理想化处理,能够较为精准地受力分析,能够采用牛顿力学进行动力学计算,但现实绝对不会被理想化,都仍然充满着不确定性。都需要采用概率论进行统计分析,只是不同事物的概率模型不同而已。
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