с чем сонаправлен импульс

ИМПУЛЬС ТЕЛА. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

ИМПУЛЬС ТЕЛА. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

Импульс тела (р)- это векторная величина, которая равна произведению массы тела на его скорость:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Вектор импульса тела сонаправлен с направлением скорости тела. Единица измерения импульса в СИ: с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Изменение импульса тела равно импульсу действующей на него внешней силы:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

где с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс— конечная скорость тела, с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс— начальная скорость тела, с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс— интервал времени, в течение которого происходит изменение скорости.

Система тел, на которую не действуют внешние силы, является замкнутой (изолированной).

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Закон сохранения импульса: в замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел есть величина постоянная:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Реактивное движение- это движение, которое возникает при выбросе телом вещества.

Пример реактивного движения ракеты массой М, из сопла которой при сгорании топлива выбрасываются газы массой m со скоростью с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс.

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Модуль скорости V ракеты:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

ЭНЕРГИЯ. РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Механической энергией называется способность тела совершать работу.

Работа является мерой передачи энергии от одного тела к другому или превращения энергии из одного вида в другой.

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Единица измерения работы в СИ: Джоуль (Дж); Дж = Н м

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Формула кинетической энергии тела массой m, движущегося со скоростью v:

Сумма потенциальной и кинетической энергии тела называется полной механической энергией тела (системы тел).

Закон сохранения полной механической энергии:

в замкнутой системе, между телами которой действуют только консервативные силы (силы тяжести и/или силы упругости) полная механическая энергия есть величина постоянная:

Источник

Импульс в физике

Любое тело, обладающее скоростью, обладает импульсом.

Тело всегда движется туда, куда направлен вектор его скорости.

Импульс тела – это вектор. Он сонаправлен с вектором скорости тела.

Покоящееся тело импульса не имеет — если тело не движется, его импульс равен нулю.

Физики различают два вектора – импульс тела и импульс силы.

Импульса тела, формула

Возьмем вектор \( \vec \) скорости тела (рис. 1), умножим его на \( m \) массу тела (масса — скаляр), получим новый вектор, обозначим его \( p \). Длина этого вектора отличается от длины скорости, а направление – совпадает.

Подробнее о умножении вектора на число написано тут.

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

\[ \large \boxed < \vec\cdot m = \vec

>\]

\( \vec \left( \frac< \text<м>> <с>\right) \) – скорость тела, вектор

\( m \left( \text <кг>\right) \) – масса тела, скаляр (просто число)

\( \vec

\left( \text <кг>\cdot \frac< \text<м>> \right) \) – импульс тела, вектор, он сонаправлен со скоростью тела

Если тело не движется, оно импульсом не обладает \( \vec

= 0 \).

Импульс силы, формула

На тело может действовать сила, например, когда тело соударяется с каким-то другим телом. Тела взаимодействуют с помощью сил. Что такое сила, написано тут.

Действие происходит не мгновенно, а в течение какого-то промежутка времени.

Возьмем вектор \( \vec \) силы, действующей на тело (рис. 2), умножим его на \( \Delta t \) кусочек времени, в течение которого сила действовала (время — скаляр), получим новый вектор. Для этого вектора не придумали специального обозначения.

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

\( \vec \left( H \right) \) – сила, действующая на тело, вектор

\( \Delta t \left( c \right) \) – время воздействия силы (просто число). Можно пояснить так:

Пусть сила действовала несколько секунд. Тогда \( \Delta t = t — t_ <0>\) – разница между двумя положениями секундной стрелки на часах.

Длины векторов силы и импульса силы отличаются, а направления – совпадают.

Если сила не действует \( \vec = 0 \), то вектор импульса силы отсутствует \( \vec \cdot \Delta t = 0 \).

Импульс тела и импульс силы связаны. В этой статье подробно описана связь между этими векторами.

Источник

Куда направлен вектор импульса тела? Чему сонаправлен вектор импульса тела?

Любые задачи на движущиеся тела в классической механике требуют знания концепции импульса. В данной статье рассматривается эта концепция, дается ответ на вопрос, куда направлен вектор импульса тела, а также приводится пример решения задачи.

Количество движения

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Чтобы выяснить, куда направлен вектор импульса тела, следует, в первую очередь, понять его физический смысл. Впервые термин был объяснен Исааком Ньютоном, однако важно отметить, что итальянский ученый Галилео Галилей в своих работах уже использовал похожее понятие. Для характеристики движущегося объекта он ввел величину, которая называлась стремление, натиск или собственно импульс (impeto на итальянском). Заслуга же Исаака Ньютона заключается в том, что он смог связать эту характеристику с действующими на тело силами.

Итак, изначально и более правильно то, что большинство понимают под импульсом тела, называть количеством движения. Действительно, математическая формула для рассматриваемой величины пишется в виде:

Важно отметить, что эта формула не следует из математических доказательств или выражений. Ее возникновение в физике имеет исключительно интуитивный, бытовой характер. Так, любой человек хорошо представляет, что если муха и грузовик будут двигаться с одинаковой скоростью, то грузовик остановить гораздо тяжелее, поскольку он обладает намного большим количеством движения, чем насекомое.

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Откуда возникло понятие вектор импульса тела, рассмотрено далее.

Интуитивно введенную характеристику Ньютон смог связать со вторым законом, носящим его фамилию.

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс Вам будет интересно: Алифатическая аминокислота: что это?

F¯ * Δt = m * Δv¯, где Δv¯= a¯ * Δt.

Правая часть равенства представляет собой изменение количества движения (см. выражение в предыдущем пункте). Тогда получится:

F¯ * Δt = Δp¯, где Δp¯ = m * Δv¯.

Таким образом, пользуясь законом Ньютона и понятием об импульсе силы, можно прийти к важному выводу: воздействие внешней силы на объект в течение некоторого времени приводит к изменению его количества движения.

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Теперь становится понятным, почему количество движения принято называть импульсом, ведь его изменение совпадает с импульсом силы (слово «сила», как правило, опускают).

Векторная величина p¯

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Над некоторыми величинами (F¯, v¯, a¯, p¯) стоит черта. Это означает, что речь идет о векторной характеристике. То есть количество движения так же, как и скорость, сила и ускорение, помимо абсолютной величины (модуля), описывается еще направлением.

Так как каждый вектор можно разложить на отдельные компоненты, то, пользуясь декартовой прямоугольной системой координат, можно записать следующие равенства:

2) px = m * vx; py = m * vy; pz = m * vz;

3) |p¯| = √(px2 + py2 + pz2).

Куда направлен вектор импульса тела?

Рассмотрев понятие количества движения p¯ и его основные свойства, можно легко ответить на поставленный вопрос. Вектор импульса тела направлен так же, как и вектор линейной скорости. Действительно, из математики известно, что умножение вектора a¯ на число k приводит к образованию нового вектора b¯, обладающего следующими свойствами:

Вектор изменения количества движения

Интересно рассмотреть еще один похожий вопрос: куда направлен вектор изменения импульса тела, то есть Δp¯. Для ответа на него стоит использовать полученную выше формулу:

Исходя из рассуждений в предыдущем пункте, можно сказать, что направление изменения количества движения Δp¯ совпадает с направлением вектора силы F¯ (Δt > 0) или с направлением вектора изменения скорости Δv¯ (m > 0).

Здесь важно не путать, что речь идет именно об изменении величин. В общем случае векторы p¯ и Δp¯ не совпадают, поскольку они никак не связаны друг с другом. Например, если сила F¯ будет действовать против скорости v¯ перемещения объекта, тогда p¯ и Δp¯ будут направлены в противоположные стороны.

Где важно учитывать векторный характер количества движения?

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Рассмотренные выше вопросы: куда направлен вектор импульса тела и вектор его изменения, обусловлены не простым любопытством. Дело в том, что закон сохранения импульса p¯ выполняется для каждой его компоненты. То есть в наиболее полной форме он записывается так:

px = m * vx; py = m * vy; pz = m * vz.

Каждая компонента вектора p¯ сохраняет свое значение в системе взаимодействующих объектов, на которые не действуют внешние силы (Δp¯ = 0).

Как пользоваться этим законом и векторными представлениями величины p¯, чтобы решать задачи на взаимодействие (соударение) тел?

Задача с двумя шарами

На рисунке ниже изображены два шара разной массы, которые летят под разными углами к горизонтальной линии. Пусть массы шаров равны m1 = 1 кг, m2 = 0,5 кг, их скорости v1= 2 м/с, v2= 3 м/с. Необходимо определить направление импульса после удара шаров, полагая последний абсолютно неупругим.

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Начиная решать задачу, следует записать закон неизменности количества движения в векторной форме, то есть:

Поскольку каждая компонента импульса должна сохраняться, то нужно переписать это выражение, учитывая также, что после столкновения два шара начнут двигаться, как единый объект (абсолютно неупругий удар):

m1 * v1x + m2 * v2x = (m1 + m2) * ux;

-m1 * v1y + m2 * v2y = (m1 + m2) * uy.

Знак минус для проекции импульса первого тела на ось y появился вследствие ее направленности против выбранного вектора оси ординат (см. рис.).

Теперь нужно выразить неизвестные компоненты скорости u, а затем подставить известные значения в выражения (соответствующие проекции скоростей определяются умножением модулей векторов v1¯ и v2¯ на тригонометрические функции):

ux = (m1 * v1x + m2 * v2x) / (m1 + m2), v1x = v1 * cos(45o); v2x = v2 * cos(30o);

ux = (1 * 2 * 0,7071 + 0,5 * 3 * 0,866) / (1 + 0,5) = 1,8088 м/с;

uy = (-m1 * v1y + m2 * v2y) / (m1 + m2), v1y = v1 * sin(45o); v2y = v2 * sin(30o);

Это две компоненты скорости тела после удара и «слипания» шаров. Поскольку направление скорости совпадает с вектором импульса p¯, то ответить на вопрос задачи можно, если определить u¯. Угол его относительно горизонтальной оси будет равен арктангенсу отношения компонент uy и ux:

Знак минус указывает, что импульс (скорость) после удара будет направлен вниз от оси x.

Источник

Импульс тела, закон сохранения импульса

теория по физике 🧲 законы сохранения

Импульс тела — векторная физическая величина, обозначаемая как p и равная произведению массы тела на его скорость:

Единица измерения импульса — килограмм на метр в секунду (кг∙м/с).

Направление импульса всегда совпадает с направлением скорости ( p ↑↓ v ), так как масса — всегда положительная величина (m > 0).

Пример №1. Определить импульс пули массой 10 г, вылетевшей со скоростью 300 м/с. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Импульс пули есть произведение массы на ускорение. Прежде чем выполнить вычисления, нужно перевести единицы измерения в СИ:

p = mv = 0,01∙300 = 3 (кг∙м/с)

Относительный импульс

Относительный импульс — векторная физическая величина, равная произведению массы тела на относительную скорость:

p 1отн2— импульс первого тела относительно второго, m1 — масса первого тела, v 1отн2 — скорость первого тела относительно второго, v 1и v 2 — скорости первого и второго тела соответственно в одной и той же системе отсчета.

Пример №2. Два автомобиля одинаковой массы (15 т) едут друг за другом по одной прямой. Первый — со скоростью 20 м/с, второй — со скоростью 15 м/с относительно Земли. Вычислите импульс первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым автомобилем.

Сначала переведем единицы измерения в СИ:

Изменение импульса тела

p — изменение импульса тела, p — конечный импульс тела, p 0 — начальный импульс тела

Частные случаи определения изменения импульса тела

Абсолютно неупругий удар

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Конечный импульс тела:

Модуль изменения импульса тела равен модулю его начального импульса:

Абсолютно упругий удар

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Модули конечной и начальной скоростей равны:

Модули конечного и начального импульсов равны:

Модуль изменения импульса тела равен удвоенному модулю начального (конечного) импульса:

Пуля пробила стенку

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Модуль изменения импульса тела равен разности модулей начального и конечного импульсов:

Радиус-вектор тела повернул на 180 градусов

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Модуль изменения импульса тела равен удвоенному модулю начального (конечного) импульса:

Абсолютно упругое отражение от горизонтальной поверхности под углом α к нормали

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Модули конечной и начальной скоростей равны:

Модули конечного и начального импульсов равны:

Угол падения равен углу отражения:

Модуль изменения импульса в этом случае определяется формулой:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Пример №3. Шайба абсолютно упруго ударилась о неподвижную стену. При этом направление движения шайбы изменилось на 90 градусов. Импульс шайбы перед ударом равен 1 кг∙м/с. Чему равен модуль изменения импульса шайбы в результате удара? Ответ округлите до десятых.

В данном случае 90 градусов и есть 2α (угол между векторами начального и конечного импульсов), в то время как α — это угол между вектором импульса и нормалью. Учтем, что при абсолютно упругом отражении модули конечного и начального импульсов равны.

Вычисляем: с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Второй закон Ньютона в импульсном виде

Второй закон Ньютона говорит о том, что ускорение тела прямо пропорционально силе, действующей на него. Записывается он так:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Но ускорение определяется отношением разности конечной и начальной скоростей ко времени, в течение которого менялась скорость:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Подставим это выражение во второй закон Ньютона и получим:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

F ∆t — импульс силы, ∆ p — изменение импульса тела

Пример №4. Тело движется по прямой в одном направлении. Под действием постоянной силы за 3 с импульс тела изменился на 6 кг∙м/с. Каков модуль силы?

Из формулы импульса силы выразим модуль силы:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Реактивное движение

Реактивное движение — это движение, которое происходит за счет отделения от тела с некоторой скоростью какой-либо его части. В отличие от других видов движения реактивное движение позволяет телу двигаться и тормозить в безвоздушном пространстве, достигать первой космической скорости.

Ракета представляет собой систему двух тел: оболочки массой M и топлива массой m. v — скорость выброса раскаленных газов. ∆m/∆t — расход реактивного топлива, V — скорость ракеты.

Второй закон Ньютона в импульсном виде:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Второй закон Ньютона для ракеты:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Пример №5. Космический корабль массой 3000 кг начал разгон в межпланетном пространстве, включив реактивный двигатель. Из сопла двигателя каждую секунду выбрасывается 3 кг горючего газа со скоростью 600 м/с. Какой будет скорость корабля через 20 секунд после разгона? Изменением массы корабля во время разгона пренебречь. Принять, что поле тяготения, в котором движется корабль, пренебрежимо мало.

Корабль начинает движение из состояния покоя. Поэтому скорость будет равна:

Выразим ускорение из второго закона Ньютона для ракеты:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Изменение импульса определяется произведением суммарной массы выброшенного горючего на скорость его выброса. Так как мы знаем, сколько выбрасывалось горючего каждую секунду, формула примет вид:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Отсюда ускорение равно:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Выразим формулу для скорости и сделаем вычисления:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Суммарный импульс системы тел

Суммарный импульс системы тел называется полным импульсом системы. Он равен векторной сумме импульсов всех тел, которые входят в эту систему:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульсс чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Пример №6. Найти импульс системы, состоящей из двух тел. Векторы импульсов этих тел указаны на рисунке.

Между векторами прямой угол (его косинус равен нулю). Модуль первого вектора равен 4 кг∙м/с (т.к. занимает 2 клетки), а второго — 6 кг∙м/с (т.к. занимает 3 клетки). Отсюда:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Закон сохранения импульса

Левая часть выражения показывает векторную сумму импульсов системы, состоящей из двух тел, до их взаимодействия. Правая часть выражения показывает векторную сумму этой системы после взаимодействия тел, которые в нее входят.

Закон сохранения импульса в проекции на горизонтальную ось

Если до и после столкновения скорости тел направлены вдоль горизонтальной оси, то закон сохранения импульса следует записывать в проекциях на ось ОХ. Нельзя забывать, что знак проекции вектора:

При неупругом столкновении двух тел, движущихся навстречу друг другу, скорость совместного движения будет направлена в ту сторону, куда до столкновения двигалось тело с большим импульсом.

Частные случаи закона сохранения импульса (в проекциях на горизонтальную ось)

Неупругое столкновение с неподвижным теломm1v1 = (m1 + m2)v
Неупругое столкновение движущихся тел± m1v1 ± m2v2 = ±(m1 + m2)v
В начальный момент система тел неподвижна0 = m1v’1 – m2v’2
До взаимодействия тела двигались с одинаковой скоростью(m1 + m2)v = ± m1v’1 ± m2v’2

Сохранение проекции импульса

Пример №7. На полу лежит шар массой 2 кг. С ним сталкивается шарик массой 1 кг со скоростью 2 м/с. Определить скорость первого шара при условии, что столкновение было неупругим.

Если столкновение было неупругим, скорости первого и второго тел после столкновения будут одинаковыми, так как они продолжат двигаться совместно. Используем для вычислений следующую формулу:

Отсюда скорость равна:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Импульс частицы до столкновения равен − p 1, а после столкновения равен − p 2, причём p1 = p, p2 = 2p, − p 1⊥ − p 2. Изменение импульса частицы при столкновении Δ − p равняется по модулю:

Алгоритм решения

Решение

Запишем исходные данные:

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульс

Δ p = √ p 2 1 + p 2 2

Подставим известные данные:

Δ p = √ p 2 + ( 2 p ) 2 = √ 5 p 2 = p √ 5

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

с чем сонаправлен импульс. Смотреть фото с чем сонаправлен импульс. Смотреть картинку с чем сонаправлен импульс. Картинка про с чем сонаправлен импульс. Фото с чем сонаправлен импульсНа рисунке приведён график зависимости проекции импульса на ось Ox тела, движущегося по прямой, от времени. Как двигалось тело в интервалах времени 0–1 и 1–2?

а) в интервале 0–1 не двигалось, а в интервале 1–2 двигалось равномерно

б) в интервале 0–1 двигалось равномерно, а в интервале 1–2 двигалось равноускорено

в) в интервалах 0–1 и 1–2 двигалось равномерно

г) в интервалах 0–1 и 1–2 двигалось равноускорено

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *