* Massen af det andet objekt: For at bestemme den endelige hastighed for det andet objekt, er vi nødt til at kende dens masse.
* Typen af kollision: Er dette en elastisk kollision (hvor kinetisk energi er konserveret) eller en uelastisk kollision (hvor der går lidt kinetisk energi)?
Her er hvordan du løser problemet, når du har de oplysninger:
1. Elastisk kollision:
* bevarelse af momentum: I en elastisk kollision svarer det samlede momentum før kollisionen den samlede momentum efter kollisionen.
* Momentum (p) =masse (m) * hastighed (v)
* Første momentum =sidste momentum
* (10 kg * 20 m/s) + (m2 * 0 m/s) =(10 kg * vf1) + (m2 * vf2)
* bevarelse af kinetisk energi: I en elastisk kollision svarer den samlede kinetiske energi inden kollisionen den samlede kinetiske energi efter kollisionen.
* Kinetisk energi (KE) =1/2 * Masse * Hastigheds²
* Initial KE =Final KE
* 1/2;
2. Inelastisk kollision:
* bevarelse af momentum: Momentum konserveres også i en uelastisk kollision.
* (10 kg * 20 m/s) + (m2 * 0 m/s) =(10 kg * vf1) + (m2 * vf2)
Løsning til endelig hastighed:
Du skal løse ligningerne ovenfor (enten for den elastiske eller uelastiske sag) for at finde den endelige hastighed (VF2) for det andet objekt. Du har to ukendte (VF1 og VF2), så du bliver nødt til at bruge både momentum og kinetiske energiligninger til en elastisk kollision eller bare momentum for en inelastisk kollision.
Fortæl mig, om du kan give de manglende oplysninger (masse af det andet objekt og kollisionstype), og jeg kan hjælpe dig med at beregne den endelige hastighed.