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只有动量守恒,没有动能守恒,只有动能定理:物体上的外力之和(物体上的外力之和,根据力的方向和大小,可以用正交法计算出物体最终合力的方向和大小) 对物体所做的功是相等的物体动能的变化。
你还没有弄清楚这两个概念,所以它们并不相互矛盾。
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在理论力学中,碰撞中减少的能量称为使用的能量,它是碰撞的两个物体之间的相对动能,碰撞后能量转化为内能。
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你弄错了这个概念,动量不是一种能量,从它的单位可以看出,但能量是动能,因此,减少的能量是动能,它被转化为热能和声能,可能还有光能(如果有火花)。
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矛盾是什么?
然而,动能守恒和动量守恒不一定同时存在。 你可能无法在这里弄清楚。
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矛盾在哪里? 不? 减少的动能转化为两个物体的内能,或消散摩擦功。
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这是一种完全非弹性的碰撞,其中一些动能转化为热量。
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两个物体粘在一起,是典型的完全非弹性碰撞,动量守恒,但机械能不守恒,动能转化为内能。
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它是如何矛盾的? 将这两种共识结合起来就变成了w=p 2m,怎么会矛盾呢?
我敢肯定,当我们相撞时,我必须工作! ~~
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这并不矛盾,你说得很清楚,你不清楚。
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如果你对这两个方面做一个全面的问题,你就会有所不同。 呵呵!
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多么矛盾,这样的经典可以是两个定律。
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动能守恒和动量守恒是物理学中的两个重要定律。 它们都是描述物理系统在运动过程中状态变化的定律,但它们以不同的方式表达。
动能守恒:在封闭系统中,当袜子系统上的外力之和为零时,系统的总动能保持不变。 例如,一个自由落体的小球,在下落的过程中,只受重力的影响,所以它的动能是它的质量乘以重力加速度。
由于球在下落过程中不受其他外力的影响,因此其总动能保持不变。
动量守恒:是指在封闭系统中,当系统所承受的外力之和为零时,系统的总动量保持不变。 例如,在碰撞前后完全弹性碰撞的物体 A 和 B 之间没有其他外力,例如空气阻力,因此它们在碰撞前后的总动量保持不变。
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动能守恒和动量守恒是两个不同的物理定理,分别关注不同的物理量,以下是它们的主要区别:
关注的物理量是不同的:动能守恒与物体的能量守恒有关,而动量守恒与物体的动量守恒有关。
适用范围不同:动能守恒主要应用于无外力或净外力为零的封闭系统,而动量守恒不受此限制,可应用于任何无外力或净外力小的系统。
该定理以不同的方式表述:动能守恒表示为如果物体在任何一个引力运动中从一个位置移动到另一个位置,则任意两个位置之间的能量差是恒定的。 而动量守恒表示为不受外力影响的系统中所有物体的动量之和。
在实际应用中,动能守恒更侧重于从能量的角度来描述物理过程,例如碰撞、摩擦等过程。 动量守恒更侧重于描述物体的运动状态与相互作用力之间的关系,如弹性碰撞和非弹性碰撞过程中束扰动的传递和转换。
总的来说,动能守恒和动量守恒都是重要的物理定理,在不同的物理场景中都有广泛的应用,对理解物体的运动和能量转换过程具有重要意义。
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动量守恒和能量齿轮裕度守恒其实并不矛盾。
守恒是指系统中存在一个物理量,其值在系统随时间演变的过程中不会随时间而变化。
动量守恒:如果一个系统不受外力作用或外力的矢量和为零,则系统的总动量保持不变,这个结论称为动量守恒定律。 动量守恒要求系统具有空间平移不变性。
能量守恒:能量既不是凭空产生的,也不是凭空消失的,它只能从一个物体转移到另一个物体,能量的形式也可以相互转化。 能量守恒要求系统中存在时间平移不变性。
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动能守恒是指当系统中的动能不随其他能量变化时,动量不改变。
动量守恒是指当系统不受外力影响或组合外力为0时,整个系统的预动态上升和老化不变; 另一种特殊情况是,当系统的合力远小于碰撞力时,系统的动量在碰撞前后的瞬间是守恒的。
一个典型的应用是,当两个物体在光滑的水平面上碰撞时,它们的动能和动量(始终)都是守恒的。
然而,当两个物体在光滑的斜面上碰撞时,运动过程中动能和动量都不会守恒。 由于外力组合的存在以及动能和势能的转换; 但在碰撞前后的瞬间,动能和动量都是守恒的。
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动能守恒和动量守恒都是物理学中重要的守恒定律,它们之间有一些联系和区别:
连接:动量和动能都是描述物体运动状态的物理量;
这两个定律都是守恒定律,即这些物理量的总和在物理过程中保持不变;
这两个定律都有数学表达式,可用于计算物理过程中这些物理量的变化。
区别:动能守恒是指在物理过程中,物体的动能(运动能)保持不变,不受外力作用。 动量守恒是指在物理过程中,物体的动量(质量乘以速度)的总和在封闭系统中保持不变;
动能守恒与动量守恒不同。 动能守恒主要用于分析机械振动、机械碰撞等问题,而动量守恒也适用于弹性碰撞、非弹性碰撞、粒子相互作用等。
在动量守恒的肢帆表达式中,动量可以通过具有方向性的向量形式表调用; 然而,动能不是定向的,只关注物体的运动。
一般来说,动能守恒和动量守恒都是物理学中常见的守恒定律,它们在不同情况下有不同的应用。
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动能守恒和动量守恒是两个不同的物理定理,它们在以下方面有所不同:
动能守恒与物体运动时能量的变化有关,而动量守恒与物体运动时动量的变化有关。
动能守恒主要应用于宏观物体的运动,因为它们通常质量大,动能太阳能量也很大。 然而,对于微观领域,由于物体的速度通常很快,其质量变得微不足道,对动能的影响可以忽略不计。 然而,动量守恒适用于任何物体,包括质量为零的物体,例如光子。
因为光子没有质量,它的动量只能由它的波长决定。
动量守恒具有广泛的应用,包括化学反应、核反应、天体物理学等。 动能守恒的应用主要集中在宏观物体的运动上。
综上所述,动能守恒和动量守恒虽然都属于守恒定律,但它们所关注的物理量、适用场景和应用范围存在差异。 这两个定律在理解物体的运动和悔改的相互作用方面都起着重要作用。
角动量是物理学中与物体到其原点的位移和动量有关的物理量。 它表征了粒子的矢状扫描区域的速度大小,或刚体固定轴的旋转程度。 >>>More