1. Objekt i hvile eksploderer
* bevarelse af momentum: Det centrale princip her er bevarelsen af momentum. Momentum er et mål for masse i bevægelse. I et lukket system (som en eksplosion) skal det samlede momentum før begivenheden svare til det samlede momentum efter begivenheden.
* Første momentum: Da objektet oprindeligt er i hvile, er dets samlede momentum nul.
* sidste momentum: Efter eksplosionen vil de to dele have lige og modsat momenta for at sikre, at den samlede momentum forbliver nul.
* Konklusion: De to dele flytter ikke * nødvendigvis i nøjagtigt modsatte retninger. Deres retninger afhænger af masserne og hastighederne i de to dele. De vil dog have et øjeblik, der er lige og modsatte.
2. Flytning af objekt strejker stationært objekt
* bevarelse af momentum: Igen er momentum konserveret.
* Første momentum: Det bevægende objekt har fart, og det stationære objekt har nul momentum.
* sidste momentum: Efter kollisionen vil objekterne bevæge sig med en kombineret momentum lig med det indledende momentum af det bevægende objekt.
* Konklusion: Objekterne vil ikke nødvendigvis bevæge sig i nøjagtigt modsatte retninger. Deres anvisninger afhænger af masserne og hastighederne, der er involveret i kollisionen.
Eksempel:
Forestil dig en bombe i hvile eksploderer i to stykker. Hvis det ene stykke er meget tungere end det andet, bevæger det tungere stykke langsommere og i en retning modsat det lettere stykke. Dette sikrer, at den samlede momentum (massetider hastighed) er ens og modsat for begge stykker.
Nøglepunkt: Mens objekternes retninger muligvis ikke er nøjagtigt modsat, vil objekternes * momenta * altid være ens og modsat til at opretholde bevarelse af momentum.