Matières/Physique de base/Quantité de mouvement, impulsion et collisionsSection 7Quantité de mouvement, impulsion et collisionsQuantité de mouvementCopier le LaTeXp=mvVoir le détail →Deuxième loi sous forme de quantité de mouvementCopier le LaTeX∑F=dtdpPour une masse constante∑F=maVoir le détail →ImpulsionCopier le LaTeXJ=∫titfFdtPour une force constanteJ=FΔtVoir le détail →Théorème de l'impulsion et de la quantité de mouvementCopier le LaTeXJ=Δp=pf−piVoir le détail →Conservation de la quantité de mouvementCopier le LaTeX∑pi=∑pfimpulsion externe nette négligeable.Voir le détail →Collision parfaitement inélastique 1DCopier le LaTeXm1v1i+m2v2i=(m1+m2)vfles objets restent unis après la collision.Voir le détail →Collision élastiqueCopier le LaTeXLa quantité de mouvement se conservem1v1i+m2v2i=m1v1f+m2v2fet l'énergie cinétique21m1v1i2+21m2v2i2=21m1v1f2+21m2v2f2Voir le détail →Centre de masseCopier le LaTeXrCM=∑imi∑imiriPour une distribution continuerCM=M1∫rdmVoir le détail →Vitesse du centre de masseCopier le LaTeXvCM=M∑imivi=MPtotalVoir le détail →
Deuxième loi sous forme de quantité de mouvementCopier le LaTeX∑F=dtdpPour une masse constante∑F=maVoir le détail →
Conservation de la quantité de mouvementCopier le LaTeX∑pi=∑pfimpulsion externe nette négligeable.Voir le détail →
Collision parfaitement inélastique 1DCopier le LaTeXm1v1i+m2v2i=(m1+m2)vfles objets restent unis après la collision.Voir le détail →
Collision élastiqueCopier le LaTeXLa quantité de mouvement se conservem1v1i+m2v2i=m1v1f+m2v2fet l'énergie cinétique21m1v1i2+21m2v2i2=21m1v1f2+21m2v2f2Voir le détail →
Centre de masseCopier le LaTeXrCM=∑imi∑imiriPour une distribution continuerCM=M1∫rdmVoir le détail →