Главная > Физика для всех. Введение в сущность и структуру физики. Том 1. Классическая физика
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА В СЛУЧАЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ЧАСТИЦ

Используя закон сохранения импульса, можно проанализировать движение частиц при столкновениях, не зная в подробностях действующие между ними силы. Позже мы увидим, что столкновения бывают различных типов. Некоторые из них можно исследовать до конца, используя только закон сохранения импульса, другие нельзя. Однако и в этих случаях, предполагая некоторые дополнительные свойства сил, удается выяснить многое о движении тел, не детализируя характера сил.

Начнем с простейшего случая движения вдоль одного направления. Вообразим две частицы — для наглядности, например, два бильярдных шара (Несмотря на наглядность, сравнение с бильярдными шарами на столе является несколько условным, так как шары вращаются. Было бы правильнее представлять два частицеподобных предмета — ледяные шайбы на поверхности замерзшего озера или бильярдные шары в межпланетном пространстве, — которые только перемещаются в пространстве, но не совершают других движений вроде вращения. Однако теория столкновений без бильярдных шаров, как и теория вероятности без рулетки, подобна трапезе без вина.)

Представим себе два бильярдных шара (сначала покоящихся), которые касаются друг друга, а затем разлетаются под действием силы, возникающей между ними. Нас не интересует вопрос, что это за сила. Она может появиться благодаря небольшому взрыву, пружине или любой другой причине. После взрыва шары движутся в разные стороны друг от друга. Можно ли, не зная подробностей воздействия, что-нибудь сказать о движении шаров после взрыва? Если бы мы попытались ответить на этот вопрос, опираясь непосредственно на законы Ньютона, нам следовало бы точно знать силу, действовавшую на бильярдные шары во время взрыва, что весьма затруднительно, так как величина этой силы достигает очень большого значения за чрезвычайно короткий промежуток времени и изменяется со временем по сложному закону. Однако мы можем справиться с задачей, используя закон сохранения импульса.

Анализ движения двух частиц равной массы, находившихся в начальный момент в покое

Перед взрьюом (фиг. 102)

Следовательно, полный импульс системы двух частиц

Он остается неизменным, как бы частицы ни взаимодействовали между собой (фиг. 103, 104).

Будем обозначать (фиг. 104) скорости после взрыва через и После взрыва тело 1 движется со скоростью а тело 2 — со скоростью

Фиг. 102. Перед взрывом.

Фиг. 103.

Во время взрыва.

Фиг. 104. После взрыва.

Между и существует связь, так как полный импульс системы после взрыва, согласно теореме 11.2,

(импульс системы после взрыва совпадает с ее импульсом До взрыва, который равнялся нулю). Следовательно,

или

Таким образом, шары будут разлетаться в разные стороны с одинаковой скоростью независимо от конкретных свойств силы, разделившей их.

В общем случае многих частиц закон сохранения импульса записывается в виде одного уравнения, которое всегда выполняется:

Иными словами, полный импульс системы остается постоянным.

При решении задачи, которую принято называть проблемой столкновений, обычно говорят о начальном импульсе, или импульсе до

столкновения, и о конечном импульсе, или импульсе после столкновения. При столкновении частицы, как правило, взаимодействуют друг с другом очень короткий промежуток времени, в течение которого и происходит изменение их импульсов. Перед столкновением все частицы движутся согласно первому закону Ньютона, и после столкновения их движение снова подчиняется этому закону. Импульсы же частиц изменяются только во время самих столкновений.

Для системы двух частиц закон сохранения полного импульса записывается в общем случае в следующем виде:

Отсюда видно, что, зная любые три импульса, можно определить четвертый. Например, если известны можно найти т. е. конечный импульс второй частицы:

Так, при ядерном столкновении, в котором участвуют два налетающих и два разлетающихся ядра (хотя система и не является ньютоновской, считается, что закон сохранения полного импульса выполняется), импульс одной из частиц обычно определяется путем измерения импульсов остальных трех ядер.

1
Оглавление
email@scask.ru