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相似文献
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1.
动量守恒定律的内容是:系统不受外力或所受的合力外力为零,系统的动量守恒。系统动量守恒的条件是:系统不受外力或所受的合力外力为零。系统不受外力或所受的合力外力为零,说明合外力的冲量为零,故系统动量守恒。当系统存在相互作用的内力(“内力”是系统内部各物体间的相互作用力)时,由牛顿第三定律得知相互作用的内力产生的冲量,使得系统内相互作用的物体的动量改变量大小相等方向相反,系统总动量保持不变。也就是说内力只能改变系统内各物体的动量而不能改变整个系统的总动量。内力的出现可以是弹力(包括弹簧力和绳子拉力)、摩擦力,也可以是电磁力。本文就不同性质的内力作用下,动量守恒定律应用作些分析说明。  相似文献   

2.
李智 《甘肃教育》2005,(10):50-50
由几个物体组成的系统中,如果满足所受外力的矢量和为零,则该系统的动量就守恒。对于动量守恒的系统,虽然整个系统的动量不变,但组成系统的每个物体由于相互间的作用,动量会发生变化,相应于每个物体的能量也会发生变化。整个系统的能量有时也会发生变化。分析此时物体的能量或系统的能量问题,是很常见的问题,也是学生学习中的难点问题。本文举例简析一下能量的转化问题。  相似文献   

3.
系统不受外力或者所受外力之和为零,系统的总动量保持不变,这个结论叫做动量守恒定律。动量守恒定律是自然界普遍适用的基本规律之一。它告诉我们,只要系统不受外力或者所受外力之和为零,不管系统内部各物体之间发生怎样复杂的相互作用,以及由这些作用导致各物体动量  相似文献   

4.
对物体运动的观察一般都是从时、空两个角度进行.如果从时间上观察力对物体的作用效果,涉及力和时间的问题.力对物体必然施加冲量的作用,其结果会使物体的动量发生变化.如果物体间发生相互作用的过程中不受外力的作用,即外力的冲量为零,则物体系的总动量保持不变.  相似文献   

5.
动量守恒定律是自然界普遍适用的最基本、最重要的基本规律之一。如果系统不受外力作用或所受外力的矢量和为零,那么该研究系统的总动量保持不变。在应用动量守恒定律时,只要求系统所受的合外力为零,而不必考虑系统内物体间的相互作用的详细情况,因此它牛顿定律的适用范围要广泛得多,解题时体现了更多的优势。  相似文献   

6.
动量守恒定律的内容是“物体系统在不受外力作用或所受外力之和为零时,物体系统的总动量保持不变”。在实际问题中,物体系统不受外力的情况可以说是不存在的,在具体处理时往往有以下几种情况。  相似文献   

7.
动量定理、动量守恒定律都是自然界最普遍、最重要的基础规律.动量定理的表述为:物体受到合外力的冲量,等于物体动量的改变量,定理用数学式子可表达为:I-I=P2—P1,式中的“—”为矢量减法.当物体做直线运动并建立了坐标系之后,可以用代数运算代替矢量运算.要会用动量定理定性分析有关的物理现象.动量守恒定律可表述:如果物体系受到的外力之和为零或不受外力,则系统内各物体的动量和保持不变.如果两个物体在同一直线上  相似文献   

8.
一、基本概念1.物体系、内力、外力:通常把由多个物体组成的体系,称为物体系,体系内各物体之间的相互作用力,称为内力;周围其它物体作用在体系内任一物体上的力,称为外力。2.动量守恒定律:其研究对象是系统。即两个或几个相互作用着的物体。动量守恒是指系统的总动量保持不变。BO:】。V;=】m;V;。。从理论上讲,动量守恒的条件是外力的关量和为零,但实际计算时,满足这个条件的情况尚少。常遇到下面两种情形:一种情形是物体之间相互作用的内力远大于它们所受的外力。即若2F。<<】F。,系统的动量近似守恒;另一种情形…  相似文献   

9.
一、正确理解动量守恒定律动量守恒定律是自然界最重要最普遍的规律之一.其内容为:相互作用的物体系统,如果不受外力作用,它们的总动量保持不变.若设p为系统的总动量,则动量守恒定律的表达式为P=恒量,或△p=0.若系统由两个物体组成,则动量守恒定律表达式为:p_1 p_2=p_1’ p_2’或△p_1=-△p_2,即m_1v_1 m_2v_2=m_1v_1’ m_2v_2’. 1.动量守恒定律,可以理解为当两个或两个以上物体相互作用时,如果不受外力作用,或受到的外力合力为零时,相互作用以前的总动量,等于相互作用以后的总动量.这里所说的外力是指所研究的系统以外的物体对系统内物体的作用力.  相似文献   

10.
在处理碰撞问题时,通常要抓住三项目基本原则:(1)碰撞过程中动量守恒原则:物体系统在碰撞过程中,相互作用力很大,作用时间很短,系统所受的外力大小可忽略,动量守恒.  相似文献   

11.
动量守恒定律是自然界最重要的最普遍的规律之一。在发生相互作用时,不论相互作用的物体是粘和了还是分裂成碎块,不论相互作用的物体同向运动还是反向运动,不论相互作用的物体发生接触与否,动量守恒定律都适用,子弹打物块的问题就是动量守恒定律所能解决的一类典型问题。  相似文献   

12.
动量守恒定律应用重在“三个”选取   总被引:1,自引:0,他引:1  
动量守恒定律是宏观世界和微观世界都遵守的共同规律 ,应用非常广泛 .动量守恒定律的适用条件是相互作用的物质系统不受外力 ,实际上真正满足不受外力的情况几乎是不存在的 .所以 ,动量守恒定律应用重在“三个”选取 .一、动量守恒条件近似性的选取根据动量守恒定律成立时的受力情况分以下三种 :( 1)系统受到的合外力为零的情况 .( 2 )系统所受的外力比相互作用力 (内力 )小很多 ,以致可以忽略外力的影响 .因为动量守恒定律是针对系统而言的 ,它告诉我们 ,系统内各个物体之间尽管有内力作用 ,不管这些内力是什么性质的力 ,系统内力的冲量只…  相似文献   

13.
动量守恒定律是自然界中普遍适用的一个定律,它揭示的是:如果物体不受外力或所受外力的合力为零,那么该系统的总动量保持不变.它不仅是解决宏观物体相互作用的重要工具,而且是研究微观粒子所必需的知识,在物理学中的地位不言而喻.  相似文献   

14.
动量守恒定律 :相互作用的物体 ,如果不受外力的作用 ,或它们所受外力之和为零 ,它们的总动量保持不变。m0 1v0 1 m0 2 v0 2 =m1v1 m2 v2  即 :P0 =P相互作用的物体可看作是一个系统 ,当系统存在相互作用的内力时 ,由牛顿第三定律知 ,相互作用的内力产生的冲量等值 ,反向 ,从而使得系统内相互作用物体的动量改变等值 ,反向 ,系统总动量保持不变即内力只能改变系统内各物体的动量 ,而不能改变整个系统的总动量 ,使系统总动量发生改变的正是作用在物体上的外力。第一 ,系统在各个方向上所受的所有外力的合力为零 ,则系统动量守恒。…  相似文献   

15.
由A、B两个物体构成的系统,当所受外力的合力为零时,系统动量守恒.设在某个过程中,A、B两个物体的动量变化分别为△P_A、△P_B,根据动量守恒定律可知  相似文献   

16.
两个(或两个以上)物体相遇,物体之间的相互作用仅持续一个极为短暂的时间,而运动状态发生显著变化,这种现象称为碰撞.由于碰撞是在极短的时间内发生的,当满足"相互作用的内力远大于外力"的条件时,不管系统是否受到外力,一般都满足动量守恒."碰撞"问题在高中阶段的要求仅限于一维正碰:即两个物体碰撞前沿同一直线运动,碰撞后仍沿同一直线运动."碰撞"问题所依循的基本定律是系统动量守恒定律,然后再根据碰撞的具体类型有选择性地应用机械能守恒定律.弹性形变是指撤去外力后能够恢复原状的形变,  相似文献   

17.
两个原来均静止的物体所组成的系统发生相互作用时,若所受外力的矢量和为零,则系统的总动量守恒;若某一方向上外力的矢量和为零,则在这个方向上的动量守恒。在两物体发生相互作用的过程中,任一时  相似文献   

18.
系统不受外力或所受外力的合力为零.这个系统的动量就保持不变.这个结论叫做动量守恒定律.它的数学表达式为这个等式左边是系统的物体在相互作用前的总动量,右边是系统的物体在相互作用后的总动量,表达式是表示系统的动量保持不变,而不是组成系统的各个物;体的动量在互相作用前后保持不变.下面着重阐述在理解和运用动量守恒定律时应注意的几个问题.1.条件性.如同一切定律、定理都有适用条件一样,动量守恒定律也有适用条件:系统不受外力或所受外力的合力为零,系统的动量守恒,在实际应用中,当物体系所受外力之和远小于内力大小的情况下,也可近似认为总动量守恒;在所受外力之和不为零,但在某个方向上分力之和为零,或分力之和远小于内力大小,则总动量在该方向的分量保持不变.例 1.一门大炮质量为M,由静止沿倾角为θ的光滑斜面滑下L米后,沿水平方向发射质量为m的炮弹,开炮瞬间炮身停下来,求炮弹速度.析与解:此题多数学生都知道炮弹和炮所组成的系统为研究对象,选地为参照物;选炮弹开始运动到离开炮膛时为作用时间,利用动量守恒定律求解,问题在于什么方向守恒.  相似文献   

19.
余敏 《考试周刊》2009,(12):146-147
相互作用的物体系统,在作用过程中,其动量和能量都会发生变化。从动量和能量两个角度,全面分析系统的变化及其规律,是分析、处理物理问题的重要途径和方法。  相似文献   

20.
动量守恒定律是自然界普遍适用的基本规律之一,其研究对象是由两个以上的物体组成的系统,动量是一个状态矢量,动量守恒定律反映了系统状态发生变化时其动量保持不变的特点,它能解决许多由于相互作用力难以确定而不能直接应用牛顿第二定律的问题,是解决一些力学问题的好方法。然而,由于使用该定律对涉及到动量本身及系统的特性注意不够,会出现一些形式不同的错误,要准确、熟练地应用动量守恒定律解决有关问题,必须注意以下五个方面的问题。  相似文献   

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