Импульс тела. Закон сохранения импульса. Актуализация знаний

Содержание

Слайд 2

Человек переходит с носа лодки на ее корму. Что произойдет в

Человек переходит с носа лодки на ее корму. Что произойдет в

данном случае?
Лодка начнет двигаться в направлении, противоположном направлению движения человека.

Актуализация знаний

Слайд 3

ИМПУЛЬС – это векторная физическая величина, которая определяется произведением массы тела

ИМПУЛЬС – это векторная физическая величина, которая определяется произведением массы тела

на его скорость

Данная физическая величина, впервые была введена французским математиком, Рене Декартом, и называлась «количество движения».
Рассмотрим формулу, выражающую связь импульса с другими величинами, например, с кинетической энергией: т.к. V=p/m, а Wk=mV2/2, то после преобразований, получаем, что Wk=p2/2m. 

Вектор импульса тела направлен так же как и вектор скорости

Слайд 4

Исаак Ньютон 1642 - 1727 Второй закон Ньютона. F=ma Геометрическая сумма

Исаак Ньютон
1642 - 1727

Второй закон Ньютона.

F=ma


  Геометрическая сумма сил, действующих на

тело, равна произведению массы тела на сообщаемое ускорение.
Слайд 5

Второй закон Ньютона в импульсном виде. F=ma; F=m(ΔV/t); Ft=m(V-V0); Ft=mV-mV0; Ft=p-p0,

Второй закон Ньютона в импульсном виде.
F=ma; F=m(ΔV/t); Ft=m(V-V0); Ft=mV-mV0; Ft=p-p0,

Ft=Δp.

1687 год вошел навсегда в историю физики как год выхода в свет выдающегося труда профессора Кембриджского университета Исаака Ньютона 

Слайд 6

Графическая интерпретация второго закона Ньютона в импульсной форме: F 0 t t F Ft=S=Δp

Графическая интерпретация
второго закона Ньютона в импульсной форме:

F

0

t

t

F

Ft=S=Δp

Слайд 7

Закон сохранения импульса В замкнутой системе векторная сумма импульсов тел до

Закон сохранения импульса

В замкнутой системе векторная сумма импульсов тел до

взаимодействия равна векторной сумме импульсов тел после взаимодействия
Слайд 8

Неупругое взаимодействие Снаряд, имеющий горизонтальную скорость, попадает в неподвижный вагон с


Неупругое взаимодействие
Снаряд, имеющий горизонтальную скорость, попадает в неподвижный вагон с

песком и застревает в нем.
Вагон начнет двигаться в направлении скорости снаряда.
Слайд 9

Абсолютно упругое взаимодействие Стальная пуля, летящая горизонтально, попадает в центр боковой


Абсолютно упругое взаимодействие
Стальная пуля, летящая горизонтально, попадает в центр боковой грани

неподвижного стального куба –После столкновения стальная пуля и стальной куб начнут движение в противоположные стороны
Слайд 10

Слайд 11

Движение, возникающее при отделении от тела с какой-либо скоростью некоторой его

Движение, возникающее при отделении от тела с какой-либо скоростью некоторой

его части, называется реактивным движением.
В ракете при сгорании топлива газы, нагретые до высокой температуры, выбрасываются из сопла с большой скоростью относительно ракеты

На принципе отдачи основано реактивное движение

Слайд 12

Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса ВЫБЕРИТЕ систему тел 2.

Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса

ВЫБЕРИТЕ
систему тел
2. Два (или больше)

состояния этой системы – до и после взаимодействия

снаряд +платформа с песком
V1 V2
до
V
после

Слайд 13

Слайд 14

Приравняйте его а) нулю, если система замкнута б) импульсу (работе) внешних

Приравняйте
его а) нулю, если система замкнута
б) импульсу (работе) внешних сил

( или внесенному заряду), если система не замкнута
Найдите
неизвестную величину
Δp=0
(m1+m2) V=m1V1+m2V2
Слайд 15

Пример решения задачи Снаряд массой 50 кг, летящий параллельно рельсам со

Пример решения задачи

Снаряд массой 50 кг, летящий параллельно рельсам со

скоростью 400 м/с, попадает в движущуюся платформу с песком и застревает в нем. Масса платформы с песком 20 т. С какой скоростью будет двигаться платформа после попадания снаряда, если она катилась в сторону движения снаряда со скоростью 2 м/с?
Дано: Решение:
m1 = 50 кг а) V1 V2
V1 = 400 м/с m1 m2
m2 = 20*10³ кг
V2 = 2м/с б) m1+m2 V
V-?
Слайд 16

Изобразим состояние системы до взаимодействия (рис. а) и после него (рис.

Изобразим состояние системы до взаимодействия (рис. а) и после него

(рис. б).
По закону сохранения импульса, так как система замкнутая:
m1V1+m2V2 = (m1+m2) V.
В проекции на ось Х
m1V1x+m2V2x= (m1+m2) Vx,
Учитывая, что m2 << m1:
Ответ: V=3 м/с.
Слайд 17

Задание на дом: 1.Материал со слайдов №№1,3,7,8,10,11,15,16 законспектировать в тетрадь; 2.

Задание на дом:
1.Материал со слайдов №№1,3,7,8,10,11,15,16 законспектировать в тетрадь;
2. Два шара,

массы которых m1 = 0,5 кг и m2 = 0,2 кг, движутся по гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со скоростями v1 = 1 м/с и v2 = 4 м/с. Определите их скорость v после центрального абсолютно неупругого столкновения.
Проверю на уроке.