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      • 動量守恆定律嚴格成立的條件是 物理系統 受到的 合外力 為零。 在實際計算中,如系統內部的物體之間相互作用的 內力 遠遠大於 外力 ,相對於內力,可以忽略外力,此時動量守恆定律近似成立。 例如物體由於爆炸分割為多個小物體,此時爆炸產生的力遠大於空氣阻力。 所以可認為在爆炸過程中,該物體系統(爆炸後系統由各個小物體組成)動量守恆。 若在某一個方向上,合外力的分量為零,則該方向的動量守恆,即動量在該方向的分量守恆。
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  2. 2023年4月30日 · 動量守恆定律(Conservation of momentum):如果物體受到外力的合力為零,則系統內各物體動量的向量和保持不變,系統質心維持原本的運動狀態 [1]。 數學表示

  3. 动量守恒定律 (Conservation of momentum):如果物体受到外力的合力为零,则系统内各物体 动量 的 向量 和保持不变,系統質心維持原本的運動狀態 [1] 。 数学表示. [ 编辑] 以用 p 表示动量, 或者. 一般會表示成. 动量守恒定律应用条件. [ 编辑] 动量守恒定律严格成立的条件是 物理系统 受到的 合外力 为零。 在实际计算中,如系统内部的物体之间相互作用的 內力 远远大于 外力 ,相对于内力,可以忽略外力,此时动量守恒定律近似成立。 例如物体由于爆炸分割为多个小物体,此时爆炸产生的力远大于空气阻力。 所以可认为在爆炸过程中,该物体系统(爆炸后系统由各个小物体组成)动量守恒。 若在某一个方向上,合外力的分量为零,则该方向的动量守恒,即动量在该方向的分量守恒。

  4. 基本介紹. 中文名 :動量守恆定律. 外文名 :Law of conservation of momentum. 表達式 :Δp1=-Δp2. 套用學科 :物理. 適用領域範圍 :全部適用. 定律說明,定律特點,矢量性,瞬時性,相對性,普適性,適用性,適用範圍,適用條件,數學表達式,數學推導,實驗驗證,碰撞守恆,彈性碰撞,非彈性碰撞,完全非彈碰撞,反衝,定律影響, 一個系統不受 外力 或所受外力之和為零,這個系統的總 動量 保持不變,這個結論叫做動量守恆定律。 1.動量守恆定律是自然界中最重要最普遍的 守恆定律 之一,是一個實驗規律,也可用 牛頓第三定律 結合 動量定理 推導 出來。

  5. 050203 動量守恆定律(Conservation of Momentum、動量守恆定律。 運( うん )動( どう ) 量( りょう )保( ほ )存( ぞん ) の 法( ほう )則( そく ))-系統當所受外力和=0,系統

  6. 基本介紹. 中文名 :動量守恆定律. 外文名 :Law of conservation of momentum. 表達式 :Δp1=-Δp2. 套用學科 :物理. 適用領域範圍 :全部適用. 定律說明,定律特點,矢量性,瞬時性,相對性,普適性,適用性,適用範圍,適用條件,數學表達式,數學推導,實驗驗證,碰撞守恆,彈性碰撞,非彈性碰撞,完全非彈碰撞,反衝,定律影響, 一個系統不受 外力 或所受外力之和為零,這個系統的總 動量 保持不變,這個結論叫做動量守恆定律。 1.動量守恆定律是自然界中最重要最普遍的 守恆定律 之一,是一個實驗規律,也可用 牛頓第三定律 結合 動量定理推導 出來。

  7. 動量守恆的條件是外力的向量和(即合外力)恆為零,在此條件下在任何時間間隔內外力的衝量的向量和必為零,在任何時間間隔內物體系動量的變化量為零。 不能把動量守恆的條件理解成「外力的衝量的向量和為零」。 衝量是與力的作用時間相關聯的物理量,在某個持續一段時間的過程中某物體系所受的衝量和(向量和)可能等於零,因而物體系在此過程開始時刻的動量與終了時刻的動量相等,但在過程進行中各個時刻的動量可能在變化而並非保持不變,因而不能說動量守恆。 動量守恆定律所表述的是一個向量關係。 物體系中每個物體的動量不為零時,它們的向量和可以等於零。

  8. 動量守恆定律是自然界中最重要最普遍的守恆定律之一,它既適用於巨觀物體,也適用於 微觀粒子 ;既適用於低速運動物體,也適用於高速運動物體;它既適用於保守系統,也適用於非保守系統。 基本介紹. 中文名 :動量守恆定律. 外文名 :conservation of momentum. 別稱 :動量定理. 表達式 :Ft=mv2-mv1. 提出者 :笛卡兒. 套用學科 :物理學. 適用領域範圍 :巨觀、微觀. 簡介. 動量守恆 定律 ,是最早發現的一條守恆定律,它淵源於十六、七世紀西歐的哲學思想, 法國 哲學家兼數學、物理學家 笛卡兒 ,對這一定律的發現做出了重要貢獻。 觀察周圍運動著的物體,看到它們中的大多數終歸會停下來。 看來宇宙間運動的總量似乎在養活整個宇宙。