本篇文章给大家谈谈保守力情况下角动量守恒,以及仅受保守内力动量守恒吗对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
有一航天器(不带动力装置)自远方以速度v0射向某一行星,计划在行星上...
无动力航天器接近星球是进兽星球的引力作用在此有心。保守力的作用下,航天器对星球中心的角动量守恒,并与星球系统的机械能守恒。取星球参考系:航天器对星球中心的角动量守恒。
这是利用了竖直上抛运动的速度公式求出来的。
只有一个向心力才能保证运动方向的改变(否则就是匀速直线运动了),这个力有谁来提供,就是向心力。对于所有限制性二体运动的体系,都是符合这一规律的。楼主题设中只不过多了一个代换,把飞行器受到的重力加速度用一个弹簧秤的测量结果来表示。经过这样一番折腾,楼主怕就是被绕进去了吧。
机械能,动能,动量,角动量在刚体的转动运动中的判断方法???
指向力心的有心力,所以 合外力对力心的力矩为0,故角动量守恒 【动能守恒的条件】---合外力做功为0 卫星做圆周运动过程,引力 始终垂直于 速度方向,故 引力做功为0,动能守恒。【机械能守恒的条件】----保守力做功。卫星所受引力 是保守力,所以 机械能守恒。
角动量方向由右手定则判断:右手四指沿粒子旋转方向弯曲,大拇指所指方向即为角动量方向。具体说明如下:质点角动量方向对于做圆周运动的质点,角动量方向垂直于运动平面。
角动量方向判断:可以使用右手定则。具体来说,将右手握成拳头,将大拇指指向物体的运动方向,四指弯曲的方向即为角动量的方向。当物体不沿直线运动或不绕固定轴线旋转时,判断角动量方向就需要根据具体情况来进行分析。如果物体是在平面内做曲线运动,可以利用切线方向和法线方向来确定角动量方向。
角动量的概念来源于矢量叉乘,它是参考点到质点距离矢量r与动量p的叉乘结果。在右手坐标系中,判断角动量的方向可以采用右手螺旋法则。具体操作是:首先,让右手四指指向r的方向;随后,将四指沿着小于180度的平面角旋转至动量p的方向;最后,大拇指所指的方向即为角动量L的方向。
性质:做旋转运动的刚体的角动量与质点的线速度和作用在质点上的力矩有关。守恒:在质点和连续刚体中,角动量守恒,这反映了力矩和冲量矩与角动量增量之间的关系。综上所述,转动惯量和角动量是描述刚体转动特性的两个重要物理量。
如果合外力矩零(即M外=0),则L1=L2,即L=常矢量。这就是说,对一固定点o,质点所受的合外力矩为零,则此质点的角动量矢量保持不变。这一结论叫做质点角动量守恒定律。角动量是描述物体转动状态的量。如质点的质量为m,速度为v,它关于O点的矢径为r,则质点对O点的角动量L=r×mv。
开普勒第一定律是什么?老师今天上课我晕了
故地球的运行轨迹为圆锥曲线。由于地球绕太阳运动时E0,则圆锥曲线的偏心率,所以地球绕太阳运行的轨迹为椭圆。
将开普勒第三定律:所有行星的轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。
海王星至此被发现,这是第一个由于其质量的影响,即引力的影响而预测其存在的天体。 第二次危机 另一方面,由于人们观测精度的提高,再加上几个世纪的数据积累,最里面的行星水星,开始显示出一种更奇怪的违反引力定律的现象。
对你的问题本身作一个更正,应该描述为:太阳日平均周期为24小时。要理解这个问题,首先要透彻理解恒星日与太阳日这两个概念的区别,恒星日是地球自转的真正周期,太阳日则不是真正周期,它比恒星日长3分56秒,这是地球的公转运动造成的。
而“宇宙是由许多星系组成”的概念的提出,以及发现这些星系的运动可以追溯至大爆炸,它们都使哈勃定律就像同样以此人命名的天文望远镜般著名。 改变整个天文学:开普勒三定律 标准释义:即行星运动定律,由开普勒发现的行星移动所遵守的三条简单定律。
牛顿被苹果砸中脑袋而发现万有引力压根儿就是段子,其实发现万有引力是有一个过程的,第谷对天体的观察并对前人观察进行总结 ,哥白尼在此基础之上写了《天体运行纶》,开普勒总结出行星运行的三定律。
大学物理这道题,角动量守恒吗?机械能守恒的吧?动量不守恒的吧……
1、因为合外力不为零,动量不守恒。题中的力不是保守力,所以不能引入势能函数,机械能不守恒。物体是在有心力的作用下运动,所以角动量守恒。
2、绳子拉力始终都垂直于运动轨迹(不做功),机械能守恒。
3、因为 L=Jw ,J减小,所以w增大.系统势能不变,动能增加,所以机械能不守恒。角动量守恒定律是物理学的普遍定律之一,反映质点和质点系围绕一点或一轴运动的普遍规律;反映不受外力作用或所受诸外力对某定点(或定轴)的合力矩始终等于零的质点和质点系围绕该点(或轴)运动的普遍规律。
4、(D) 机械能不守恒,角动量守恒 收拢的过程中人做了功,机械能不守恒。人的力属内力,整个系统转动动量仍守恒。(D)质元在其平衡位置处。如横波在平衡位置处的切应变最大(波的斜率表征) (D) λ=400cm 对于两端固定的弦线,其长度应该为nλ/2,最小值为λ/2。
5、机械能不守恒,手臂伸缩过程中,有人的内力在做功 角动量是守恒的,因为没有外力矩作用。均不守恒,手向里收缩,对哑铃作正功,碰铃动能增加,动量自然也是变大的。更何况,对做曲线运动的物体,你听说过有动量守恒的吗?只是为了增大系统的转动惯量,以使实验更明显。
6、首先:非弹性碰撞,机械能不守恒 二:物体发生旋转,动量全部转化为角动量,角动量守恒。三:动量是有方向的,由于旋转,运动方向发生改变,说以系统动量不守恒。
大学物理电场题(求大神讲解)
1、可见,当把它们之间的距离由42厘米变为25厘米时,克服电场力做功是 W克=ε2-ε1=62 * 10^(-5)-64 * 10^(-6) =56 * 10^(-6) 焦耳 那么外力要做的功也要 56 * 10^(-6) 焦耳 。注:本题也可用积分求得结果。
2、第一题:无限长均匀带点直线所形成的电场垂直于导线向外。根据高斯定理:λl/ε=2πr*l*E;所以,E=λ/2πεr。根据几何关系有:E=2cos(π/6)E,而E就是其中一条导线在r=10cm处的电场强度。第二题:空间孤立电荷:r处的电场强度只由分布在r内的电荷决定。
3、求薄球面所在处的场强;用高斯定理很容易求出:内部场强为零,外部场强 E = q / (4πε0 r^2)(2) 试求球心处的电势。
4、薄层外的电场强度E=ρd/2ε0=(10^(-4)*0.5*10^(-2)/2*85*10(-12)=825*10^(-4)V/m 2。
5、无限大带电平面在空间激发的电场强度为:E=σ/2ε,是匀强电场,其中σ是平面所带的面电荷密度,方向是背离且垂直平面向外。静电场中的导体是一个等势体,即导体内部场强处处为0。
6、在2Rr3R区间最大电场为r=2R时,E=4*Q/(2*pi*2*R*e1)=2*Q/(2*pi*R*e1)二者比较得,在圆筒间最大电场为介质分界面介电常数为e2侧,所以外层介质先击穿。
经典力学的数学方法:牛顿力学
牛顿运动定律在做伽利略变换后其形式保持不变,这体现了牛顿力学的时空观。在牛顿力学中,惯性系之间的变换群是具有10个生成元的伽利略群。牛顿力学研究质点组在三维欧氏空间中的运动,通过质点的质量和该力学系统的势能来表述有势力的牛顿力学系统。拉格朗日力学 拉格朗日力学是经典力学的另一种形式,由拉格朗日在1788年提出。
经典力学的数学方法——牛顿力学主要通过数学分析深入探讨单自由度和二自由度系统,以及有心力场中的运动规律。以下是具体内容的解析: 单自由度系统 微分方程表达:在单自由度系统中,牛顿的力学描述可以通过微分方程来表达,其中力与位置相关,通常表现为保守力。
经典力学,又称古典力学或牛顿力学,是力学的一种,以三条牛顿运动定律作为基础,在宏观世界和低速状态下研究物体运动的有效方法。经典力学是作用于物体上的力学的一个物理模型。经典力学分为静力学(描述静止物体), 运动学 (描述物体运动),和动力学(描述物体受力作用下的运动)。
牛顿力学:基于牛顿运动定律,特别是第二定律F=ma,它描述了力、质量和加速度之间的关系。牛顿力学强调力的概念,通过求解力来确定物体的运动状态。拉格朗日力学:则采用了一种更为抽象和统一的方法,通过拉格朗日函数L(通常是动能T减去势能V)来描述系统的动力学行为。
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