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物理動量,高二物理動量

來源:整理 時間:2023-03-03 08:57:32 編輯:好學習 手機版

1,高二物理動量

以向右為正方向,動量變化了ΔP=0.1Kg×(-6m/s)-0.1Kg×6m/s=-1.2Kgm/s

高二物理動量

2,物理動量

解: m煤(t)=ρ*t 水平方向上有: (m煤(t)+m車)*v-m車*v=f*t 解得, f=200N 答案是200N吧!我確信!!
我不知道為什么我解得的答案和你的不一樣,但是過程應該沒錯, 動量定理應該有F△t=△mv,題目△m/△t=100kg/s, 所以F=100x2=200(N)

物理動量

3,高二 物理 動量的概念 請詳細解答謝謝 1 203520

動量(momentum)是描述經典力學體系下物體的一個物理量。從數學表達式上來看 P=M*VM即物體的質量,以kg為單位V即物體的速度,以m/s為單位因為速度是矢量,所以動量也是一個矢量。另外,動量守恒定律也是物理學中幾大守恒定律中最重要的之一,可以從牛頓第三定律推導出來,因為作用力等于反作用力,且相互作用的時間必定等時,所以各個物體的動量改變量之合(∑I=P1+P2+P3+.....Pn)必定等于0,即動量守恒。
動量是矢量,是速度和質量的乘積,方向指向速度的方向,p=mv 百度上是這么說的 在物理學中,動量是與物體的質量和速度相關的物理量。 在經典力學中,動量(國際單位制中的單位為kg·m/s,量綱MLT^(-1))表示為物體的質量和速度的乘積。有關動量的更精確的量度的內容。 一般而言,一個物體的動量指的是這個物體在它運動方向上保持運動的趨勢。動量實際上是牛頓第一定律的一個推論。 動量是一個守恒量,這表示為在一個封閉系統內動量的總和不可改變。 質點的質量m與其速度v的乘積(mv)。動量是矢量,用符號p表示。質點組的動量為組內各質點動量的矢量和。物體的機械運動都不是孤立地發生的,它與周圍物體間存在著相互作用,這種相互作用表現為運動物體與周圍物體間發生著機械運動的傳遞(或轉移)過程,動量正是從機械運動傳遞這個角度量度機械運動的物理量,這種傳遞是等量地進行的,物體2把多少機械運動(動量)傳遞給物體1,物體2將失去等量的動量,傳遞的結果是兩者的總動量保持不變。從動力學角度看,力反映了動量傳遞快慢的情況。與實物一樣,電磁場也具有動量。例如光子的動量為p=h/(2π)k,其中h為普朗克常量,k為波失,其大小為k=(2π)/λ (λ 為波長),方向沿波傳播方向。在國際單位制中,動量的單位為千克·米/秒(kg·m/s)。
一般而言,一個物體的動量指的是這個物體在它運動方向上保持運動的趨勢。動量實際上是牛頓第一定律的一個推論
忘了=。=
恰好不相碰的臨界條件為兩者速度相等.根據系統動量守恒,m1v0-m2v=(m1+m2)v2,得v2=1.5m/s.設甲拋n個后速度為v2,則根據甲和拋出小球動量守恒m1v0=(m1-nm)v2+nmv1得n=15個

高二 物理 動量的概念 請詳細解答謝謝 1 203520

4,物理動量要怎么理解

根據公式守恒.初動量=末動量啊
動量守恒定律是最早發現的一條守恒定律,它起源于16~17世紀西歐的哲學家們對宇宙運動的哲學思考。 觀察周圍運動著的物體,我們看到它們中的大多數,例如跳動的皮球、飛行的子彈、走動的時鐘、運轉的機器,都會停下來。看來宇宙間運動的總量似乎在減少。整個宇宙是不是也像一架機器那樣,總有一天會停下來呢?但是,千百年來對天體運動的觀測,并沒有發現宇宙運動有減少的跡象。生活在16、17世紀的許多哲學家認為,宇宙間運動的總量是不會減少的,只要能找到一個合適的物理量來量度運動,就會看到運動的總量是守恒的。這個合適的物理量到底是什么呢? 法國哲學家兼數學家、物理學家笛卡兒提出,質量和速率的乘積是一個合適的物理量。可是后來,荷蘭數學家、物理學家惠更斯(1629—1695)在研究碰撞問題時發現:按照笛卡兒的定義,兩個物體運動的總量在碰撞前后不一定守恒。 牛頓在總結這些人工作的基礎上,把笛卡兒的定義作了重要的修改,即不用質量和速率的乘積,而用質量和速度的乘積,這樣就找到了量度運動的合適的物理量。牛頓把它叫做“運動量”,就是我們現在說的動量。1687年,牛頓在他的《自然哲學的數學原理》一書中指出:某一方向的運動的總和減去相反方向的運動的總和所得的運動量,不因物體間的相互作用而發生變化;還指出了兩個或兩個以上相互作用的物體的共同重心的運動狀態,也不因這些物體間的相互作用而改變,總是保持靜止或做勻速直線運動。 2動量守恒定律的適用范圍比牛頓運動定律更廣 近代的科學實驗和理論分析都表明:在自然界中,大到天體間的相互作用,小到如質子、中子等基本粒子間的相互作用,都遵守動量守恒定律。因此,它是自然界中最重要、最普遍的客觀規律之一,比牛頓運動定律的適用范圍更廣。下面舉一個牛頓運動定律不適用而動量守恒定律適用的例子。 在我們考察光的發射和吸收時,會看到這樣一種現象:在宇宙空間中某個地方有時會突然發出非常明亮的光,這就是超新星。可是它很快就逐漸暗淡下來。光從這樣一顆超新星出發到達地球需要幾百萬年,而相比之下超新星從發光到熄滅的時間就顯得太短了。 當光從超新星到達地球時,它給地球一個輕微的推動,而與此同時地球卻無法給超新星一個輕微的推動,因為它已經消失了。因此,如果我們想像一下地球與超新星之間的相互作用,在同一瞬間就不是大小相等、方向相反了。這時,牛頓第三定律顯然已不適用了。 雖然如此,動量守恒定律還是正確的。不過,我們必須把光也考慮在內。當超新星發射光時,星體反沖,得到動量,同時光也帶走了大小相等而方向相反的動量。等經過幾百萬年之后光到達地球時,光把它的動量傳給了地球。這里要注意的是:動量不僅可以為實物所攜帶,而且可以隨著光輻射一起傳播。當我們考慮到上述這點時,動量守恒定律還是正確的.
文章TAG:物理動量物理動量高二

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