Найти в Дзене
anj68

Про упругость при упругих столкновениях. Зарисовка.

Поскольку, больше всего, при разговорах об упругом соударении, звучало про упругость, про всякие модули и коэффициенты упругости, то давайте на нее и посмотрим. Предлагали даже, для наглядности между соударяющимися шарами пружину поместить, но это ничем не поможет, поскольку нужно понимать, как это работает. Сейчас мы на эту упругость посмотрим и поймете почему. Сначала скажем про неупругое соударение. Там в момент удара происходит деформация, которая обратной силы не имеет. Это, кстати, один из камней в огород закона сохранения энергии, где одним из доказательств служит наличие потенциальной энергии. Суммарная энергия должна оказаться равной нулю. Потенциальная энергия, надо сказать, есть преимущественно только у пружины, и маятника. В связи с их конструктивными особенностями. А вот, при неупругом соударении никакой потенциальной энергии нет. Теперь давайте посмотрим на упругое столкновение. У просто летящего шара, например, тоже никакой потенциальной энергии нет, как таковой. Зато пр

Поскольку, больше всего, при разговорах об упругом соударении, звучало про упругость, про всякие модули и коэффициенты упругости, то давайте на нее и посмотрим.

Предлагали даже, для наглядности между соударяющимися шарами пружину поместить, но это ничем не поможет, поскольку нужно понимать, как это работает. Сейчас мы на эту упругость посмотрим и поймете почему.

Сначала скажем про неупругое соударение. Там в момент удара происходит деформация, которая обратной силы не имеет. Это, кстати, один из камней в огород закона сохранения энергии, где одним из доказательств служит наличие потенциальной энергии. Суммарная энергия должна оказаться равной нулю. Потенциальная энергия, надо сказать, есть преимущественно только у пружины, и маятника. В связи с их конструктивными особенностями. А вот, при неупругом соударении никакой потенциальной энергии нет.

Теперь давайте посмотрим на упругое столкновение. У просто летящего шара, например, тоже никакой потенциальной энергии нет, как таковой. Зато при ударе чего-то такое возникает, в связи с теми же конструктивными особенностями материала, из которого изготовлены шары. И в пределах величины, непосредственно, данного соударения.

Лучше рассмотреть разные случаи, тогда можно сравнивать.

1. Удар мячика о стенку.

-2

То есть, направление деформации совпадает с направлением скорости объекта. А обратный эффект, происходит в обратном направлении.

Надо сказать, что величина деформации зависит от двух факторов:

а. скорости.

б. коэффициента упругости данного материала. При большой скорости и превышении способности материала восстанавливать форму, удар становится неупругим.

2. Случай столкновения летящих навстречу друг другу шаров.

-3

Направление деформации совпадает с направлением скорости. Обратный эффект происходит в обратном направлении. Шары будут иметь тенденцию к разлету. С точки зрения упругости – к разлету.

3. Один шар налетает на другой.

-4

Надеемся, что Вы помните – это не разблюдовка сил, а исключительно направление деформации. Так вот, с точки зрения упругости, налетающий шар будет имеет тенденцию улетать обратно.

Чем больше коэффициент упругости в данном материале, тем больше эта тенденция будет выражена.

Мы хотели написать: «Теперь с добавлением силы». Ну в смысле, рассмотрим. Но оказалось, что там очень много нюансов и поэтому про это уже в следующей статье.

Наука
7 млн интересуются