Cтраница 1
Изменение импульса тела равно импульсу силы тяжести. Так как силы, действующие на камень и Землю, равны и действуют одинаковое время, то равны и изменения импульса этих тел. Изменение кинетической энергии тела равно работе сил тяготения. Силы равны, но пути, пройденные камнем и Землей, обратно пропорциональны их массам. Именно поэтому закон сохранения энергии можно записать в форме, не учитывающей изменения кинетической энергии Земли: / даг / 2 Еп const, где т-масса камня, а Еп - потенциальная энергия взаимодействия. [1]
Изменение импульса тела в единицу времени равняется действующей силе. [2]
Изменение импульса тела р за время / равно импульсу силы F /, действующей на тело в течение этого времени. [3]
Изменение импульса тела постоянной массы может происходить только в результате изменения скорости и всегда обусловлено действием силы. [4]
Читается закон так: изменение импульса тела за секунду в данный момент равно приложенной силе и происходит по направлению той прямой, по которой действует эта сила. [5]
Согласно общим законам механики изменение импульса тела со временем равно силе, действующей на тело. Импульс, передаваемый от слоя к слою жидкости и, в конце концов, от жидкости к стенке, также приводит к появлению силы, называемой силой трения. Можно сказать, что при течении слоев жидкости ( или газа) с различными скоростями между слоями возникают силы: более быстрый слой ускоряет соседний с ним более медленный, а более медленный, наоборот, замедляет более быстрый. Возникающие при этом силы внутреннего трения ка-сательны к слоям жидкости. [6]
Из (2.5) следует, что изменение импульса тела за единичное время пропорционально силе, действующей на тело, и совпадает с ней по направлению. [7]
Согласно второму закону Ньютона, изменение импульса тела ( вызванное в данном случае передачей ему импульсов фотонами) означает, что на тело действует сила. Эта сила равна изменению импульса тела за единичное время и является силой светового давления, а отношение модуля этой силы к площади поверхности тела равно давлению света на эту поверхность. [8]
Если в задаче требуется найти изменение импульса тела, необходимо сделать чертеж, на котором геометрическим построением определить направление вектора изменения импульса. [9]
Др mS2 - mv - изменение импульса тела; и, у2 - на чальная и конечная скорости тела. [10]
Согласно второму закону Ньютона, изменение импульса тела равно импульсу силы. [11]
В чем состоит теорема об изменении импульса тела. [12]
В самом деле, если бы изменение импульса тела при столкновении происходило мгновенно, то сила взаимодействия тел при ударе была бы бесконечно большой, чего, естественно, не бывает. От чего же может зависеть длительность столкновения. Допустим, что мы рассматриваем отражение упругого тела от недеформируемой стенки. При столкновении кинетическая энергия тела в течение первой половины столкновения превращается в потенциальную энергию упругой деформации тела. В течение второй половины происходит обратное превращение энергии деформации в кинетическую энергию отскакивающего 19.1. Столкнове-тела. [13]
![]() |
Столкновение стержня со стенкой. [14] |
В самом деле, если бы изменение импульса тела при столкновении происходило мгновенно, то сила взаимодействия тел при ударе была бы бесконечно большой, чего, естественно, не бывает. От чего же может зависеть длительность столкновения. Допустим, что мы рассматриваем отражение упругого тела от недеформируемой стенки. При столкновении кинетическая энергия тела в течение первой половины столкновения превращается в потенциальную энергию упругой деформации тела. В течение второй по -, ловины происходит обратное превращение энергии деформации в кинетическую энергию отскакивающего тела. Поэтому очевидно, что упругие свойства тела играют определенную роль при столкновении. [15]