动量守恒定律的应用【组图】
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1.说明生活中的物理现象。
(1)花样滑冰中,选手为了增加旋转数,双臂会收缩。要停止的话,需要伸出双臂。
(2)让一个人坐在纵向光滑的转椅上,将哑铃伸向手,用手按使其旋转。当他收回双臂,把哑铃贴在胸前时,他的转数明显变大了。
(3)选手在空中滚动的表演时,总是让自己的心的平轴慢慢地旋转。在空中尽量使四肢收缩转动惯量,使角速度变小,快速翻转。想要着地的话,伸展四肢转动惯量增大,以减少了的角速度稳定。
像这样掉在地上。
2.说明自然现象。
地球自转:整个太阳系由灰尘和气体构成云团,当这个块状开始崩塌时,变成了扁平的巨大的盘子构造。这个盘子一边收缩一边加速旋转。进而引起地球自转。
适用四季的形成、地上风的偏差等角动量守恒定律。
3.科学技术的重要应用。
导航:导航的核心部分是常平架上装置的质量大的转子。常平架由分别具有垂直轴和水平轴的两个环构成。导航中的转子安装在内环上,其轴垂直于内圈的轴。转子是正确对称于旋转轴的圆柱,各轴承高度润滑。由此,转子具有能够在其周围自由旋转的3个相互垂直的轴。因此,无论常平架如何移动或旋转,转子都不接受任务
何力矩的作用。因此,如果使转子高速旋转,则根据角动量保持恒定,保持对称轴的空间方向性。
动量定理是动力学的普遍定理之一。内容是物体运动量的增加等于所接受外力的冲程Ft=m。Δv,即所有外力行程的矢量和。
这在一个系统是不受外力或外力的矢量和零的情况下,该系统的总动量保持恒定,该结论称为动量守恒定律。动量守恒定律是自然界中最重要、最普遍的保存法则之一,适用于宏观物体和微粒子。可以应用于低速运动物体和高速运动物体。这是实验观测总结的规律,也可以从牛顿第二定律和运动学公式得出。
系统所接收的外力不是零,而不是爆炸,冲突可以忽略这些内力比外力大得多的外力运动。
(1)系统受到外力或系统受到外力的配合为零。(2)系统受到的外力的合力虽然不是零,但比系统内力小得多。(3)系统受到的外力的合力不是零,但是如果某个方向上的成分是零,则该方向上系统中的总动量保持一定--分钟动量保持一定。