Импульс тела. Закон сохранения импульса.

Импульс (Количество движения) — векторная физическая величина, характеризующая меру механического движения тела. В классической механике импульс тела равен произведению массыm этого тела на его скоростьv, направление импульса совпадает с направлением вектора скорости:

Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru .

Импульс силы — это векторная физическая величина, равная произведению силы на время её действия, мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени

Закон сохранения импульса:В замкнутой системе геометрическая сумма импульсов тел остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой.

Рассмотрим второй закон Ньютона

Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru

Перепишем его для системы из N частиц:

Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru

где суммирование идет по всем силам, действующим на n-ю частицу со стороны m-ой. Согласно третьему закону Ньютона, силы вида Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru и Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru будут равны по абсолютному значению и противоположны по направлению, то есть Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru Тогда после подстановки полученного результата в выражение (1) правая часть будет равна нулю, то есть:

Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru

или

Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru

Как известно, если производная от некоторого выражения равна нулю, то это выражение есть постоянная величина относительно переменной дифференцирования, а значит:

Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru (постоянный вектор).

То есть суммарный импульс системы частиц есть величина постоянная. Нетрудно получить аналогичное выражение для одной частицы.

Следует учесть, что вышеприведенные рассуждения справедливы лишь для замкнутой системы.

Также стоит подчеркнуть, что изменение импульса Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru зависит не только от действующей на тело силы, но и от продолжительности её действия.

Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Примеры формул потенциальной энергии взаимодействия тел. Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения тел.

Работа силы - это мера действия силы, зависящая от её модуля и направления, а также от перемещения точки приложения силы.

При прямолинейном движении одной материальной точки и постоянном значении приложенной к ней силы работа (этой силы) равна произведению величины проекции вектора силы на направление движения и величины совершённого перемещения.

Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru

Здесь точкой обозначено скалярное произведение, Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru — вектор перемещения; подразумевается, что действующая сила Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru постоянна в течение всего того времени, за которое вычисляется работа.

Консервативные силы (потенциальные силы) — силы, работа которых не зависит от формы траектории (зависит только от начальной и конечной точки приложения сил). Отсюда следует определение: консервативные силы — такие силы, работа которых по любой замкнутой траектории равна 0.

Если в системе действуют только консервативные силы, то механическая энергия системы сохраняется.

Диссипативные силы — силы, при действии которых на механическую систему её полная механическая энергия убывает (то есть диссипирует), переходя в другие, немеханические формы энергии, например, в теплоту. Примерами диссипативных сил являются: силы вязкого или сухого трения и сила трения скольжения.

Потенциальная энергия тела – энергия, обусловленная взаимодействием тел. Потенциальная энергия Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru в поле тяготения Земли вблизи поверхности приближённо выражается формулой:

Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru

где Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru — масса тела, Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru — ускорение свободного падения, Импульс тела. Закон сохранения импульса. - student2.ru — высота положения центра масс тела над произвольно выбранным нулевым уровнем.

Кинетическая энергия тела – это энергия тела, обусловленная его движением.

выделяют кинетическую энергию поступательного и вращательного движения.

Если кинетическая энергия может быть определена для одного отдельного тела, то потенциальная энергия всегда характеризует как минимум два тела или положение тела во внешнем поле.

Кинетическая энергия характеризуется скоростью; потенциальная — взаиморасположением тел.

Основной физический смысл имеет не само значение потенциальной энергии, а её изменение.

Наши рекомендации