При каких условиях справедлив закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса является одним из фундаментальных законов физики. Он утверждает, что в системе изолированных тел, взаимодействующих между собой, полный импульс остается постоянным во времени. То есть, если внешние силы не оказывают влияния на систему, то сумма импульсов всех тел, участвующих во взаимодействии, остается неизменной.

Сделать объяснение закона сохранения импульса понятным можно на примере. Рассмотрим коллизию двух тел – шара и автомобиля. Как только шар и автомобиль сталкиваются, их импульсы меняются в соответствии с законом сохранения импульса. Если автомобиль движется со скоростью V1, а шар – со скоростью V2, то после столкновения эти скорости изменятся, но сумма их импульсов останется неизменной. Это объясняется тем, что при столкновении между двумя телами, они оказывают действие друг на друга с равной силой и в противоположных направлениях, что сохраняет полный импульс системы.

Однако, следует отметить, что закон сохранения импульса остается справедливым только при определенных условиях. Во-первых, система должна быть изолирована – то есть внутренние силы в системе должны быть гораздо сильнее внешних. Во-вторых, закон сохранения импульса справедлив только в отсутствие сопротивления среды, если таковое есть, то импульс будет уменьшаться в результате силы трения. В-третьих, для применения закона сохранения импульса необходима сохранность системы перед взаимодействием и после него – то есть все тела должны принимать участие во взаимодействии и не должны входить или выходить из системы.

Видео:Закон сохранения импульсаСкачать

Закон сохранения импульса

Условия справедливости закона сохранения импульса

  1. Отсутствие внешних сил: Во-первых, для справедливости закона сохранения импульса не должно быть действия внешних сил на систему. Это означает, что вся система должна быть изолирована от внешних воздействий.
  2. Закрытая система: Во-вторых, закон сохранения импульса действует только в закрытой системе. Закрытая система — это система, в которой нет взаимодействия с внешней средой и нет обмена массой или энергией с внешними объектами.
  3. Без упругих и неупругих столкновений: В-третьих, для соблюдения закона сохранения импульса, все столкновения в системе должны быть либо абсолютно упругими, либо система должна испытывать только внутренние силы. Упругое столкновение — это столкновение, при котором сохраняется кинетическая энергия системы, а неупругое столкновение — это столкновение, при котором энергия преобразуется внутри системы.

Только при соблюдении всех этих условий закон сохранения импульса будет справедливым. Этот закон является важным инструментом в анализе движения различных объектов и систем, и его применение позволяет предсказывать и объяснять многие физические явления и процессы.

Видео:Импульс тела. Закон сохранения импульса | Физика 9 класс #20 | ИнфоурокСкачать

Импульс тела. Закон сохранения импульса | Физика 9 класс #20 | Инфоурок

Отсутствие внешних сил

Для справедливости закона сохранения импульса необходимо, чтобы внешние силы не действовали на систему. Внешние силы могут изменять импульс системы, отклоняя его от сохранения. При отсутствии внешних сил, исключается возможность изменения импульса системы, и закон сохранения импульса справедлив.

Внешние силы могут быть любого характера — это могут быть гравитационные силы, электромагнитные силы, силы трения и другие. Важно отметить, что закон сохранения импульса может действовать только в том случае, если все внешние силы, действующие на систему, равны по величине и противоположны по направлению.

Например, рассмотрим два тела, движущиеся в противоположных направлениях с определенной скоростью. Если на одно из тел начать действовать внешнюю силу (например, применить к нему ускоряющую силу), то его импульс будет изменяться, и закон сохранения импульса будет нарушаться. Однако, если на оба тела не будет действовать никаких внешних сил, то их импульсы будут сохраняться неизменными.

Отсутствие внешних сил является одним из ключевых условий для справедливости закона сохранения импульса. В реальности, часто сложно создать условия, когда внешние силы полностью отсутствуют. Однако, в некоторых идеализированных системах, например, в физических экспериментах с частицами в вакууме, можно создать условия, близкие к отсутствию внешних сил, и тем самым подтвердить справедливость закона сохранения импульса.

Отсутствие внешних сил

Однако, чтобы закон сохранения импульса был справедливым, необходимо разобраться в условиях его применимости. Одним из таких условий является отсутствие внешних сил.

Что это значит? Это значит, что на рассматриваемую систему не должны действовать никакие силы извне. Такая система называется изолированной, закрытой. Все взаимодействия частей этой системы должны происходить только внутри нее, без участия каких-либо внешних факторов.

Если на систему не действуют никакие внешние силы, то сумма импульсов всех ее частей будет оставаться постоянной величиной. Это означает, что если одна часть системы приобретает импульс, то другая часть теряет такой же импульс, сохраняя тем самым общий импульс системы неизменным.

Отсутствие внешних сил является одним из основных условий для соблюдения закона сохранения импульса. Без него этот закон не будет действовать и не сможет объяснить принципы движения тел в физической системе.

Видео:Физика - импульс и закон сохранения импульсаСкачать

Физика - импульс и закон сохранения импульса

Закрытая система

В закрытой системе импульс всех частиц остается неизменным. Если одна частица получает импульс в одном направлении, то другая частица получает равный по величине, но противоположно направленный импульс. Это происходит из-за консервативности сил внутри системы.

Примером закрытой системы может служить два тела, которые взаимодействуют друг с другом без воздействия внешних сил. Например, два шарика, находящиеся внутри идеально гладкой вакуумной камеры. Если один шарик оттолкнуть в одном направлении, то другой шарик начнет двигаться в противоположном направлении с такой же скоростью и импульсом.

Закрытая система позволяет сохранять импульс внутри системы и объясняет равенство суммы импульсов до и после взаимодействия, что является основой для применения закона сохранения импульса.

Закон сохранения импульса в закрытой системе

В закрытой системе все взаимодействия между ее частями происходят внутри системы и не зависят от внешних факторов. Это означает, что сумма всех импульсов до и после взаимодействия остается неизменной.

Закон сохранения импульса в закрытой системе можно представить математически следующим образом:

p1 + p2 + p3 + … + pn = const

Где p1, p2, …, pn — импульсы отдельных частей системы до и после взаимодействия.

Таким образом, только в закрытых системах, где нет обмена массой и импульсом с внешней средой, сумма всех импульсов остается постоянной во времени, что является основой для справедливости закона сохранения импульса.

Видео:Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. 10 класс.Скачать

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. 10 класс.

Без упругих и неупругих столкновений:

Для справедливости закона сохранения импульса необходимо отсутствие упругих и неупругих столкновений в системе. Это означает, что взаимодействие между частицами должно происходить без потерь энергии и без приобретения новых свойств.

Упругие столкновения – это такие столкновения, при которых кинетическая энергия системы сохраняется. В этих столкновениях частицы отталкиваются друг от друга, меняют направление движения, но сумма их импульсов после столкновения остается неизменной. В неупругих столкновениях частицы сливаются в одну, образуя новую систему. При этом происходят изменения внутренних свойств системы, а импульс и кинетическая энергия могут измениться.

Если в системе присутствуют столкновения, которые не являются ни упругими, ни неупругими, то принцип сохранения импульса не будет выполняться, так как в результате этих столкновений может происходить обмен энергией и изменение внешних свойств системы.

Важно отметить, что в реальных системах полностью исключить столкновения практически невозможно. Однако, при приближенных расчетах и анализе движения тел можно пренебрегать незначительными столкновениями и рассматривать систему, в которой принцип сохранения импульса справедлив без учета этих столкновений.

Влияние упругих и неупругих столкновений на справедливость закона сохранения импульса

Упругое столкновение — это такое столкновение, при котором кинетическая энергия системы сохраняется, то есть не преобразуется в другие формы энергии. Неупругое же столкновение — это столкновение, при котором кинетическая энергия системы преобразуется в другие виды энергии, как, например, тепло.

Если все столкновения в системе являются абсолютно упругими, то есть не происходит потери кинетической энергии при столкновениях, то закон сохранения импульса будет справедливым. В этом случае, импульс каждой частицы системы изменяется только по величине и направлению после столкновения.

Однако, если происходят неупругие столкновения или в систему воздействуют внешние силы, то закон сохранения импульса может быть нарушен. В результате неупругих столкновений, кинетическая энергия системы преобразуется в другие формы энергии, например, в тепло. Из-за этого, сумма импульсов частей системы может изменяться со временем.

Таким образом, для справедливости закона сохранения импульса необходимо, чтобы все столкновения в системе были абсолютно упругими и чтобы на систему не действовали внешние силы. При этих условиях, сумма импульсов всех частей системы будет сохраняться неизменной во времени. В противном случае, справедливость закона сохранения импульса будет нарушена.

Таблица сравнения упругих и неупругих столкновений
Упругое столкновениеНеупругое столкновение
Кинетическая энергия сохраняетсяКинетическая энергия преобразуется в другие формы энергии
Сумма импульсов сохраняетсяСумма импульсов может изменяться

🌟 Видео

Галилео. Эксперимент. Закон сохранения энергииСкачать

Галилео. Эксперимент. Закон сохранения энергии

Урок 104. Импульс. Закон сохранения импульсаСкачать

Урок 104. Импульс. Закон сохранения импульса

Границы применимости закона сохранения импульса | Физика ЕГЭСкачать

Границы применимости закона сохранения импульса | Физика ЕГЭ

Что такое импульс? Закон сохранения импульса #Shorts #ОГЭ #ФизикаСкачать

Что такое импульс? Закон сохранения импульса #Shorts #ОГЭ #Физика

Физика ОГЭ - Закон сохранения импульса в Brawl StarsСкачать

Физика ОГЭ - Закон сохранения импульса в Brawl Stars

Сохранение импульса и бильярдные шарыСкачать

Сохранение импульса и бильярдные шары

Закон сохранения импульса. 9 класс.Скачать

Закон сохранения импульса. 9 класс.

Закон Сохранения Импульса за 1 минуту #global_ee #егэфизика #огэфизикаСкачать

Закон Сохранения Импульса за 1 минуту #global_ee #егэфизика #огэфизика

Галилео. Эксперимент. Сохранение импульсаСкачать

Галилео. Эксперимент. Сохранение импульса

Урок 3. Условия применения закона сохранения импульса (Законы сохранения)Скачать

Урок 3. Условия применения закона сохранения импульса (Законы сохранения)

Физика | Закон сохранения импульсаСкачать

Физика | Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса. Реактивное движение | Физика 10 класс #17 | ИнфоурокСкачать

Закон сохранения импульса. Реактивное движение | Физика 10 класс #17 | Инфоурок

Закон сохранения импульсаСкачать

Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса. Варламов. Центральный удар. Обмен скоростямиСкачать

Закон сохранения импульса. Варламов. Центральный удар. Обмен скоростями

Закон сохранения импульсаСкачать

Закон сохранения импульса

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ в механике класс физика ПерышкинСкачать

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ в механике класс физика Перышкин
Поделиться или сохранить к себе:
Во саду ли в огороде