ÇIKARILDI! İmpuls iş ile karıştırılmamalıdır! Dikkat edilirse, normal kuvvetler iş yapmasalar bile impuls (itki) oluşturmaktadırlar. Örnek: 1 m/s (İç kuvvetler impuls oluşturmazlar!) (15-7 ile karşılaştır) Örnek: Şekildeki grafik ayak-yer etkileşimden dolayı oluşan reaktif kuvvet grafiğidir. İlk maksimum değer topuğa, ve ikinci maksimum değerde ayağın ön yüzüne etkimektedir. Bu etkileşimden dolayı oluşan maksimum impuls değerini bulunuz. Toplam impuls F-t grafiğinin altında kalan alandır: I = 0.2625 Ns olarak bulunur. Örnek: 1500 kg’lık dört çeker jip 500 kg’lık iki kasayı itmekte kullanılıyor. Tekerleklerle yer arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.6 ise aracın harekete geçmesinden 5 sn sonra tekerlekleri kaymadan ulaşabileceği maksimum hızı ve aracın kasalara uyguladığı itme kuvveti nedir? Kasalar ve yer arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.3’tür ve başlangıçta jip durağan haldedir. Serbest cisim diyagramları: Burada FD = maksimum itme kuvvetidir! Tekerlek dönme hareketi yapmaktadır, bu nedenle sürtünme kuvveti ile karıştırmayınız! Parçacık Sistemi için Lineer Momentumun Korunumu Hatırlatma: Örnek: Şekiller Sorulması gereken soru: Çekicin hızını 3.132 m/s’den 0.8542 m/s’ye düşüren impuls nedir? Wh = 0 Ödev: +x s=0 B C 20 kg’lık blok (B bloğu), 40 kg rampa (C rampası) üzerinde M motoru vasıtası ile yukarı çekilmekte. Eğer motor kabloyu 5 m/s sabit hızla yukarı doğru çekiyorsa (rampaya göre rölatif hız), s = 2 m olduğunda, rampanın ne kadar yol kat edeceğini bulunuz. Blok ve rampa s = 0 durumunda hareketsizdir ve her yüzeyde sürtünme ihmal edilmiştir. İpucu: (1) x doğrultusunda blok + rampa sisteminin lineer momentumu korunur; çünkü o doğrultuda parçacıklar sistemine etkiyen impulsif bir kuvvet yoktur! (2) (Vb)x = Vc + (Vb/c)x (relatif hızlar), Vb/c = 5 m/s! Açısal Momentum Açısal Momentum , O noktasına Vektörel Formülasyonu: iˆ r H 0 = rx mvx ˆj kˆ ry mv y rz mvz Şeklinde determinant hesabı ile bulunur. Kuvvetin Momentiyle Açısal Momentum Arasındaki İlişki: Hatırlatma - 1 Hatırlatma - 2 ΣMo = d(Ho)/dt Hatırlatma: Örnek: Açısal İmpuls ve Açısal Momentum Prensibi gibi r r& M O = H O (15-15) (Lineer İmpuls ve Momentum) (Açısal İmpuls ve Momentum) z-ekseni etrafında açısal-impuls momentum prensibi Hatırlatma: Örnek: Başlangıç boyu diskin lastiğe dik doğrultuda 1.5 m/s’lik bir ilk hızı varsa, lastik 0.2 m uzadığında lastiğin hangi oranda gerildiğini (uzama hızını) ve diskin hızının bu anda ne olduğunu bulunuz? uzadığında, Şekiller Açısal momentum oluşturan hız bileşenleri! (1) (2) (1) ve (2) konumlarında, açısal momentum korunur, (kuvvetler açısal itki oluşturmuyor)! Örnek: Şekil’de gösterilen arabaya, kol vasıtasıyla M = 30t2 Nm’lik bir moment ve arabanın motoru tarafından da tekerleklere F = 15t N’luk itme kuvveti uygulanmaktadır, t burada sn birimindedir. Çubuğun kütlesi ihmal edilmiş ise, t = 5 sn anında arabanın hızını bulunuz. Araba başlangıçta durağan haldedir ve toplam kütlesi 150 kg’dır. Arabanın boyutlarını ihmal ediniz. O Ms ve Fs reaksiyonlarının ve N ve W kuvvetlerinin z-ekseni etrafında açısal momentum oluşturmadığı görülmektedir. Z ekseni etrafında açısal momentum oluşturan kuvvetlere açısal impulsmomentum prensibi uygulanarak soru çözülür.