
- •1.Предмет физики. Методы физ. Исследования . Механика .Три раздела механики.
- •Закон изменения момента импульса.
- •20.Консервативные и неконсервативные силы.
- •26.Закон сохранения импульса. Абсолютно неупругий удар.
- •27.Абсолютно упругий удар
- •28.Закон сохранения момента импульса. Законы сохранения в механике
- •36.Вязкость . Ламинарное и турбулентное движение жидкости.
- •37.Формула Пуазейля.
- •38.Молекулярная физика. Статические и термодинамические методы методы исследования .Термодинамические параметры.
- •39.Уравнение состояния идеального газа. Закон Дальтона.
- •40.Молекулярно-кинетическая теория газов (мкт) .Уравнение мкт идеального газа.
- •41.Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.
- •42.Внутренняя энергия системы.
- •43.Первое начало термодинамики.
- •44. Работа газа при изменение его объема.
- •45. Классическая теория теплоемкости газа.
- •52.Круговой процесс. Цикл Карно. Прямой и обратный цикл Карно.
26.Закон сохранения импульса. Абсолютно неупругий удар.
При взаимодействии тел импульс одного тела может частично или полностью передаваться другому телу. Если на систему тел не действуют внешние силы со стороны других тел, такая система называется замкнутой.
В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему,остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой. |
Этот
фундаментальный закон природы
называется законом
сохранения импульса. Он
является следствием из второго и
третьего законов
Ньютона. Рассмотрим
какие-либо два взаимодействующих тела,
входящих в состав замкнутой системы.
Силы взаимодействия между этими телами
обозначим через
и
По
третьему закону Ньютона
Если
эти тела взаимодействуют в течение
времени t, то импульсы сил взаимодействия
одинаковы по модулю и направлены в
противоположные стороны:
Применим
к этим телам второй закон Ньютона:
|
где
и
–
импульсы тел в начальный момент
времени,
и
–
импульсы тел в конце взаимодействия.
Из этих соотношений следует:
|
Это равенство означает, что в результате взаимодействия двух тел их суммарный импульс не изменился. Рассматривая теперь всевозможные парные взаимодействия тел, входящих в замкнутую систему, можно сделать вывод, что внутренние силы замкнутой системы не могут изменить ее суммарный импульс, то есть векторную сумму импульсов всех тел, входящих в эту систему. Рис. 1.17.1 иллюстрирует закон сохранения импульса на примере нецентрального соударения двух шаров разных масс, один из которых до соударения находился в состоянии покоя.
Абсолю́тно неупру́гий удар — удар, в результате которого компоненты скоростей тел, нормальные площадке касания, становятся равными. Если удар был центральным (скорости были перпендикулярны касательной плоскости), то тела соединяются и продолжают дальнейшее своё движение как единое тело.Как и при любом ударе, при этом выполняются закон сохранения импульса и закон сохранения момента импульса, но не выполняется закон сохранения механической энергии. Энергия, конечно же, никуда не исчезает, а переходит в тепловую.Хорошая модель абсолютно неупругого удара — сталкивающиеся пластилиновые шарики
27.Абсолютно упругий удар
Абсолютно упругий удар — модель соударения, при которой полная кинетическая энергия системы сохраняется. В классической механике при этом пренебрегают деформациями тел. Соответственно, считается, что энергия на деформации не теряется, а взаимодействие распространяется по всему телу мгновенно. Хорошей моделью абсолютно упругого удара является столкновение бильярдных шаров или упругих мячиков.Абсолютно упругий удар может выполняться совершенно точно при столкновениях элементарных частиц низких энергий. Это следствие принциповквантовой механики, запрещающей произвольные изменения энергии системы. Если энергии сталкивающихся частиц недостаточно для возбуждения их внутренних степеней свободы, то механическая энергия системы не меняется. Изменение механической энергии может также быть запрещено какими-то законами сохранения (момента импульса, чётности и т. п.). Надо, однако, учитывать, что при столкновении может изменяться состав системы. Простейший пример — излучение кванта света. Также может происходить распад или слияние частиц, а в определённых условиях — рождение новых частиц. В замкнутой системе при этом выполняются все законы сохранения, однако при вычислениях нужно учитывать изменение системы.