什么时候用动能定理什么时候用动量定理?

如题所述

1、动量定理适用范围:

(1)系统不受外力或系统施加的外力合力为零。

(2)系统所受外力的合力虽不为零,但远小于系统的内力。

(3)系统所受外力的合力虽不为零,但在某一方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量保持不变——分动量守恒。

2、动能定理适用范围:

动能定理适用于物体的直线运动,也适应于曲线运动;既适用于恒力,也适用于变力;力可以分段施加,也可以同时施加,只要能计算出各力的正负代数和,这就是动能定理的优点。

注意事项:

动能定理(kinetic energy theorem)描述的是物体动能的变化量与合外力所做的功的关系,具体内容为:合外力对物体所做的功,等于物体动能的变化量。所谓动能,简单的说就是指物体因运动而具有的能量。

动力学的普遍定理之一。动量定理的内容为:物体在一个过程始末的动量变化量等于它在这个过程中所受力的冲量(用字母I表示),即力与力作用时间的乘积,数学表达式为FΔt=mΔv。公式中的冲量为所有外力的冲量的矢量和。

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动能定理使用的范围以及在那些情况下首选动能定理,还有动量定理_百度...
1. 动能定理的使用范围限定在研究物体由于合外力做功而导致的动能变化上。这种情况下,动能定理是首选,因为它直接关联着能量的转化,尤其是机械能与其他形式能量之间的转化,如化学能转化为机械能。2. 动量定理则更适用于涉及物体间相互作用力和时间间隔的问题,如子弹撞击目标的情况。虽然这些问题也可以用...

什么时候用动量定理,什么时候用动能定理?
1、动量定理适用范围:(1)系统不受外力或系统施加的外力合力为零。(2)系统所受外力的合力虽不为零,但远小于系统的内力。(3)系统所受外力的合力虽不为零,但在某一方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量保持不变 ——分动量守恒。2、动能定理适用范围:动能定理适用于物体的直线运动,...

什么时候用动能定理什么时候用动量定理?
1、动量定理适用范围:(1)系统不受外力或系统施加的外力合力为零。(2)系统所受外力的合力虽不为零,但远小于系统的内力。(3)系统所受外力的合力虽不为零,但在某一方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量保持不变——分动量守恒。2、动能定理适用范围:动能定理适用于物体的直线运动,也...

动能定理使用的范围以及在那些情况下首选动能定理,还有动量定理
运用动能定理必须明确地知道合外力做功的多少.也就是化学能向机械能的转化.运用动量定理较多的是子弹、碰撞类问题.一般这类问题亦可运用运动学知识解答,若运用动量定理则可避免对时间的研究,只须考虑始末态.运用动能定理必须明确地知道合外力做功的多少.也就是化学能向机械能的转化.运用动量定理较多的是...

什么时候用动能定理,什么时候用动量定理?
运用动能定理必须明确地知道合外力做功的多少.象LZ给出的例子中就明显忽略了人做的功,也就是化学能向机械能的转化.运用动量定理较多的是子弹、碰撞类问题。一般这类问题亦可运用运动学知识解答,若运用动量定理则可避免对时间的研究,只须考虑始末态。木板滑块问题应综合两大定理解答,综合性强。

动能定理和动量定理有什么区别
2、两个定理都不用考虑中间过程,只考虑始末状态。动量定理只考虑始末状态的动量,动能定理只考虑始末状态的动能。过程中的速度加速度变化不予考虑。3、两个定理都主要解决“不守恒”问题,动量定理主要解决动量不守恒问题,动能定理主要解决机械能不守恒问题。4、动量定理反映了冲量是动量变化的原因,而动能...

请问一下:物理上的动能定理和动量定理都分别在什么情况下用?
我们老师告诉我的:动能定理适用恒力变力 直线曲线,运动。可以是连续运动,也可是分段运动。可以是质量恒定,也适用质量变化,可以是个体也可以系统。 动量定理则适用系统不受外力或所受外力之和为零。

在什么时候用动能定理,什么时候用动量定理
在什么时候用动能定理,什么时候用动量定理 牵涉时间问题时最好选用动量定理,知道机械能无损失时可用动能定理.这没有一定的规律,因题而异吗!

动量定理和动能定理是什么关系?
动量定理和动能定理是两个相互关联的物理定律。动量定理(也称为牛顿第二定律)是描述物体受力时动量变化的定律,它表明物体的动量变化率等于作用在物体上的外力的大小和方向。数学表达式为:F = Δp\/Δt,其中F是作用在物体上的力,Δp是物体动量的变化,Δt是时间的变化。动能定理是描述物体动能变化...

动量定理动量定理与动能定理的区别
动量定理,通过公式 Ft=mv2-mv1,揭示了力对时间的影响,本质上是描述了力在一段时间内累积产生的冲量。这个定理强调的是力作用在物体上,随着时间的推移,物体动量的变化情况。相反,动能定理则通过Fs=1\/2mv^2-1\/2mv0^2,揭示力对空间作用的累积效应,即力在物体位移上的累积结果,表现为物体...

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