Animazioni su quantità di moto e urti

Undici animazioni sulla quantità di moto, la grandezza che si conserva sempre negli urti e nelle esplosioni: l’impulso che la cambia, i carrelli che si respingono, il razzo, gli urti elastici e anelastici con le barre della quantità di moto e dell’energia, il pendolo balistico, il biliardo, il pendolo di Newton e il centro di massa. Ognuna sta nella sua pagina: si apre, si muovono i cursori, e i numeri li calcola la scena mentre gira.

La quantità di moto La quantità di moto: chi è più difficile da fermare Due carrelli frenano con la stessa forza: si ferma per ultimo chi ha più quantità di moto, non chi è più veloce. L’impulso di una forza L’impulso: l’area sotto la curva della forza La palla si ferma sul cuscino: più dura l’urto, più bassa è la curva della forza, ma l’area sotto resta la stessa. La conservazione della quantità di moto Due carrelli e una molla: la quantità di moto totale resta zero La molla scatta e spinge via i due carrelli: il più leggero va più veloce, e il centro di massa non si sposta. Il razzo Il razzo: si spinge buttando indietro il gas Il razzo espelle sbuffi di gas all’indietro e accelera in avanti: la quantità di moto del gas e quella del razzo si annullano. L’urto elastico L’urto elastico: si conservano quantità di moto ed energia Due carrelli si urtano e rimbalzano: le barre della quantità di moto e dell’energia totali non cambiano. L’urto anelastico L’urto anelastico: la quantità di moto si conserva, l’energia no I carrelli si urtano e restano agganciati: la quantità di moto totale è la stessa, ma una parte dell’energia cinetica sparisce. Il pendolo balistico Il pendolo balistico: misurare la velocità di un proiettile Il proiettile si pianta nel blocco appeso, che oscilla e sale: dall’altezza si ricava la velocità del proiettile. Gli urti nel piano Il biliardo: dopo l’urto le palle partono ad angolo retto La palla bianca colpisce di striscio quella ferma: le due partono a 90° l’una dall’altra, e le quantità di moto chiudono un triangolo. Il pendolo di Newton Il pendolo di Newton: ne lanci due, ne escono due Si sollevano una, due o tre palline: dall’altra parte ne escono altrettante, alla stessa velocità. Il centro di massa Il fuoco d’artificio: il centro di massa non si accorge dell’esplosione Il razzo esplode nel punto più alto: i due pezzi volano via, ma il loro centro di massa continua sulla parabola. Il centro di massa di un sistema isolato L’uomo sulla barca: cammina avanti e la barca va indietro L’uomo cammina da poppa a prua e la barca arretra: il centro di massa dei due resta fermo rispetto al molo.

Come sono fatte. Tutto gira nel browser: nessun calcolo su un server, nessun dato raccolto, nessuna registrazione. Nelle barre la quantità di moto ha il segno (a destra positiva, a sinistra negativa), l’energia cinetica no: così si vede che cosa si conserva e che cosa no. p = m · v

Le scene si fermano da sole quando cambi scheda, e chi ha chiesto al sistema meno movimento le trova ferme, con il pulsante per avviarle.

💎 Tutoring Premium

L’animazione mostra, la spiegazione fa capire

Percorsi personalizzati di Matematica e Fisica con un docente di ruolo: per capire il perché delle formule, non solo il come si applicano.

Prenota il colloquio gratuito Senza impegno · Posti limitati