bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πόσο ισχυρή είναι η τριβή;

Η τριβή δεν είναι μία δύναμη με σταθερή δύναμη. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθιστώντας δύσκολη την απλή απάντηση στο "πόσο ισχυρή είναι η τριβή;"

Ακολουθεί μια κατανομή του τι επηρεάζει τη δύναμη της τριβής:

Παράγοντες που επηρεάζουν την τριβή:

* Φύση των επιφανειών: Οι ακατέργαστες επιφάνειες δημιουργούν περισσότερη τριβή από τις ομαλές. Σκεφτείτε τη διαφορά μεταξύ της ολίσθησης σε πάγο (χαμηλής τριβής) σε σχέση με τη σύλληψη ενός κουτιού σε σκυρόδεμα (υψηλή τριβή).

* επιφάνειες πιέσεως δύναμης μαζί: Όσο περισσότερο βάρος πιέζει τις επιφάνειες μαζί (κανονική δύναμη), τόσο ισχυρότερη είναι η τριβή.

* Τύπος κίνησης: Η στατική τριβή (τριβή μεταξύ των επιφανειών σε ηρεμία) είναι γενικά ισχυρότερη από την κινητική τριβή (τριβή μεταξύ των επιφανειών σε κίνηση).

* Ιδιότητες υλικού: Τα υλικά που εμπλέκονται έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Το μέταλλο στο μέταλλο δημιουργεί περισσότερη τριβή από το πλαστικό σε πλαστικό.

* Λίπανση: Η προσθήκη πετρελαίου ή λίπους μεταξύ των επιφανειών μειώνει την τριβή.

τριβή μέτρησης:

Η τριβή μετράται από τον συντελεστή τριβής, που υποδηλώνεται από την ελληνική επιστολή μ (mu). Αυτός είναι ένας άχρηστος αριθμός που αντιπροσωπεύει την αναλογία δύναμης τριβής προς την κανονική δύναμη.

* συντελεστής στατικής τριβής (μs): Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει τη μέγιστη δύναμη τριβής που πρέπει να ξεπεραστεί για να αρχίσει να μετακινεί ένα αντικείμενο.

* συντελεστής κινητικής τριβής (μk): Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει τη δύναμη τριβής που ενεργεί σε ένα αντικείμενο ενώ κινείται.

Γενικές τάσεις:

* Οι σκληρότερες επιφάνειες έχουν υψηλότερες τιμές μ.

* Τα σκληρότερα υλικά τείνουν να έχουν υψηλότερες τιμές μ.

* μk είναι συνήθως χαμηλότερη από μs

Παραδείγματα:

* πάγος στον πάγο: μ =0,05 (πολύ χαμηλή τριβή)

* χάλυβα σε χάλυβα (ξηρό): μ =0,7 (υψηλή τριβή)

* καουτσούκ σε ξηρή άσφαλτο: μ =0,7-0,9 (υψηλή τριβή)

Συμπερασματικά:

Είναι αδύνατο να δοθεί μία μόνο τιμή για τη δύναμη της τριβής. Ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την κατάσταση. Για να κατανοήσετε την τριβή, πρέπει να εξετάσετε τα συγκεκριμένα υλικά, τις επιφανειακές συνθήκες και τις δυνάμεις που εμπλέκονται.

Ορισμός Δύναμης στην Επιστήμη

Ορισμός Δύναμης στην Επιστήμη

Στη φυσική και σε άλλες επιστήμες, μια δύναμη είναι μια ώθηση ή τράβηγμα σε μια μάζα που μπορεί να αλλάξει την κίνηση του αντικειμένου. Η δύναμη είναι ένα διανυσματικό μέγεθος, που σημαίνει ότι έχει και μέγεθος και κατεύθυνση. Το σύμβολο της δύναμης είναι το κεφαλαίο γράμμα F. Ένα διάσημο παράδειγμα

Πρόβλημα Παράδειγμα Ανελαστικής Σύγκρουσης – Βοήθεια Εργασίας Φυσικής

Πρόβλημα Παράδειγμα Ανελαστικής Σύγκρουσης – Βοήθεια Εργασίας Φυσικής

Μια σύγκρουση θεωρείται ανελαστική σύγκρουση όταν χάνεται κινητική ενέργεια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτό το πρόβλημα παραδείγματος ανελαστικής σύγκρουσης θα δείξει πώς να βρείτε την τελική ταχύτητα ενός συστήματος και την ποσότητα ενέργειας που χάνεται από τη σύγκρουση. Πρόβλημα παραδείγματ

Πώς λειτουργεί η δορυφορική πλοήγηση;

Πώς λειτουργεί η δορυφορική πλοήγηση;

Τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης χρησιμοποιούν ένα παγκόσμιο δίκτυο δορυφόρων που εκπέμπουν και λαμβάνουν ραδιοφωνικά σήματα. Οι δορυφόροι διαθέτουν ατομικά ρολόγια που είναι απίστευτα ακριβή. Οι πληροφορίες ώρας τοποθετούνται στους κωδικούς που μεταδίδονται από τον δορυφόρο, επιτρέποντας στους δέ