牛顿的物理定律也能用在职场生活!从这些理论中学会人生诀窍

本文探讨了牛顿三大定律如何应用于日常生活,提高工作效率。通过理解惯性定律、运动定律和作用力与反作用力定律,我们可以打破拖延,选择合适的目标,平衡正面与负面力量,从而实现高效生活。

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牛顿堪称现代科学之父,他奠定了许多建立科学所需要的定理,促成了现代科学的诞生,因此,日新月异的科技能够继续站在巨人的肩膀上蓬勃发展。然而,物理学说也不仅仅适用于科学,我们每天所面对的日常生活,也可以从牛顿的三大定理获得启发,最棒的是,透过实地运用,可以让我们在工作上有效率、轻省我们的负担,以及改善我们的生活方式,让每天都可以过得很愉快!

好奇到底该怎么做吗?来看看以下的解说吧。

牛顿第一定律:惯性定律

惯性定律的基本概念,是指物体保持原来运动状态的特性,除非在施加外力后,才会改变动者恒动、静者恒静的状态。

而这应用到生活上,当你遭遇困难或处于拖延现象的状况时,若你愿意「开始动身 」 做些什么,打破当下静止的惯性状态,这小小的一步,将可以带领你越过阻挡你前进的藩篱,让你突破困境,如下举例:

1.气温骤降的天气,或许让你的路跑计划一再拖延,但如果你穿上运动鞋、准备好你的装备,下一个动作就是不假思索的直接出门运动去!

2.报告要交了,但又挤不出一点灵感时,试着动手写几句话,你会发现,你的大脑会逐渐开始运作并让你有更多的想法来完成你的工作。

3.面对空白的画纸,艺术家也有没辙的时候,但只要开始动手画个点线面,剩下的就交给慢慢涌出的灵感吧!

牛顿第二定律: 运动定律(F=ma)

好,我知道看到第二定律,会不清楚这公式在说什么,先来大概解释公式: 外力 (F)=物体的质量 (m) × 加速度 (a) , 加速度与外力成正比,但和质量成反比。

举例来说,当一位棒球选手用相同力气投掷同体积的铁球与棒球时,因为铁球的质量比棒球重,会发现在相同的投掷力下,棒球 获得的「加速度」会较「大于」同体积但质量较重的铁球。

当某个学生决定攻读工程学相关的科系后,他可能会有三种未来发展,当一名建筑设计师、教授,或是成为一位开创事业的企业家,然后创办了 Google;而这名学生,选择了开创事业,并苦心努力专研,于是他成了一名企业家。

这跟第二定律 F=ma 有什么关联呢?

这关系到我们人生的重大目标和每日琐碎的抉择,若你想要有效率的加快达成你所想要的特定目标,除了你的认真程度外,你所欲达成的目标选择也是一大关键。

在成为建筑设计师、教授,或是成为一位开创事业的企业家前,就读工程学时所贡献的努力都是相同的,但或许对该名学生来说,当企业家像是投掷棒球,其余的未来工作选项像是用铁球投掷,而这会得到不同的结果。朕亨基金会透过这公式想要表达的是,如果想要更有效率地完成任务,在选择适合自己的目标与努力的加乘下,可以把达成目标的距离拉得更近!

牛顿第三定律: 作用力与反作用力

这项定理的概念在于,当施力于一件物体时,会产生出另一大小相等但方向不同的力量。

在日常生活中,我们可以将此两种力量分为正负面效率, 正面力量 (FA) 来自于 专注、正向思考以及动力 ;而负面力量 (FB) 则是 压力、 缺乏适度睡眠休息以及太多事务需一次处理的蜡烛两头烧状态 。

当我们加乘 (FC),使用更多正面力量来突破重围,像是拿出魄力决心,或是透过激励人心的影片让自己打起精神努力向前,这样的动力可以让你持续一段时间,但却也容易耗尽你的力气。

然而,若你试图减少负面力量 (FB),或许会容易得多!你可以在生活中 试图委婉拒绝会超过负荷的工作量 、 改变你目前所处的紧张气氛环境 ,或是 简化你所需处理的事物 来减轻你的庞大重担,如此一来你的做事效率自然迅速提升。

牛顿三大定律重点总整理

牛顿定理除了揭开科学的面纱与奠定发展的基础,也让我们每个人在生产力上有豁然开朗的顿悟:

静者恒静,动者恒动。动起来就是迈向成功有效率的开始!将你有限的力量放在正确适当的目标上,透过加乘效果,让你离成功终点线更靠近!

你可以选择加乘正面力量或是减轻负面的反作用力,但减低负面力量会较增加正面作用力来的容易许多。

没想过吧,原来科学与生活不像楚河汉界划分的如此鲜明,就是因为生活中的小细节而让我们发现了科学,因此科学也融入了我们的日常行为,这也让人们更去省思如何来透过科学的思考方式,来更有效率地完成目标!

内容概要:本文档详细介绍了基于事件触发扩展状态观测器(ESO)的分布式非线性车辆队列控制系统的实现。该系统由N+1辆车组成(1个领头车和N个跟随车),每辆车具有非线性动力学模型,考虑了空气阻力、滚动阻力等非线性因素及参数不确定性和外部扰动。通过事件触发ESO估计总扰动,基于动态面控制方法设计分布式控制律,并引入事件触发机制以减少通信和计算负担。系统还包含仿真主循环、结果可视化等功能模块。该实现严格遵循论文所述方法,验证了观测误差有界性、间距误差收敛性等核心结论。 适合人群:具备一定编程基础,对非线性系统控制、事件触发机制、扩展状态观测器等有一定了解的研发人员和研究人员。 使用场景及目标:①研究分布式非线性车辆队列控制系统的理论与实现;②理解事件触发机制如何减少通信和计算负担;③掌握扩展状态观测器在非线性系统中的应用;④学习动态面控制方法的设计与实现。 其他说明:本文档不仅提供了详细的代码实现,还对每个模块进行了深入解析,包括非线性建模优势、ESO核心优势、动态面控制与传统反步法对比、事件触发机制优化等方面。此外,文档还实现了论文中的稳定性分析,通过数值仿真验证了论文的核心结论,确保了系统的稳定性和有效性。建议读者在学习过程中结合代码进行实践,并关注各个模块之间的联系与相互作用。
内容概要:本文档《c预约面试大全.pdf》汇集了大量C语言及其相关领域的面试问题与解答,涵盖了从基础概念到高级技巧的广泛知识点。主要内容包括但不限于:C语言的基础语法(如static关键字的作用、指针与引用的区别)、数据结构(如平衡二叉树、链表操作)、算法(如冒泡排序的时间复杂度)、计算机网络(如TCP/IP协议栈)、操作系统(如进程和线程的区别)、内存管理(如堆栈差异)等方面。此外,还涉及了一些较为复杂的主题,例如位域的应用、编译原理中的预编译概念、以及针对特定问题的编程实现(如寻找数组中的重复数字、实现约瑟夫环问题等)。每个问题都配有详细的解释或代码示例,旨在帮助求职者全面准备C语言相关的技术面试。 适合人群:正在准备C语言及相关领域(如嵌入式开发、系统编程)工作的求职者,尤其是有一定编程基础但缺乏实战经验的技术人员。 使用场景及目标:①帮助读者深入理解C语言的核心概念和技术细节;②通过实际案例分析提升解决复杂问题的能力;③为参加各类技术面试做好充分的知识储备和心理准备。 其他说明:此文档不仅包含了理论知识,还提供了大量实战练习的机会,鼓励读者动手实践,从而更好地掌握所学内容。同时,文档中的问题难度逐步递增,适合不同层次的学习者按需选择。由于C语言是许多高级编程语言的基础,因此这份资料对于想要深入学习计算机科学的学生也非常有价值。
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