Трении Виды сил трения От чего зависит сила трения? Трении в механизмах и машинах Интересные факты.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Соприкасающиеся поверхности т ел никогда не являются идеально плоскими и имеют неровности.
Advertisements

§ 30,31,32 Сила трения – это сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого.
Презентация к уроку по физике (7 класс) на тему: Презентация к уроку физики в 7 классе на тему "Сила трения"
Презентация к уроку по физике, 7 класс "Сила трения"
СИЛА ТРЕНИЯ. Трение – это взаимодействие поверхностей соприкасающихся тел, препятствующее их относительному движению. Трение – это взаимодействие поверхностей.
СИЛЫ ТРЕНИЯ Подготовила И.А. Боярина. Французский физик Гильом писал о трении так: « Всем нам случалось выходить в гололедицу: сколько усилий стоило нам.
Автор: Матвеенко Кира Валентиновна,ученица 8 «Б» класса Руководитель: Калистратова Юлия Павловна, учитель физики ГОУ СОШ 1338.
Урок исследование в 10 классе по теме: Учитель физики: Кулина Елена Николаевна.
Определение Сила трения – это сила, возникающая в плоскости касания тел при их относительном перемещении.
Сила трения. Итак, начинаем наш урок, Пусть он всем пойдет нам впрок. Будем слушать, отвечать, и задачи решать.
СИЛА ТРЕНИЯ Презентация по физике на тему: СИЛА ТРЕНИЯ Подготовили:Бутырский Иван, Похилько Николай. Предподаватель: Юрова Елена Анатольевна.
Тема урока : Урок по физике (7 класс) Виды сил Цели урока: дидактические: создать условия для повторения пройденных тем. образовательные:
Рахматуллин Радик Акрамович, учитель физики МОУ «Александровская СОШ», 2010.
«Сила трения». Медный всадник Научный центр «Сила трения» Литературная гостиная. Медицинский кабинет Творческая мастерская Кабинет житейских ситуаций.
Настроение Хорошее безразличное плохое. правила поведения на уроке. Будь: -внимателен - аккуратен - активен Но: - не выкрикивай - не перебивай - не отвлекайся.
Способы уменьшения и увеличения силы трения. Цель: Изучить способы уменьшения и увеличения силы трения.
Муниципальное общеобразовательное учреждение: «Средняя общеобразовательная школа 1» Презентацияисследовательской работы по физике на тему: Работу выполнил.
1. Какая сила возникает при соприкосновении поверхностей двух тел? 2. Каковы причины существования силы трения? 3. Как уменьшить силу трения? 4. Какое.
1. Если на тело действует одновременно несколько сил, то вводится понятие некой равноценной силы. Поясните. 2. Что такое равнодействующая сил? 3. Как.
способы уменьшения и увеличения трения
Транксрипт:

Трении Виды сил трения От чего зависит сила трения? Трении в механизмах и машинах Интересные факты

История изучения трения Первое исследовании законов трения принадлежит знаменитому итальянскому ученому и художнику Леонардо да Винчи (15 век): сила трения, возникающая при контакте тела с поверхностью другого тела, пропорциональна силе прижатия, направлена против направления движения и не зависит от площади контакта соприкасающихся поверхностей.

Тре́нии процесс взаимодействия твёрдых тел при их относительном движении (смещении) либо при движении твёрдого тела в газообразной или жидкой среде. По-другому называется фрикционным взаимодействием (англ. friction). Изучениим процессов трения занимается раздел физики, который называется механикой фрикционного взаимодействия, или трибологией (tribology).твёрдых тел англ. физикитрибологиейtribology

При наличии относительного движения двух контактирующих тел силы трения, возникающие при их взаимодействии, можно подразделить на: 1. Трении скольжения сила, возникающая при поступательном перемещении одного из контактирующих (взаимодействующих) тел относительно другого и действующая на это тело в направлении, противоположном направлению скольжения;Трении скольжения

2. Трении качения момент сил, возникающий при качении одного из двух контактирующих/взаимодействуя их тел относительно другого и противодействующий вращению движущегося тела;Трении качения момент сил

Что выгоднее: качении или скольжении?

При отсутствии относительного движения двух контактирующих тел и наличии сил, стремящихся осуществить такое движении, в ряде ситуаций возникает трении покоятрении покоя сила, возникающая между двумя контактирующими телами и препятствующая возникновению относительного движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы привести два контактирующих тела в движении друг относительно друга. Она действует в направлении, противоположном направлению возможного движения.

Направлении силы трения

По физике взаимодействия трении принято разделять на: Сухое, когда взаимодействующие твёрдые тела не разделены никакими дополнительными слоями/смазками очень редко встречающийся на практике случай. Характерная отличительная черта сухого трения наличие значительной силы трения покоя. силы трения покоя жидкостное (вязкое)жидкостное (вязкое), при взаимодействии тел, разделённых слоем твёрдого тела (порошком графита), жидкости или газа (смазки) различной толщины как правило, встречается при трении качения, когда твёрдые тела погружены в жидкость.порошком графита жидкости газа смазки Смешанное, когда область контакта содержит участки сухого и жидкостного трения; Граничное, когда в области контакта могут содержатся слои и участки различной природы (окисные плёнки, жидкость и т. д.) наиболее распространённый случай при трении скольжения.

Трении в механизмах и машинах В большинстве традиционных механизмов ( ДВС, автомобили, зубчатые шестерни и пр.) для уменьшения силы трения используются различные натуральные и синтетические масла и смазки. ДВС В современных механизмах для этой цели используется также напылении покрытий ( тонких плёнок ) на детали. С миниатюризацией механизмов и созданиим микроэлектромеханических систем (МЭМС) и нано- электро-механических-систем (НЭМС) величина трения по сравнению с действующими в механизме силами увеличивается и становится весьма значительной тонких плёнок микроэлектромеханических систем и при этом не может быть уменьшена с помощью обычных смазок, что вызывает значительный теоретический и практический интерес инженеров и учёных к данной области. Для решения проблемы трения создаются новые методы его снижения в рамках трибологии и науки о поверхности (англ.). трибологии науки о поверхности англ.,

От чего зависит сила трения покоя? Чем тяжелее книга, лежащая на столе, чем сильнее она прижимается к столу, тем труднее её сдвинуть. Сила трения зависит от силы давления тела на поверхность.

Ещё от чего зависит эта сила? Сдвинуть книгу по гладко отполированному столу легче, чем по шершавому. Поэтому сила трения покоя зависит также и от материала соприкасающихся поверхностей. Санки, полозья которых обиты железом, сдвинуть легче, чем санки с необитыми полозьями: трении железа о снег меньше, чем трении дерева о снег.

Ходить по деревянному полу можно увереннее, чем по каменному: трении покоя между подошвами ботинок и деревянным полом больше, чем между теми же подошвами и каменными плитами, и ноги меньше скользят. При одном и том же давлении между соприкасающимися поверхностями трении покоя будет разным для разных пар материалов.

Для разных материалов коэффициент трения разный. Так, для металла по дереву он равен 1/2. Значит, для того чтобы сдвинуть на деревянном столе стальную плитку весом в 2 килограмма, нужно потянуть её с силой в 1 килограмм. Коэффициент трения стали по льду равен 0,027. Чтобы сдвинуть ту же плитку по гладкому льду, требуется всего 54 грамма. Зная коэффициенты трения и пользуясь формулой Fтр = kN, инженеры могут заранее рассчитать силу тяги, необходимую для приведения в движении различных механизмов и машин.

Оказывается, быстроте передвижения он во многом обязан покрывающей тело жировой смазке, которая значительно уменьшает трении о воду. В истории трении качения победило трении скольжения, человечество изобрело колесный транспорт. Но замена санок колесами еще не была полной победой над трениим – ведь колесо насажено на ось.

Во всех машинах есть одна общая черта: в любой из них что-нибудь обязательно вращается. И везде есть неразлучная пара – ось и её подпорка – подшипник. ___ В 19 веке на улицах можно было встретить забавный транспорт! Человек, ехавший на таком велосипеде - самокате, двигался, отталкиваясь ногами!

Как устроен шариковый подшипник? Эти кольца - обоймы имеют на обращенных друг к другу поверхностях выточенные канавки. Между обойм находятся стальные шарики. При кручении подшипника шарики катятся по канавкам в обоймах. Чем лучше отполированы поверхности дорожек и шариков, тем меньше трении. Чтобы шарики не сбегались в одну кучу, их разделяет сепаратор. Сепараторы обычно делаются пластиковые, стальные или бронзовые.

Интересные факты На первый взгляд, трении - "вредное" явлении, человек вынужден его всячески уменьшать. Однако, если бы не оно, человек, например, не мог бы и с места сдвинуться - скольжении на гололёде яркое тому доказательство.

Это интересно! Увеличении силы сопротивления движению при росте скорости приводит к установившемуся равномерному движению тела при падении с большой высоты в жидкости или газе (например, в атмосфере). Так парашютист до раскрытия парашюта может приобрести скорость всего лишь до 50 м/с, а капли дождя, в зависимости от их размеров, достигают скоростей от 2 до 7 м/с.

Самый низкий коэффициент трения для твёрдого тела (0,02) имеет известный вам тефлон. У каждого современного человека есть на кухне кастрюли и сковородки с антипригарным тефлоновым покрытием.

Конечно, коммерческое названии «тефлон» удобнее, чем его настоящее имя политетрафторэтилен. Тефлон – дитя химии 20 века. Будучи, в отличие от графита и молибденита, великолепным изолятором, тефлон начал свою карьеру в электротехнической промышленности, затем в медицине и в бытовой технике. Тефлон обладает самым низким коэффициентом трения из всех известных твердых веществ. Поэтому он и находит широкое применении в твердосмазочных материалах.

Точно известно, что такой способ применялся австралийцами, а также индейцами Южной Америки. При этом способе добычи огня зачастую один человек сменял другого, но вращении не прекращалось, пока не добивались успеха.

Можно получать огонь, нанося по твердому камню удары каким-нибудь металлическим предметом, например, ножом. Такое устройство по извлечению огня существовало с древних времен и позднее стало называться "огниво". Вполне вероятно, что высекании огня с помощью двух камней было древнейшим способом его получениям, хотя получении огненных искр при обработке каменных орудий труда древний человек оценил и использовал далеко не сразу.

А первые спички были изобретены в 1830 году 19-летним французским химиком Шарлем Сориа. Это были фосфорные спички. Эти спички загорались даже от взаимного трения в коробке и при трении о любую твёрдую поверхность, например, подошву сапога. Эти спички не имели запаха, но были вредны для здоровья, так как белый фосфор очень ядовит.

По назначению различают спички, зажигающиеся в обычных условиях, влагоупорные (рассчитанные на зажигании после хранения во влажных условиях, например в тропиках), ветровые (зажигающиеся на ветру) и др. В 1855 году шведский химик Лундстрем начал использовать для производства спичек безвредный красный фосфор. Такие спички легко зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. Первые «шведские спички» Лундстрема дошли практически до наших дней.

Зажигалка – это тоже устройство для извлечения огня. Принцип действия основан на самовозгорании пирофорных сплавов, например, при трении. В современной зажигалке воспламенении горючего производится под действием искры, получающейся от сгорания мельчайшей частицы «кремня», срезанной зубчатым колесиком - кресалом.

Гидрокостюмы, которые специально разрабатываются для подводной охоты и фридайвинга, выпускаются со сверх гладким покрытием с внешней стороны для уменьшения потерь на трении при скольжении в воде.

Если у движущегося поезда одновременно открыть все окна, то обтекании его воздухом настолько ухудшится, что сила сопротивления движению возрастет примерно на четверть.

В спорте сопротивлении набегающего потока воздуха ­ далеко не всегда зло. Вспомним о коварных, захватывающих дух ударах «сухой лист» в футболе или знаменитых крученых подачах в волейболе и теннисе. Все эти виртуозные приемы основаны на сложных аэродинамических эффектах и были бы совершенно невозможны в пустоте.

А что можно сказать о метании спортивных снарядов? Атлет, перенесенный на Луну, способен метнуть ядро раз в шесть дальше, чем на Земле. Иное дело спортивное копье: уподобившись планеру, оно унеслось бы в рекордном броске спортсмена за стометровую отметку! На Луне нет атмосферы, зато сила тяжести ослаблена в шесть с половиной раз. На Марсе сила тяжести в два раза меньше земной, а атмосфера сильно разрежена. Кто стал бы победителем в метании копья в заочных соревнованиях землян с представителями этих небесных светил? В спорте сопротивлении набегающего потока воздуха ­ далеко не всегда зло. Вспомним о коварных, захватывающих' дух ударах «сухой лист» в футболе или знаменитых крученых подачах в волейболе и теннисе. Все эти виртуозные приемы основаны на сложных аэродинамических эффектах и были бы совершенно невозможны в пустоте.

Теперь о прыжках в длину. Прыжку предшествуют мощный разбег и толчок, которые зависят от силы трения между подошвой спортсмена и беговой дорожкой. Эта сила на Луне меньше в 6,5 раз, т. е. ровно во столько, во сколько, благодаря ослабленной силе тяжести, должна возрасти при данной скорости разбега длина прыжка. Меньшая сила тяжести, давая лунному прыгуну одно преимущество, тут же лишает его другого, не менее важного. Появлении пластиков с различными фрикционными свойствами позволило в одних случаях создать беговые дорожки, футбольные поля и корты с искусственными покрытиями, а с другой решить еще более сложную задачу: заменить скользкий снег на горнолыжных трассах и трамплинах. Для этого наиболее целесообразно использовать материалы, имеющие не только низкий коэффициент трения, но и рифленую поверхность.

Трении в природе