Разлика између очувања енергије и момента

Очување енергије вс Моментум | Очување момента вс Очување Енергија
 

Очување енергије и очување момента две су важне теме о којима се у физици расправља. Ови основни концепти играју велику улогу у областима као што су астрономија, термодинамика, хемија, нуклеарна наука, па чак и механички системи. Кључно је имати јасно разумевање ових тема како бисте се истакли у овим областима. У овом чланку ћемо разговарати о томе шта су очување енергије и очување замаха, њихове дефиниције, примене ове две теме, сличности и на крају разлика између очувања момента и очувања енергије

Очување енергије

Очување енергије је концепт о којем се говори у класичној механици. Ово наводи да се укупна количина енергије у изолованом систему чува. Међутим, то није сасвим тачно. Да бисмо потпуно разумели овај концепт, прво морамо разумети концепт енергије и масе. Енергија је не-интуитиван концепт. Израз "енергија" потиче од грчке речи "енергеиа", што значи операција или активност. У том смислу, енергија је механизам који стоји иза активности. Енергија није директно посматрана количина. Међутим, то се може израчунати мерењем спољних својстава. Енергија се може наћи у многим облицима. Кинетичка, топлотна и потенцијална енергија су само неколико имена. Сматрало се да је енергија очувано својство у свемиру све до развијања посебне теорије релативности. Посматрања нуклеарних реакција показала су да се енергија изолованог система не чува. У ствари, то је комбинована енергија и маса која се чува у изолованом систему. То је зато што су енергија и маса међусобно заменљиви. Даје га врло позната једначина Е = м ц2,где је Е енергија, м је маса и ц је брзина светлости.

Очување момента

Моментум је веома важно својство покретног предмета. Снага објекта једнака је маси објекта помноженој са брзином објекта. Пошто је маса скаларна, момент је такође вектор, који има исти правац као и брзина. Један од најважнијих закона који се односи на замах је Невтонов други закон кретања. Наводи да је нето сила која делује на предмет једнака брзини промене момента. Пошто је маса константна у не-релативистичкој механици, брзина промене момента једнака је, множеној са убрзањем објекта. Најважнија изведеница из овог закона је теорија очувања момента. Ово каже да ако је нето сила на систему једнака нули, укупни моменат система остаје константан. Моментум се чува чак и у релативистичким размерама. Моментум има два различита облика. Линеарни моменат је момент који одговара линеарним покретима, а момент угла је момент који одговара кутним покретима. Обе ове количине се чувају под горњим критеријумима.

Која је разлика између очувања момента и очување енергије?

• Очување енергије важи само за нерелативистичке скале и под условом да се нуклеарне реакције не догоде. Моментум, било линеарни или угаони, чува се чак и у релативистичким условима.

• Очување енергије је скаларно очување; према томе, приликом израчунавања мора се узети у обзир укупна количина енергије. Моментум је вектор. Стога се очување момента узима као усмерено очување. Само момент у разматраном правцу има утицај на очување.