Импульс тела. Закон сохранения импульса

Содержание

Слайд 2

1. Причина введения в науку понятия «импульс». Определение «импульс» 2. Формула

1. Причина введения в науку понятия «импульс». Определение «импульс»
2. Формула импульса.

Единицы импульса. Направление импульса.
3. Замкнутые системы. Закон сохранения импульса. Применение закона.
4. Реактивное движение. Принцип действия ракеты.
5. История создания ракет для космических полётов
Слайд 3

1596-1650 гг Рене́ Дека́рт - французскийфранцузский математикфранцузский математик, философфранцузский математик, философ,

1596-1650 гг

Рене́ Дека́рт - французскийфранцузский математикфранцузский математик, философфранцузский математик, философ, физикфранцузский

математик, философ, физик и физиолог

С латинского языка
«impulsus» -
импульс – «толчок»

импульс –
«количество движения»

Слайд 4

Импульс тела – это физическая величина, равная произведению массы тела на

Импульс тела – это физическая величина, равная произведению массы тела на

его скорость.

p = m · ν

p ν ;

p [1 кг·м/с]

Слайд 5

F = m · a F = m · m v0

F = m · a

F = m ·

m

v0

F

m

v

v – v0

t

·

t

t ·

( )

Слайд 6

2.Импульс силы – это произведение силы на время её действия. F·

2.Импульс силы – это произведение силы на время её действия.

t

= m·ν - m·ν0

Импульс силы равен изменению
импульса тела.

=∆p

F · t [1H·c]

F·t   F

Слайд 7

Закон сохранения импульса: векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остаётся

Закон сохранения импульса:

векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остаётся

постоянной при любых движениях и взаимодействиях этих тел.

Замкнутая система тел – это два или несколько тел взаимодействующих только между собой, и невзаимодействующих с другими телами.

m1ν01 + m2ν02 = m1ν1+ m2ν2

Слайд 8

m1ν01 + m2ν02 = m1ν1 +m2ν2 m1ν01- начальный импульс 1 тела

m1ν01 + m2ν02 = m1ν1 +m2ν2

m1ν01- начальный импульс 1 тела
m2ν02-

начальный импульс 2 тела
m1ν1 - конечный импульс 1 тела
m2ν2- конечный импульс 2 тела
Слайд 9

Вывод формулы закона сохранения импульса: m1 m2 v01 v02 F2 F1

Вывод формулы закона сохранения импульса:

m1

m2

v01

v02

F2

F1

F1 = - F2 (III з. Ньютона)

m1

m2

v1

v2

Слайд 10

Вывод формулы закона сохранения импульса: а1 = v1 - v01 t

Вывод формулы закона сохранения импульса:

а1 =

v1 - v01

t

а2 =

v2 -

v02

t

m1 · a1 = - m2 · a2

m1 · = - m2 ·

v1 - v01

t

v2 - v02

t

Слайд 11

Вывод формулы закона сохранения импульса: m1v1- m1v01= - m2v2 + m2v02

Вывод формулы закона сохранения импульса:

m1v1- m1v01= - m2v2 + m2v02

-m1v01- m2v02=

- m1v1 - m2v2

m1ν01 + m2ν02 = m1ν1 +m2ν2

Слайд 12

Принцип реактивного движения находит широкое практическое применение в авиации и космонавтики.

Принцип реактивного движения находит широкое практическое применение в авиации и космонавтики.

Слайд 13

А также в живой природе…

А также в живой природе…

Слайд 14

Домашнее задание: ξ 22,23 повторить формулы, определения

Домашнее задание:
ξ 22,23 повторить формулы, определения

Слайд 15

Задача 1. Поливочная машина с водой имеет массу 6 т и

Задача 1.

Поливочная машина с водой имеет массу 6 т и движется

со скоростью 36 км/ч. После работы масса машины стала 3 т. Сравнить импульс машины, если она возвращается в гараж со скоростью 54 км/ч.

р1>р2

Слайд 16

Задача 2. Скорость машины массой 1,5 т возросла с 36 км/ч

Задача 2.

Скорость машины массой 1,5 т возросла с 36 км/ч до

72 км/ч. Чему равен импульс силы, действовавшей на автомобиль?

15 кН·с

Слайд 17

Задача 3. Тело массой 400 г начинает равноускоренное движение из состояния

Задача 3.

Тело массой 400 г начинает равноускоренное движение из состояния покоя

и за время 10 с проходит путь 200 м. Определить импульс тела в конце 10 с.

16 кг·м/с