En mouvement! Impulsion.

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Transcription de la présentation:

En mouvement! Impulsion

Impulsion (I) La plus grande est la quantité de mouvement sur un objet, le plus difficile il est de changer sa direction. Ex. Pour arrêter un objet avec une grande quantité de mouvement, tu as besoin soit d’une grande force ou de moins de force pendant plus longtemps. L`équation pour l`impulsion est Force x temps I = FNetΔt Les unités pour l`impulsion sont N∙s

Par exemple! Au football, un joueur doit utiliser une force pendant une certaine quantité de temps pour ralentir l`autre joueur. L`impulsion cause un changement dans la quantité de mouvement

Calcule l`impulsion Un skieur nautique lâche le câble de remorquage et ralentit jusqu’à un arrêt. Si l`eau exerce une force moyenne de 280 N sur le skieur, et celui- ci s’arrête en 5,0 secondes, quelle est l`impulsion que l`eau exerce sur le skieur? Données: F = 280 N Δt = 5,0 s I = F Δt I = 280(5,0) I = 1400 N∙s

L`impulsion cause les changements dans la quantité de mouvement I = F Δt I = Δp = pf - pi Ns = kg m/s pourquoi? La plus grande est la quantité de mouvement, la plus grande est l`impulsion nécessaire pour arrêter la quantité de mouvement.

L`impulsion et la quantité de mouvement Laquelle des situations … a le plus grand changement en vitesse vectorielle? a un plus grand changement en quantité de mouvement? exprime la plus grande impulsion? a eu la plus grande force appliquée (si le temps de contact est le même)?

Calcule l`impulsion Une boule de billard avec une masse de 0,125 Kg roule vers un coussin à une vitesse de 3 m/s et rebondit à une vitesse de 2 m/s. Quelle est la quantité initiale de mouvement de la boule? Quelle est la quantité finale de mouvement de la boule? Quel est le changement de la quantité de mouvement de la boule? Quelle est l`impulsion de la boule?

Données: masse = 0,125kg, v1 = +3 m/s, v2 = -2 m/s p1 = m v1 p1 = 0,125 (3) = +0,375 kg∙m/s p2 = m v2 = 0,125(-2) = - 0,250 kg∙m/s Δp = p2 – p1 Δp = -0,250 – 0,375 = -0,630 kg ∙m/s I = Δp = -0,630 N∙s