Oturum Aç

Elastic collision of a system demands conservation of both momentum and kinetic energy. To solve problems involving one-dimensional elastic collisions between two objects, the equations for conservation of momentum and conservation of internal kinetic energy can be used. For the two objects, the sum of momentum before the collision equals the total momentum after the collision. An elastic collision conserves internal kinetic energy, and so the sum of kinetic energies before the collision equals the sum after the collision. We can understand this better with the help of a problem.

Let’s try to calculate the velocities of two objects following an elastic collision, given that mA = 0.50 kg, mB = 3.5 kg, vA1x = 4.0 m/s, and vB1x = 0 m/s.

The initial conditions imply that a small object strikes a larger object that is initially at rest. There are two unknowns (the final velocities vA2x and vB2x), which should be found. Because this collision is elastic, the equations for conservation of momentum and conservation of energy can be used. They are given by,

Equation1

Equation2

Both can be simplified because object B is initially at rest, and thus vB1x = 0 m/s.

Equation3

Equation4

Substituting the known values into these equations, we obtain vA2x = -3 m/s and vB2x= 4 m/s. The negative sign indicates that the first object bounces backward. The result of this example is reasonably intuitive: a small object strikes a larger one at rest and bounces backward. The larger one is knocked forward but with a low speed. This is like a compact car bouncing backward off a full-size SUV that is initially at rest.

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

Etiketler
Keyword Extraction Elastic CollisionConservation Of MomentumConservation Of Kinetic EnergyOne dimensional CollisionInitial ConditionsFinal VelocitiesRelative MotionCompact CarFull size SUV

Bölümden 9:

article

Now Playing

9.10 : Elastic Collisions: Case Study

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

9.8K 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

11.8K Görüntüleme Sayısı

article

9.3 : Dürtü

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

14.9K Görüntüleme Sayısı

article

9.4 : İtme-Momentum Teoremi

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

10.5K Görüntüleme Sayısı

article

9.5 : Momentumun Korunumu: Giriş

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

13.9K 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

6.4K Görüntüleme Sayısı

article

9.9 : Elastik Çarpışmalar: Giriş

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

8.9K Görüntüleme Sayısı

article

9.11 : Çoklu Boyutlarda Çarpışmalar: Giriş

Doğrusal Momentum, İmpuls ve Çarpışmalar

4.2K 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

10.5K 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