Momentum in fisika: waarde, momentum van krag, berekeningsformule

INHOUDSOPGAWE:

Momentum in fisika: waarde, momentum van krag, berekeningsformule
Momentum in fisika: waarde, momentum van krag, berekeningsformule
Anonim

In Latyn beteken die woord "impuls" 'n hou, 'n stoot. Die mens was nog altyd verras deur die effek wat deur 'n hou veroorsaak word. Kom ons probeer om konsepte soos impakkrag, momentum van krag en die formule vir die berekening daarvan uit die oogpunt van fisika te ontleed.

Momentum en sy sterkte

In fisika word konsepte soos momentum en momentumsterkte duidelik geskei. Dit moet verstaan word dat momentum die hoeveelheid beweging is. Dit word gedefinieer as die produk van die liggaam se snelheid en sy massa:

p=m × v.

Om die momentum van 'n krag te bereken, moet die formule aangevul word met die konsepte van krag F en tyd t. Hier is die belangrikste wet van fisika betrokke oor die behoud van momentum - momentum.

Die formule vir momentum deur krag kan soos volg voorgestel word:

F=(m v1-m v0) / t, of m v1 - m v0=F t, waar F die toegepaste krag is, t – eenheid van tyd, m – liggaamsgewig, v0 – aanvanklike spoed, v1 – finale spoed na impak.

Dus, as die aanvanklike spoed van 'n liggaam met 'n sekere massa oor tyd toeneem onder die invloed vanenige krag, dan sal so 'n verandering in die hoeveelheid beweging per tydseenheid eweredig wees aan die werkende krag. Die momentum van krag, waarvan die formule getoon word, demonstreer Newton se tweede wet. Dit volg hieruit dat met 'n kort blootstelling aan 'n groot krag dieselfde verandering in momentum kan plaasvind as met 'n langdurige blootstelling aan 'n klein krag.

stukrag gee
stukrag gee

Die wette van fisika op die voorbeeld van impak

Die optrede in die praktyk van die onveranderlikheid van energie en momentum kan duidelik gedemonstreer word deur die voorbeeld van impak, aangesien die verskynsel van impak wyd in wetenskap en tegnologie gebruik word.

Materiale word in elasties en onelasties verdeel. Elastiek na die beëindiging van die vervormende krag terugkeer na sy oorspronklike vorm. Wanneer 'n elastiese voorwerp op 'n elastiese steun val, dit wil sê 'n impak, ontstaan 'n elastiese krag wat van die kant van die steun inwerk en die spoed van die voorwerp vertraag. Dit is wat die kragimpulsformule demonstreer. Impakfisika word wyd in die industrie gebruik.

momentum oordrag
momentum oordrag

Die sterkte van die impak hang af van die duur daarvan en die elastisiteit van die ondersteuning. Op 'n rigiede ondersteuning sal die impakduur korter wees, en die gemiddelde krag sal groter wees. Met sagte ondersteuning is die teenoorgestelde waar. Dus, 'n sagte net wat in 'n sirkus gespan is, beskerm die gimnas teen 'n sterk hou.

Onvoorwaardelike onveranderlikheid van momentum

Die reël van behoud van momentum word waargeneem wanneer die stelsel van liggame in wisselwerking tree. As so 'n stelsel nie deur eksterne liggame geraak word nie, sal die interaksie van liggame binne so 'n aparte stelsel nie sy algehele momentum verander nie.

Wette aanbehoud van momentum en energie is die basiese wette van die natuur. Die behoud van momentum in meganiese prosesse is egter altyd regverdig en onvoorwaardelik. Die impuls van krag en die formule vir die berekening daarvan bewys dit in die praktyk. Maar die nakoming van die wet van behoud van energie in meganika vereis die nakoming van sekere voorwaardes.

heipaalry
heipaalry

As dit moontlik was om alle tipes energie voor en na die impak in ag te neem, sou dit moontlik wees om seker te maak dat selfs in die geval van 'n onelastiese impak, die wet van behoud van energie nagekom word. Dit is altyd geldig, maar daar is 'n moontlikheid van transformasie van die tipe energie van die een na die ander. In praktiese toepassing is dit veral belangrik.

Momentum is 'n vektorhoeveelheid wat afhang van die massa van die liggaam en sy spoed. Die impuls van krag kenmerk die verandering in die beweging van die liggaam onder die invloed van 'n sekere krag daarop oor 'n spesifieke tyd.

Aanbeveel: