پرش به محتوا

برخورد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
SLVT (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
SLVT (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: میان‌ویکی حذف شد (AF)
خط ۱۰۶: خط ۱۰۶:
[[رده:تعاریف فیزیک]]
[[رده:تعاریف فیزیک]]



[[en:Collision]]

[[ar:تصادم]]
[[cs:Ráz těles]]
[[da:Kollision]]
[[de:Stoß (Physik)]]
[[fa:برخورد]]
[[fr:Collision]]
[[it:Urto]]
[[lt:Smūgis]]
[[hu:Ütközés]]
[[nl:Botsing (natuurkunde)]]
[[ja:衝突]]
[[ko:충돌]]
[[pl:Zderzenie]]
[[pt:Colisão]]
[[ro:Coliziune]]
[[ru:Удар]]
[[simple:Collision]]
[[sl:Trk]]
[[sv:Stöt (mekanik)]]
[[zh:碰撞]]

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۰۴

در برخورد دو جسم در زمان کوتاه تماس, نیروهایی به هم اعمال می‌کنند. به علت برقراری قانون سوم نیوتون در مورد نیروهای برخوردی, نیرویی که یکی از اجسام به دیگری وارد می‌کند از نظر اندازه مساوی ولی در خلاف جهت نیرویی است که از طرف جسم مقابل به آن وارد شده است. قوانین پایستگی انرژی مکانیکی و پایستگی تکانه خطی, دقیقا برقرار بوده ( پایستگی انرژی جنبشی همواره برقرار نیست) و به ما این امکان را می‌دهد تا نتیجه برخورد را پیش‌بینی کنیم. هرگاه در برخورد انرژی جنبشی پایسته باشد انرژی پتانسیل نیز پایسته خواهد بود.

تکانه خطی در برخورد

در این پویانمایی می‌توان قانون پایستگی انرژی و قانون پایستگی تکانه را بین دو جسم برخوردکننده با جرم برابر مشاهده کرد.

هر گاه دو جسم با هم برخورد کنند, در صورتی که با هم یک تک سیستم تلفیقی شوند, نیرویی که هر کدام در خلال تماس بر دیگری وارد می‌آورد, نیرویی داخلی است. تکانه‌ی خطی کل بدون تغییر باقی می‌ماند, بنابراین می‌توان نوشت:


بنابراین:

با توجه به قانون پایستگی انرژی می‌توانیم بنویسیم:


در اینجا کمیت Q وارد شده است تا بر کاهش یا افزایش خالص انرژی جنبشی, ناشی از برخورد, دلالت کند.
در حالت برخورد کشسان, انرژی جنبشی کل تغیر نمی‌کند, از این رو 0 = Q است. اگر کاهش انرژی پیش بیاید, در این صورت Q مثبت است و این برخورد را انرژی‌زا (گرمازا) می‌گویند. اما اگر اتفاقا بر اثر برخورد انرژی تولید شود, مثلا هرگاه برخوردی انفجاری روی یکی از اجسام پیش آید, در این حالت Q منفی است و برخورد انرژی‌گیر (گرماگیر) خواهد بود.

برخورد مستقیم (یک بعدی)

حالت خاص برخورد رو در روی دو جسم یا ذره, را که در آن حرکت کاملا بر یک خط مستقیم (محور x) صورت می‌گیرد, در نظر می‌گیریم.

تعیین سرعت

این که سرعت بعد از برخورد چه مقداری باشد بستگی به پایسته بودن یا نبودن انرژی جنبشی دارد.

در صورت پایستگی انرژی جنبشی

در این حالت مقدار Q برابر با صفر خواهد بود. اگر و سرعت‌های اولیه دو جسم که در امتداد یک خط مستقیم حرکت کرده و به هم برخورد کرده‌اند در دست باشد با به کار گرفتن قانون پایستگی تکانه و قانون پایستگی انرژی جنبشی می‌توان سرعت‌های دو جسم را بعد از برخورد به دست آورد. بنابراین:


در صورت پایسته نبودن انرژی جنبشی

در این حالت مقدار Q را می‌دانیم. در این‌گونه مسائل اغلب اوقات بهتر است که با پارامتر دیگر, , به نام ضریب بازگشت آشنا شویم. این کمیت عبارت است از نسبت سرعت جدا شدن به سرعت نزدیک شدن, یعنی . بنابر نمادگذاری ما در اینجا می‌توان را از این قرار نوشت:

مقدار عمدتا به ترکیب و ساختار فیزیکی دو جسم بستگی دارد.

در حالت برخورد کشسان, مقدار می‌باشد و در آن است, که قبلا بررسی شد.
در حالت برخورد کاملا ناکشسان, دو جسم بعد از برخورد به هم می‌چسبند, به طوری که است.

برخورد کاملا ناکشسان بین دو جسم با جرم برابر. سرعت بعد از برخورد نصف می‌شود, زیرا جرم دو برابر شده.

در مورد اکثر اجسام حقیقی مقدار بین دو مقدار 0 و 1 است.




حال می‌توانیم مقادیر سرعت نهایی را محاسبه کنیم. نتیجه عبارت خواهد بود از: [۱]


اتلاف انرژی

در حالت کلی برخورد ناکشسان مستقیم, بین اتلاف انرژی Q و ضریب بازگشت رابطه‌ی زیر برقرار است:

که در آن عبات است از جرم کاهیده, و عبارت است از سرعت نسبی دو جسم قبل از برخورد.

ضربه در برخورد

برخورد مایل (دو بعدی)

پانویس

  1. فرمول گفته‌شده از کتاب مدرسان شریف است, این در حالی است که کتاب فولز همان رابطه را به شکل زیر بیان کرده است. احتمال خطای تایپی در یکی از آنها یا هر دو محتمل است.

منابع

  • مکانیک تحلیلی: کارشناسی ارشد / مولفین: محمد مولوی, وحید بهرامی / مدرسان شریف
  • مکانیک تحلیلی / گرانت فولز, جورج کسیدی / ترجمه جعفر قیصری / مرکز نشر دانشگاهی
  • تشریح مسائل فیزیک هالیدی / مولف: امین شیرانی / انتشارات پویش اندیشه

fa:برخورد