Różnica między przyspieszeniem a pędem

Spisu treści:

Różnica między przyspieszeniem a pędem
Różnica między przyspieszeniem a pędem

Wideo: Różnica między przyspieszeniem a pędem

Wideo: Różnica między przyspieszeniem a pędem
Wideo: Inertia vs. Momentum Example 2024, Lipiec
Anonim

Kluczowa różnica między przyspieszeniem a pędem polega na tym, że przyspieszenie odnosi się do szybkości zmiany prędkości poruszającego się obiektu, podczas gdy pęd obiektu jest iloczynem masy obiektu i jego prędkości.

Przyspieszenie to tempo zmian prędkości obiektu w czasie. Pęd jest iloczynem prędkości i masy bezwładnej obiektu. Oba są wektorami o wielkości i kierunku.

Co to jest przyspieszenie?

Przyspieszenie to tempo zmian prędkości obiektu w czasie. Jest to wektor mający zarówno wielkość, jak i kierunek. Orientację przyspieszenia obiektu możemy uzyskać z orientacji siły wypadkowej działającej na obiekt. Ponadto możemy określić wielkość przyspieszenia za pomocą drugiego prawa Newtona. Jednostką SI do pomiaru przyspieszenia jest metr na sekundę do kwadratu (m/s2).

Różnica między przyspieszeniem a pędem
Różnica między przyspieszeniem a pędem

Rysunek 01: Przyspieszenie; Szybkość zmiany prędkości

Jeśli chodzi o właściwości przyspieszenia, średnie przyspieszenie obiektu w czasie to zmiana jego prędkości podzielona przez czas trwania tego okresu. Przyspieszenie chwilowe to forma przyspieszeń, w których granica przyspieszenia średniego jest w nieskończenie małym przedziale czasu. Innymi słowy, jest to pochodna wektora prędkości względem czasu. Inne główne formy obejmują przyspieszenie dośrodkowe i przyspieszenie odśrodkowe, które występują z powodu sił działających na obiekt poruszający się po torze kołowym.

Co to jest Momentum?

Pręd jest iloczynem prędkości i masy bezwładnej obiektu. Jest to również wektor mający zarówno wielkość, jak i kierunek. Przyspieszenie opisane we wzorze Newtona jest w rzeczywistości aspektem pędu. Mówi, że pęd jest zachowany, jeśli żadne siły zewnętrzne nie działają na układ zamknięty. Możemy to zobaczyć w prostym instrumencie „balansujące kule” lub kołysce Newtona. Istnieją dwa główne typy pędu, takie jak pęd liniowy i moment pędu.

Kluczowa różnica – przyspieszenie a pęd
Kluczowa różnica – przyspieszenie a pęd

Rysunek 02: Kołyska Newtona

Pręd liniowy to bardzo ważna właściwość poruszającego się obiektu. Możemy użyć terminu pęd liniowy do opisania obiektu poruszającego się po prostej drodze. Pęd obiektu jest równy masie obiektu pomnożonej przez prędkość obiektu (p=mv). Ponieważ masa jest skalarem, pęd liniowy jest wektorem, który ma ten sam kierunek co prędkość.

Pręd pędu opisuje obiekt w ruchu kątowym. Aby zdefiniować moment pędu, trzeba najpierw wiedzieć, jaki jest moment bezwładności. Moment bezwładności obiektu jest właściwością zależną zarówno od masy obiektu, jak i rozkładu masy z miejsca, w którym mierzymy moment bezwładności. Jeżeli masa całkowita jest rozłożona bliżej osi obrotu, moment bezwładności jest mniejszy. Jeśli jednak masa rozchodzi się daleko od osi, moment bezwładności jest wyższy.

Jakie są podobieństwa między przyspieszeniem a pędem?

  • Przyspieszenie i pęd są związane z prędkością poruszającego się obiektu.
  • Oba są wektorami o wielkości i kierunku.

Jaka jest różnica między przyspieszeniem a pędem?

Przyspieszenie i pęd są związane z prędkością poruszającego się obiektu. Kluczowa różnica między przyspieszeniem a pędem polega na tym, że przyspieszenie odnosi się do szybkości zmiany prędkości poruszającego się obiektu, podczas gdy pęd obiektu jest iloczynem masy obiektu i jego prędkości.

Poniżej znajduje się podsumowanie różnicy między przyspieszeniem a pędem w formie tabelarycznej.

Różnica między przyspieszeniem a pędem w formie tabelarycznej
Różnica między przyspieszeniem a pędem w formie tabelarycznej

Podsumowanie – Przyspieszenie kontra rozpęd

Zarówno przyspieszenie, jak i pęd są wektorami o wielkości i kierunku. Kluczowa różnica między przyspieszeniem a pędem polega na tym, że przyspieszenie odnosi się do szybkości zmiany prędkości poruszającego się obiektu, podczas gdy pęd obiektu jest iloczynem masy obiektu i jego prędkości.

Zalecana: