Impulsmoment: Forskelle mellem versioner
OKBot (diskussion | bidrag) m robot Tilføjer: ar:زخم زاوي |
Glenn (diskussion | bidrag) m →Se også: +link |
||
(47 mellemliggende versioner af 26 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Gyroskop.jpg|thumb|[[Gyroskop]]et bevarer sin orientering mens det roterer grundet bevarelsen af sit impulsmoment.]] |
|||
I [[fysik]] er '''impulsmoment''' et [[mål]] for hvor meget [[bevægelsesmængde]] der er om et valgt punkt. |
|||
I [[fysik]] er '''impulsmoment''', eller '''vinkelmoment''', et [[Måleenhed|mål]] for, hvor meget bevægelsesmængde der er om et valgt punkt. Det er den [[Rotationsmekanik|rotationsmekaniske]] analog til lineær [[Impuls (fysik)|impuls]]. |
|||
== Impulsmoment i klassisk mekanik == |
|||
=== Definition for en punktpartikel === |
|||
En [[Partikel (fysik)|partikels]] impulsmoment omkring et veldefineret punkt er defineret som: |
|||
{{Equation box 1 |
|||
|title= |
|||
|indent=: |
|||
|equation=<math>\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}</math> |
|||
|cellpadding = 6 |
|||
|border = 1 |
|||
|border colour = black |
|||
|background colour=white}} |
|||
hvor <math>\vec{L}</math> er partiklens impulsmoment, <math>\vec{r}</math> er [[stedvektor]]en for partiklens position regnet fra det valgte punkt, <math>\vec{p}</math> er partiklens [[Impuls (fysik)|bevægelsesmængde]] (impulsvektor), og produktet på højre side er et [[krydsprodukt]] af [[vektor (matematik)|vektorer]]. |
|||
Bemærk at impulsmomentet står vinkelret på planet dannet af <math>\vec{r}</math> og <math>\vec{p}</math>. |
|||
==Impulsmoment i klassisk mekanik== |
|||
===Definition=== |
|||
=== Vinkelfrekvens === |
|||
Den [[matematisk]]e [[definition]] af en [[Partikel (fysik)|partikel]]s impulsmoment omkring et veldefineret punkt: |
|||
Impulsmomentet kan også opskrives med [[vinkelfrekvens]]en <math>\omega</math>. Impulsen kan generelt skrives som en komponent parallel med positionsvektoren plus en vinkelret komponent. |
|||
:<math>\vec{p} = m\dot{r}\hat{e_{\parallel}} + mr\omega \hat{e_{\perp}}</math> |
|||
Hvor den vinkelrette fart er givet ved: |
|||
:<math>v_{\perp}= r\omega</math> |
|||
Når positionsvektoren krydses med impulsen, bliver den første komponent nul: |
|||
:<math>\begin{align}\vec{L} &= m\dot{r} (\vec{r} \times \hat{e_{\parallel}}) + mr\omega (\vec{r} \times \hat{e_{\perp}})\\ |
|||
\vec{L} &= mr^2\vec{\omega}\end{align}</math> |
|||
hvor <math>\vec{\omega}</math> står vinkelret på <math>\vec{r}</math> og <math>\vec{p}</math>. |
|||
Det ses, at formlen for impulsmoment nu minder om formlen for lineær impuls <math>p</math>: |
|||
:<math>\vec{p}=m\vec{v}</math> |
|||
hvor hastighed er erstattet af vinkelhastighed. Faktoren foran erstatter inertialmassen og kaldes derfor for [[inertimoment]]et <math>I</math>. |
|||
:<math>I=mr^2</math> |
|||
Dermed kan impulsmomentet skrives som |
|||
{{Equation box 1 |
|||
|title= |
|||
|indent=: |
|||
|equation=<math>\vec{L} = I \vec{\omega}</math> |
|||
|cellpadding = 6 |
|||
|border = 1 |
|||
|border colour = black |
|||
|background colour=white}} |
|||
=== Kraftmoment === |
|||
:<math>\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}</math> |
|||
{{Uddybende|Kraftmoment}} |
|||
[[File:Torque animation.gif|frame|right|Animation der viser vektorerne for [[kraft]] ('''F'''), kraftmoment ('''τ'''), impuls ('''p'''), og impulsmoment ('''L''') . Her er '''r''' [[stedvektor]]en.]] |
|||
Analogt til [[Newtons anden lov]] for lineær bevægelse kan et kraftmoment <math>\vec{\tau}</math> defineres som den tidsafledte af impulsmomentet: |
|||
{{Equation box 1 |
|||
|title= |
|||
|indent=: |
|||
|equation=<math>\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}</math> |
|||
|cellpadding = 6 |
|||
|border = 1 |
|||
|border colour = black |
|||
|background colour=white}} |
|||
hvor <math>t</math> er tid. |
|||
Dette svarer til |
|||
:<math>\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}</math> |
|||
hvor <math>\vec{F}</math> er en kraft. Tilsvarende gælder: |
|||
:<math>\vec{\tau} = I \vec{\alpha}</math> |
|||
hvor <math>\vec{\alpha}</math> er [[vinkelacceleration]]en. |
|||
Impulsmomentet vil altså ændres, når det påvirkes af et kraftmoment. Hvis kraftmomentet er parallelt med impulsmomentet, vil kun rotationshastigheden (<math>\omega</math>) ændres. Er kraftmomentet derimod ikke parallelt med impulsmomentet vil også retningen af impulsmomentet ændres. Dette er forklaring på, hvorfor eksempelvis et snurrende cykelhjul ophængt i en snor i akslen vil rotere omkring snoren - en såkaldt [[Præcession|præcessionsbevægelse]]. |
|||
hvor |
|||
Omvendt er der altså bevarelse af impulsmomentet, når der ikke er et kraftmoment. Denne effekt kan blandt andet ses ved en pirouette, hvor en ændring af arme og bens position vil give en ændring af [[inertimoment|inertimomentet]], hvilket vil medføre en modsvarende ændring i rotationshastigheden, således at impulsmomentet forbliver konstant. |
|||
'''L''' er partiklens impulsmoment, |
|||
== Se også == |
|||
'''r''' er [[stedvektor]]en for partiklens position regnet fra det valgte punkt |
|||
* [[Orbitalt impulsmoment (bølge)]] |
|||
* [[Spin (fysik)|Spin]] |
|||
'''p''' er partiklens bevægelsesmængde (impulsvektor). |
|||
* [[Drejningsmoment]] |
|||
og produktet på højre side er et [[krydsprodukt]] af [[vektor (matematik)|vektor]]er. |
|||
==Se også== |
|||
*[[Bevægelsesmængde]] |
|||
*[[Drejningsmoment]] |
|||
*[[Spin (fysik)|Spin]] |
|||
{{Autoritetsdata}} |
|||
{{natvidstub}} |
{{natvidstub}} |
||
[[Kategori:Fysik]] |
[[Kategori:Fysik]] |
||
[[Kategori:Fysisk størrelse]] |
|||
[[Kategori:Rotation]] |
|||
[[ar:زخم زاوي]] |
|||
[[bg:Момент на импулса]] |
|||
[[ca:Moment angular]] |
|||
[[cs:Moment hybnosti]] |
|||
[[de:Drehimpuls]] |
|||
[[el:Στροφορμή]] |
|||
[[en:Angular momentum]] |
|||
[[eo:Angula movokvanto]] |
|||
[[es:Momento angular]] |
|||
[[eu:Momentu angeluar]] |
|||
[[fi:Pyörimismäärä]] |
|||
[[fr:Moment angulaire]] |
|||
[[ga:Móiminteam uilleach]] |
|||
[[gl:Momento angular]] |
|||
[[he:תנע זוויתי]] |
|||
[[hr:Kutna količina gibanja]] |
|||
[[hu:Impulzusmomentum]] |
|||
[[id:Momentum sudut]] |
|||
[[is:Hverfiþungi]] |
|||
[[it:Momento angolare]] |
|||
[[ja:角運動量]] |
|||
[[ko:각운동량]] |
|||
[[lt:Judesio kiekio momentas]] |
|||
[[ms:Momentum sudut]] |
|||
[[nl:Impulsmoment]] |
|||
[[no:Drivmoment]] |
|||
[[pl:Moment pędu]] |
|||
[[pt:Quantidade de movimento angular]] |
|||
[[ro:Moment cinetic]] |
|||
[[ru:Момент импульса]] |
|||
[[simple:Angular momentum]] |
|||
[[sk:Moment hybnosti]] |
|||
[[sl:Vrtilna količina]] |
|||
[[sr:Момент импулса]] |
|||
[[sv:Rörelsemängdsmoment]] |
|||
[[ta:வளைவுந்தம்]] |
|||
[[tr:Açısal momentum]] |
|||
[[uk:Момент імпульсу]] |
|||
[[vi:Mô men động lượng]] |
|||
[[zh:角动量]] |
Nuværende version fra 13. aug. 2022, 08:31
I fysik er impulsmoment, eller vinkelmoment, et mål for, hvor meget bevægelsesmængde der er om et valgt punkt. Det er den rotationsmekaniske analog til lineær impuls.
Impulsmoment i klassisk mekanik
[redigér | rediger kildetekst]Definition for en punktpartikel
[redigér | rediger kildetekst]En partikels impulsmoment omkring et veldefineret punkt er defineret som:
hvor er partiklens impulsmoment, er stedvektoren for partiklens position regnet fra det valgte punkt, er partiklens bevægelsesmængde (impulsvektor), og produktet på højre side er et krydsprodukt af vektorer.
Bemærk at impulsmomentet står vinkelret på planet dannet af og .
Vinkelfrekvens
[redigér | rediger kildetekst]Impulsmomentet kan også opskrives med vinkelfrekvensen . Impulsen kan generelt skrives som en komponent parallel med positionsvektoren plus en vinkelret komponent.
Hvor den vinkelrette fart er givet ved:
Når positionsvektoren krydses med impulsen, bliver den første komponent nul:
hvor står vinkelret på og . Det ses, at formlen for impulsmoment nu minder om formlen for lineær impuls :
hvor hastighed er erstattet af vinkelhastighed. Faktoren foran erstatter inertialmassen og kaldes derfor for inertimomentet .
Dermed kan impulsmomentet skrives som
Kraftmoment
[redigér | rediger kildetekst]Analogt til Newtons anden lov for lineær bevægelse kan et kraftmoment defineres som den tidsafledte af impulsmomentet:
hvor er tid. Dette svarer til
hvor er en kraft. Tilsvarende gælder:
hvor er vinkelaccelerationen.
Impulsmomentet vil altså ændres, når det påvirkes af et kraftmoment. Hvis kraftmomentet er parallelt med impulsmomentet, vil kun rotationshastigheden () ændres. Er kraftmomentet derimod ikke parallelt med impulsmomentet vil også retningen af impulsmomentet ændres. Dette er forklaring på, hvorfor eksempelvis et snurrende cykelhjul ophængt i en snor i akslen vil rotere omkring snoren - en såkaldt præcessionsbevægelse.
Omvendt er der altså bevarelse af impulsmomentet, når der ikke er et kraftmoment. Denne effekt kan blandt andet ses ved en pirouette, hvor en ændring af arme og bens position vil give en ændring af inertimomentet, hvilket vil medføre en modsvarende ændring i rotationshastigheden, således at impulsmomentet forbliver konstant.
Se også
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne naturvidenskabsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |