Momentum vs. rychlost
Moment a rychlost jsou dva velmi základní pojmy. Tyto dva pojmy mají pozoruhodné podobnosti, ale teoreticky se jedná o dvě různé veličiny. Je nezbytné mít jasné porozumění v rychlosti i hybnosti, aby bylo možné vyniknout v oborech jako je mechanika, automobilové inženýrství a téměř ve všech oborech fyziky a strojírenství. Tento článek představí definice obou konceptů, jejich použití, společné zákony a teorie, které se jich týkají, jejich podobnosti a nakonec jejich rozdíly..
Rychlost
Rychlost je fyzické množství těla. Okamžitá rychlost může být dána jako okamžitá rychlost objektu se směrem, kterým se objekt v tomto okamžiku pohybuje. V newtonovské mechanice je rychlost definována jako rychlost změny posunu. Rychlost i posun jsou vektory. Mají kvantitativní hodnotu a směr. Samotná kvantitativní hodnota rychlosti se nazývá modul rychlosti. To se rovná rychlosti objektu. Průměrná rychlost objektu je rozdíl mezi konečnou a počáteční rychlostí (v samostatných třech rozměrech) děleno celkovým časem. Rychlost objektu přímo souvisí s kinetickou energií objektu. Při použití klasické mechaniky je kinetická energie objektu násobena hmotností násobenou násobkem rychlosti na druhou. Teorie relativity navrhuje pokročilejší verzi, která zde není diskutována. Teorie relativity také naznačuje, že pozorovaná hmotnost objektu se zvyšuje, když se zvyšuje rychlost objektu. Rychlost objektu je závislá pouze na změnách časové koordinace objektu v čase.
Hybnost
Momentum je velmi důležitá vlastnost pohybujícího se objektu. Hybnost objektu se rovná hmotnosti objektu vynásobené rychlostí objektu. Protože hmotnost je skalární, hybnost je vektor, který má stejný směr jako rychlost. Jeden z nejzákladnějších zákonů týkajících se hybnosti je Newtonův druhý zákon pohybu. Uvádí, že čistá síla působící na objekt se rovná rychlosti změny hybnosti. Protože hmotnost je konstantní, na nereferivistické mechanice je rychlost změny hybnosti rovna hmotnosti vynásobené zrychlením objektu. Nejdůležitější odvození z tohoto zákona je teorie zachování hybnosti. To říká, že pokud je síťová síla na systému nulová, celková hybnost systému zůstává konstantní. Hybnost je zachována i v relativistických měřítcích. Je třeba poznamenat, že hybnost je závislá jak na hmotnosti objektu, tak na změně souřadnice objektu v čase a čase.
Jaký je rozdíl mezi hybností a rychlostí? • Hybnost závisí na hmotnosti a rychlost je nezávislá na hmotnosti. • Rychlost je zachována v uzavřeném systému, ale rychlost není zachována. • Pro změnu rychlosti je vždy vyžadována vnější síla, ale hybnost lze změnit změnou hmotnosti.
|