충격은 두 몸체가 충돌할 때 발생하며 두 몸체 사이에 충격력이 적용됩니다. 충격 역학을 분석하려면 중심을 통과하고 접촉 평면에 수직인 충격 선으로 알려진 선을 따라 이동하는 두 개의 충돌 입자를 고려하는 것이 포함됩니다.
초기 속도가 다른 입자가 충돌하면 동일하고 반대되는 충격을 가하여 변형을 유발합니다. 최대 변형 지점에서 입자는 동일한 속도로 함께 움직입니다. 이어서 복원이 일어나 입자가 원래 모양으로 돌아가거나 영구적으로 변형된 상태로 유지됩니다. 동일하지만 반대인 복원 충격은 입자를 밀어내는 역할을 하며 실제 시나리오에서는 변형 충격이 복원 충격을 지속적으로 초과합니다.
분리 후 초기 속도가 낮은 입자는 속도가 증가하는 반면 시스템의 전체 운동량은 보존됩니다. 충격량과 운동량의 원리는 변형 및 복원 단계 전반에 걸쳐 개별 입자에 적용됩니다. 또한, 복원 충격 대 변형 충격의 비율을 나타내는 복원 계수는 입자의 초기 및 최종 속도를 기반으로 계산할 수 있습니다. 충격 역학에 대한 이러한 포괄적인 이해는 충돌의 복잡한 역학과 충돌체의 후속 동작에 대한 통찰력을 제공합니다.
장에서 14:
Now Playing
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
137 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
606 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
192 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
251 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
214 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
491 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
221 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
189 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
478 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
531 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
200 Views
Kinetics of a Particle: Impulse and Momentum
250 Views
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. 판권 소유