Meccanica
Urto anelastico
Osserva l'energia cinetica scendere mentre le palle rimbalzano appena.
Urto anelastico — simulazione interattiva (Meccanica). Osserva l'energia cinetica scendere mentre le palle rimbalzano appena. Laboratorio virtuale di fisica gratuito nel browser con misure SI dal vivo e tutorial guidato.
Urto anelastico
In un urto anelastico l'energia cinetica non si conserva. Gli oggetti possono restare attaccati o allontanarsi più lentamente che nel caso elastico.
La quantità di moto si conserva comunque se le forze esterne sono trascurabili, ma parte dell'energia cinetica diventa energia interna (deformazione, calore). Una restituzione bassa rende l'urto visibilmente «adesivo».
- Σp_before = Σp_after
- KE_after < KE_before
Sintesi dell'indagine
Pianifica la domanda prima di aprire il laboratorio
La sintesi riprende la pagina pre-renderizzata: domanda guida, previsioni concorrenti, ruoli delle variabili, leggi dominanti, procedura, analisi ed estensioni restano visibili e in quest'ordine.
Domanda guida
Una palla in movimento si schianta contro una più pesante ferma e proseguono insieme. La quantità di moto si conserva anche se l'energia cinetica si perde?
Previsioni da valutare
- Si conservano sia quantità di moto sia energia cinetica
- La quantità di moto si conserva, l'energia cinetica no
- Non si conserva né l'una né l'altra
Ruoli delle variabili
Cosa imposti tu:
- Massa palla A m₁ (kg)
- Massa palla B m₂ (kg)
- Velocità iniziale palla A v₁ (m/s)
Cosa misuri:
- Quantità di moto iniziale p = m₁v₁ (kg·m/s)
- Velocità combinata dopo l'urto (m/s)
Come si svolge l'indagine
- Apri la simulazione d'urto anelastico e premi Reimposta.
- Attiva le sonde KE sulle palle A e B.
- Imposta la velocità iniziale della palla A per ogni prova qui sotto, premi Play e registra la velocità condivisa delle due palle subito dopo l'urto.
Equazione che governa
Quantità di moto — p = m·v
La grandezza che si conserva in ogni urto, questo incluso. La palla B parte ferma, quindi la quantità di moto totale del sistema prima dell'impatto è solo quella della palla A, m₁v₁.
Energia cinetica — KE = ½·m·v²
A differenza della quantità di moto, l'energia cinetica in un urto anelastico non si conserva: confrontare la KE totale prima e dopo mostra quanta energia è diventata deformazione e calore.
Cosa il foglio stampabile chiede di ricavare agli studenti
- Mostra i passaggi con cui calcoli la quantità di moto iniziale p = m₁v₁ per una prova e confrontala con la lettura della simulazione alla stessa prova.
- Con la massa totale (m₁ + m₂) e la conservazione della quantità di moto, prevedi la velocità finale e confrontala col valore registrato. Quanto è vicino il riscontro?
Dove si ritrova fuori dal laboratorio
- Calcola l'energia cinetica appena prima e appena dopo l'urto (con velocità finale combinata e massa totale). Dov'è finita l'energia cinetica mancante?
- Questo urto non è perfettamente anelastico (restituzione ≈ 0.05, non esattamente 0). Ti aspetti che la velocità finale reale sia leggermente più alta o più bassa della previsione ideale? Spiega.
- AP Physics 1 — Unit 3: Work, Energy, and Power
- AP Physics C: Mechanics — Unit 3: Work, Energy, and Power
- IB Physics — A.3 Work, energy and power
- General High School Physics — Work, energy & power
- NGSS High School Physics — Energy accounting in systems
- Middle School Physical Science — Newton's third law and collisions
- Middle School Physical Science — Kinetic energy
- Benvenuto all'urto anelastico
- Premi Play
- Seleziona la palla
- Energia persa
- Apri i dati
- Ce l'hai fatta!
Apri la simulazione interattiva per costruire la scena, premere Play ed esplorare con misure dal vivo e un tutorial guidato.
Apri laboratorio interattivo →
Scarica foglio di laboratorio →
La conservazione della quantità di moto