Oturum Aç

An elastic collision is one that conserves both internal kinetic energy and momentum. Internal kinetic energy is the sum of the kinetic energies of the objects in a system. Truly elastic collisions can only be achieved with subatomic particles, such as electrons striking nuclei. Macroscopic collisions can be very nearly, but not quite, elastic, as some kinetic energy is always converted into other forms of energy such as heat transfer due to friction and sound. An example of a nearly macroscopic collision is that of two steel blocks on ice. Another nearly elastic collision is between two carts with spring bumpers on an air track. Icy surfaces and air tracks are nearly frictionless, more readily allowing nearly elastic collisions on them.

To solve problems involving one-dimensional elastic collisions between two objects, we can use the equations for conservation of momentum and conservation of internal kinetic energy. Firstly, the equation for conservation of momentum for two objects in a one-dimensional collision implies that the momentum of the system before and after the collision is equal. Secondly, an elastic collision conserves internal kinetic energy, and so the sum of kinetic energies before the collision equals the sum after the collision.

This text is adapted from Openstax, University Physics Volume 1, Section 9.4: Types of Collisions.

Etiketler
Elastic CollisionsConservation Of MomentumConservation Of Kinetic EnergySubatomic ParticlesMacroscopic CollisionsSteel BlocksAir TrackFrictionless SurfacesOne Dimensional CollisionMomentum ConservationKinetic Energy Conservation

Bölümden 9:

article

Now Playing

9.9 : Elastic Collisions: Introduction

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

8.5K Görüntüleme Sayısı

article

9.1 : Doğrusal Momentum

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

13.0K Görüntüleme Sayısı

article

9.2 : Kuvvet ve Momentum

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

11.4K Görüntüleme Sayısı

article

9.3 : Dürtü

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

14.4K Görüntüleme Sayısı

article

9.4 : İtme-Momentum Teoremi

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

10.4K Görüntüleme Sayısı

article

9.5 : Momentumun Korunumu: Giriş

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

13.8K Görüntüleme Sayısı

article

9.6 : Momentumun Korunumu: Problem Çözme

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

9.3K Görüntüleme Sayısı

article

9.7 : Çarpışma Türleri - I

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

6.1K Görüntüleme Sayısı

article

9.8 : Çarpışma Türleri - II

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

6.3K Görüntüleme Sayısı

article

9.10 : Elastik Çarpışmalar: Örnek Olay İncelemesi

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

9.4K Görüntüleme Sayısı

article

9.11 : Çoklu Boyutlarda Çarpışmalar: Giriş

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

4.1K Görüntüleme Sayısı

article

9.12 : Çoklu Boyutlarda Çarpışmalar: Problem Çözme

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

3.3K Görüntüleme Sayısı

article

9.13 : Kütle Merkezi: Giriş

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

10.0K Görüntüleme Sayısı

article

9.14 : Kütle Merkezinin Önemi

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

5.9K Görüntüleme Sayısı

article

9.15 : Genişletilmiş Cisimler için Yerçekimi Potansiyel Enerjisi

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

1.3K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır