Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение

Содержание

Слайд 2

О НЕИЗМЕННОСТИ В МИРЕ … «Я принимаю, что во Вселенной …

О НЕИЗМЕННОСТИ В МИРЕ …

«Я принимаю, что во Вселенной …
есть

известное количество движения,
которое никогда не увеличивается,
не уменьшается, таким образом,
если одно тело приводит в движение
другое, то теряет столько своего
движения, сколько его сообщает».
(Рене Декарт)

В XVII веке впервые были указаны величины, сохраняющиеся в тех или иных явлениях.

Слайд 3

СИЛА И СКОРОСТЬ Задача механики – описание движения тел, решается с

СИЛА И СКОРОСТЬ

Задача механики – описание движения тел, решается с помощью

II з. Ньютона. Существуют случаи, когда силу невозможно измерить, например, столкновения тел.
Тогда удобнее рассчитывать изменение скорости тел, т.к. сила вызывает изменение скорости. Движение тел до удара и после удара будем считать равномерными.
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]= [кг·м/с]

Направление вектора импульса совпадает с направлением скорости

Единица измерения импульса

Проекция импульса на ось х

Слайд 5

СИЛА И ИМПУЛЬС Запишем второй закон Ньютона F = ma p

СИЛА И ИМПУЛЬС

Запишем второй закон Ньютона
F = ma
p = mv –импульс

тела после взаимодействия
p0 = mv0 – импульс тела до взаимодействия
Ft = p - p0
Слайд 6

Второй закон Ньютона в импульсной форме: Импульс силы равен изменению импульса тела. .

Второй закон Ньютона в импульсной форме:
Импульс силы равен изменению импульса
тела.


.
Слайд 7

Если два или несколько тел взаимодействуют только между собой ( не

Если два или несколько тел взаимодействуют только между собой
(

не подвергаются воздействию внешних сил), то эти тела образуют замкнутую систему.
Импульс каждого из тел, входящих в замкнутую систему может меняться в результате их взаимодействия друг с другом.
Для описания существует очень важный закон – закон сохранения импульса.
Слайд 8

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.
Слайд 9

Слайд 10

УПРУГИЙ УДАР При упругом столкновении двух тел оба тела приобретают новые скорости

УПРУГИЙ УДАР

При упругом
столкновении двух тел
оба тела приобретают
новые

скорости
Слайд 11

НЕУПРУГИЙ УДАР При неупругом ударе тела соединяются и после удара движутся

НЕУПРУГИЙ УДАР

При неупругом ударе тела соединяются и после удара движутся вместе.
Уравнение

закона сохранения импульса имеет вид
m1v1 ± m2v2 = (m1 + m2 )u
(если тела движутся навстречу друг другу, то ставится «-», если одно тело догоняет другое, то ставится «+»)
Слайд 12

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ – движение тела при отделении от него некоторой массы

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

– движение тела при отделении от него некоторой массы

0 = m1v1 - m2v2 или m1v1 = m2v2
Например: а) выстрел из ружья
б) полет ракеты
? Зачем нужно прижимать приклад ружья к плечу в момент выстрела?
Слайд 13

Реактивное движение в живой природе: Реактивное движение присуще медузам, кальмарам, осьминогам и другим живым организмам.

Реактивное движение в живой природе:

Реактивное движение присуще медузам, кальмарам, осьминогам и

другим живым организмам.
Слайд 14

Реактивное движение можно обнаружить и в мире растений. В южных странах

Реактивное движение можно обнаружить и в мире растений. В южных странах

и на нашем побережье Черного моря произрастает растение под названием «бешеный огурец» . При созревании семян внутри плода создается
высокое давление в
результате чего плод
отделяется от подложки,
а семена с большой силой
выбрасываются наружу.
Сами огурцы при этом отлетают в противоположном направлении. Стреляет «бешеный огурец» более чем на 12 метров.
Слайд 15

В технике реактивно движение встречается на речном транспорте (катер с водометным

В технике реактивно движение встречается на речном
транспорте
(катер с
водометным

двигателем),
в авиации, космонавтике,
военном деле.
Слайд 16

Решение задач на тему: «Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение»

Решение задач на тему: «Импульс тела. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение»
Домашнее задание:


п.39-42, задание в «Яклассе»
Слайд 17

ЗАДАЧА Летящая пуля массой 10г ударяется в брусок массой 390г и

ЗАДАЧА

Летящая пуля массой 10г ударяется в брусок массой 390г и застревает

в нем. Найти скорость бруска, если скорость пули 200м/с.
Слайд 18

Дано: СИ Решение m1 = 10г 0,01кг m2 = 390г 0,39кг

Дано: СИ Решение
m1 = 10г 0,01кг
m2 = 390г 0,39кг

m1v1 ± m2v2 = (m1 + m2 )u
v1 = 200м/с m1v1 = (m1 + m2 )u
v2 = 0
u - ?

ЗАДАЧА

Слайд 19

ЗАДАЧА: До запуска ракеты Mрυр=0, mгυг=0 После запуска С какой скоростью

ЗАДАЧА: До запуска ракеты
Mрυр=0, mгυг=0
После запуска

С

какой скоростью будет двигаться ракета, если средняя скорость выхлопных газов 1 км/с, а масса горючего составляет 80% от всей массы ракеты?

мрυр

mгυг

Слайд 20

1. Мяч массой 200 г летит со скоростью 0,5 м/с. Найти

1. Мяч массой 200 г летит со скоростью 0,5 м/с. Найти импульс

мяча.
2. Пуля массой 10 г пробила стену, и при этом скорость пули уменьшилась от 800 до 300 м/с. Найти изменения импульса пули.
3. Шарик массой 100 г движется с постоянной скоростью 1,5 м/с, после чего движется обратно, не меняя скорости по модулю. Определить импульс шарика и его изменение
4. Молоток, двигаясь со скоростью 5,0 м/с, ударяет по небольшому гвоздю. Масса молотка 0,80 кг. Какова средняя сила удара, если его продолжительность 0,10 с?
Слайд 21

5. Два шара, массы которых m1 = 0,5 кг и m2

5. 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 удара.
6. Мальчик массой 22 кг, бегущий со скоростью 2,5 м/с, вскакивает сзади на платформу, массой 12 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком?
7. Вагон, массой 30 т, движущийся по горизонтальному пути со скоростью 1,5 м/с автоматически на ходу сцепляется с неподвижным вагоном. Сцепка стала двигаться со скоростью 0,9 м/с. Какова масса второго вагона?