При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую

Этот экспериментально установленный факт выражает фундаментальный закон природы – закон сохранения и превращения энергии.

Одним из следствий закона сохранения и превращения энергии является утверждение о невозможности создания «вечного двигателя» (perpetuum mobile) – машины, которая могла бы неопределенно долго совершать работу, не расходуя при этом энергии (рис. 1.20.2).

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru
Рисунок 1.20.2. Один из проектов «вечного двигателя». Почему эта машина не будет работать?

История хранит немалое число проектов «вечного двигателя». В некоторых из них ошибки «изобретателя» очевидны, в других эти ошибки замаскированы сложной конструкцией прибора, и бывает очень непросто понять, почему эта машина не будет работать. Бесплодные попытки создания «вечного двигателя» продолжаются и в наше время. Все эти попытки обречены на неудачу, так как закон сохранения и превращения энергии «запрещает» получение работы без затраты энергии.

Импульс тела.

Импульс тела

Пусть на тело массой m в течение некоторого малого промежутка времени Δt действовала сила При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru Под действием этой силы скорость тела изменилась на При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru Следовательно, в течение времени Δt тело двигалось с ускорением

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru

Из основного закона динамики (второго закона Ньютона) следует:

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru

Физическая величина, равная произведению массы тела на скорость его движения, называется импульсом тела (или количеством движения). Импульс тела – векторная величина. Единицей измерения импульса в СИ является килограмм-метр в секунду (кг·м/с).

Физическая величина, равная произведению силы на время ее действия, называется импульсом силы. Импульс силы также является векторной величиной.

В новых терминах второй закон Ньютона может быть сформулирован следующим образом: изменение импульса тела (количества движения) равно импульсу силы.

Обозначив импульс тела буквой При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru второй закон Ньютона можно записать в виде

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru

Именно в таком общем виде сформулировал второй закон сам Ньютон. Сила При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru в этом выражении представляет собой равнодействующую всех сил, приложенных к телу. Это векторное равенство может быть записано в проекциях на координатные оси:



Fx Δt = Δpx; Fy Δt = Δpy; Fz Δt = Δpz.

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru
Модель. Импульс тела

Таким образом, изменение проекции импульса тела на любую из трех взаимно перпендикулярных осей равно проекции импульса силы на эту же ось. Рассмотрим в качестве примера одномерное движение, т. е. движение тела по одной из координатных осей (например, оси OY). Пусть тело свободно падает с начальной скоростью υ0 под действием силы тяжести; время падения равно t. Направим ось OY вертикально вниз. Импульс силы тяжести Fт = mg за время t равен mgt. Этот импульс равен изменению импульса тела

Fтt = mgt = Δp = m (υ – υ0), откуда υ = υ0 + gt.

Этот простой результат совпадает с кинематической формулой для скорости равноускоренного движения. В этом примере сила оставалась неизменной по модулю на всем интервале времени t. Если сила изменяется по величине, то в выражение для импульса силы нужно подставлять среднее значение силы Fср на промежутке времени ее действия. Рис. 1.16.1 иллюстрирует метод определения импульса силы, зависящей от времени.

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru
Рисунок 1.16.1. Вычисление импульса силы по графику зависимости F(t)

Выберем на оси времени малый интервал Δt, в течение которого сила F (t) остается практически неизменной. Импульс силы F (t) Δt за время Δt будет равен площади заштрихованного столбика. Если всю ось времени на интервале от 0 до t разбить на малые интервалы Δti, а затем просуммировать импульсы силы на всех интервалах Δti, то суммарный импульс силы окажется равным площади, которую образует ступенчатая кривая с осью времени. В пределе (Δti → 0) эта площадь равна площади, ограниченной графиком F (t) и осью t. Этот метод определения импульса силы по графику F (t) является общим и применим для любых законов изменения силы со временем. Математически задача сводится к интегрированию функции F (t) на интервале [0; t].

Импульс силы, график которой представлен на рис. 1.16.1, на интервале от t1 = 0 с до t2 = 10 с равен:

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru

В этом простом примере При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru

В некоторых случаях среднюю силу Fср можно определить, если известно время ее действия и сообщенный телу импульс. Например, сильный удар футболиста по мячу массой 0,415 кг может сообщить ему скорость υ = 30 м/с. Время удара приблизительно равно 8·10–3 с.

Импульс p, приобретенный мячом в результате удара есть:

p = mυ = 12,5 кг·м/с.

Следовательно, средняя сила Fср, с которой нога футболиста действовала на мяч во время удара, есть:

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru

Это очень большая сила. Она приблизительно равна весу тела массой 160 кг.

Если движение тела во время действия силы происходило по некоторой криволинейной траектории, то начальный При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru и конечный При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru импульсы тела могут отличаться не только по модулю, но и по направлению. В этом случае для определения изменения импульса При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru удобно использовать диаграмму импульсов, на которой изображаются вектора При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru и При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru , а также вектор При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru построенный по правилу параллелограмма. В качестве примера на рис. 1.16.2 изображена диаграмма импульсов для мяча, отскакивающего от шероховатой стенки. Мяч массой m налетел на стенку со скоростью При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru под углом α к нормали (ось OX) и отскочил от нее со скоростью При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru под углом β. Во время контакта со стеной на мяч действовала некоторая сила При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru направление которой совпадает с направлением вектора При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru
Рисунок 1.16.2. Отскок мяча от шероховатой стенки и диаграмма импульсов

При нормальном падении мяча массой m на упругую стенку со скоростью При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru после отскока мяч будет иметь скорость При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru Следовательно, изменение импульса мяча за время отскока равно При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую - student2.ru В проекциях на ось OX этот результат можно записать в скалярной форме Δpx = –2mυx. Ось OX направлена от стенки (как на рис. 1.16.2), поэтому υx < 0 и Δpx > 0. Следовательно, модуль Δp изменения импульса связан с модулем υ скорости мяча соотношением Δp = 2mυ.

Наши рекомендации