Comprensione dei concetti
* Conservazione del momento: In un sistema isolato (nessuna forze esterne), lo slancio totale prima di una collisione è uguale al momento totale dopo la collisione.
* Tipi di collisioni:
* Collisione perfettamente elastica: L'energia cinetica è conservata.
* Collisione perfettamente anelastica: Gli oggetti si uniscono dopo la collisione.
* Collisione anelastica: Viene persa un po 'di energia cinetica (ad esempio, come calore o suono).
Abbiamo bisogno di maggiori informazioni per risolvere il problema!
Il problema non specifica il tipo di collisione. Ecco perché è importante:
* Collisione perfettamente anelastica: Se le auto si uniscono, si muoveranno come una singola unità dopo la collisione. Possiamo applicare direttamente la conservazione dello slancio per trovare la loro velocità finale.
* Collisione elastica o anelastica: Se la collisione non è perfettamente anelastica, abbiamo bisogno di maggiori informazioni (come la velocità finale di una delle auto) per determinare le velocità finali.
Risoluto per una collisione perfettamente anelastica:
1. Momentum prima:
* Auto 1:0 kg* m/s (a riposo)
* Auto 2:(2500 kg) * (20 m/s) =50.000 kg * m/s
* Momentum totale prima:50.000 kg* m/s
2. Momentum dopo:
* Sia 'V' la velocità finale della massa combinata.
* Messa totale:2500 kg + 2500 kg =5000 kg
* Momentum totale dopo:(5000 kg) * V
3. Conservazione del momento:
* 50.000 kg * m/s =(5000 kg) * V
* v =10 m/s
Pertanto, se la collisione è perfettamente anelastica, la velocità finale delle due auto bloccate insieme è di 10 m/s.
Se la collisione è elastica o anelastica, avremmo bisogno di maggiori informazioni per risolvere le velocità finali.