Kokį vaidmenį šiame eksperimente atlieka trintis? Trinties jėga žmogaus gyvenime – dokumentas

Rajonas moksline konferencija mokinių „Jaunoji iniciatyva“.

Skyrius „Gamtos mokslai“.

savivaldybės švietimo įstaiga

"Vidutinis vidurinę mokyklą Su. Demyas“

„Trinties jėga mūsų gyvenime“

Savivaldybės ugdymo įstaiga „Vidurinė mokykla su. Demyas“,

Ivanas Lukaševičius.

Vadovas: fizikos mokytojas

Tikslas: išsiaiškinti, kokį vaidmenį mūsų gyvenime vaidina trinties jėga, kaip žmogus įgijo žinių apie šį reiškinį, kokia jo prigimtis.

Užduotys: pėdsakai istorinę patirtį asmuo apie šio reiškinio naudojimą ir taikymą: išsiaiškinti trinties reiškinio prigimtį, trinties dėsnius; atlikti eksperimentus, kad patvirtintumėte; trinties jėgos modeliai ir priklausomybės; galvoti ir kurti demonstraciniai eksperimentai, įrodantis trinties jėgos priklausomybę nuo normalaus slėgio jėgos, nuo besiliečiančių paviršių savybių, nuo greičio santykinis judėjimas tel.

Viešosios nuomonės tyrinėtojų grupės pranešimas

Tikslas: parodyti, kokį vaidmenį mūsų gyvenime vaidina trinties reiškinys ar jo nebuvimas; atsakyti į klausimą: „Ką mes (paprasti žmonės) žinome apie šį reiškinį?

Grupė studijavo patarles, priežodžius ir pasakas, kuriose pasireiškia trinties, poilsio, riedėjimo, slydimo jėga, tyrinėjo žmogaus patirtį naudojant trintį ir kovos su trintimi būdus.

Patarlės ir posakiai:

    Nebus sniego, neliks pėdsakų. Jei važiuosite tyliau, važiuosite toliau. Ant kalno bus ramus karutis. Sunku plaukti prieš vandenį. Jei mėgstate važiuoti, taip pat mėgstate nešiotis roges. Kantrybė ir darbas viską sumals. Štai kodėl vežimėlis pradėjo dainuoti, nes ilgą laiką nevalgė deguto. Jis meluoja, kad siuva su šilku.

    "Kolobok" - riedėjimo trintis.

(„Kolobokas gulėjo, gulėjo, pakėlė, o paskui nusirito - nuo lango iki suolo, nuo suolo ant grindų, palei grindis iki durų, peršoko per slenkstį - ir į koridorių ir apsivertė . ..

„Ropė“ – statinė trintis.

„Rock-hen“ - statinė trintis

(„Pelė bėgo, vizgino uodegą, kiaušinis rideno, nukrito ir sulūžo“)

„Meškos slydimas“ – slydimo trintis.

Trintis yra reiškinys, kuris mus lydi nuo vaikystės, tiesiogine prasme kiekviename žingsnyje, todėl tapo toks pažįstamas ir nepastebimas.

Paimkime monetą ir patrinkite ja ant grubaus paviršiaus. Aiškiai pajusime pasipriešinimą – tai trinties jėga. Jei dabar judėsime greičiau, moneta pradės kaisti, primindama, kad trintis generuoja šilumą – tai žinojo akmens amžiaus žmogus, nes būtent tokiu būdu žmonės pirmą kartą išmoko kurti ugnį.

Trintis suteikia mums galimybę vaikščioti, sėdėti ir dirbti nesibaiminant, kad nuo stalo nukris knygos ir sąsiuviniai, kad stalas slys, kol atsitrenks į kampą, o rašiklis išslys iš pirštų.

Trintis skatina stabilumą. Dailidės išlygina grindis taip, kad stalai ir kėdės liktų ten, kur buvo padėti.

Tačiau nedidelę trintį ant ledo galima sėkmingai išnaudoti techniškai. Tai liudija vadinamieji ledo keliai, kurie buvo sutvarkyti medienai iš kirtavietės vežti į geležinkelis arba į plaukimo plaustais punktus. Tokiu keliu, kuris turi lygius ledo bėgius, du arkliai tempia roges, prikrautas 70 tonų rąstų.

Trintis yra ne tik judėjimo stabdis. Tai taip pat pagrindinė priežastis techninių prietaisų nusidėvėjimas – problema, su kuria žmogus taip pat susidūrė pačioje civilizacijos aušroje.

O mūsų kovos su techninių prietaisų nusidėvėjimu eroje svarbiausia inžinerinė problema, kurio sėkmingas sprendimas leistų sutaupyti dešimtis milijonų tonų plieno ir spalvotųjų metalų bei smarkiai sumažinti daugelio mašinų ir jų atsarginių dalių gamybą.

Jau įtraukta senovės laikai inžinieriai disponavo tokiais svarbiausia priemonė sumažinti trintį pačiuose mechanizmuose, pavyzdžiui, keičiamas metalinis paprastasis guolis, suteptas riebalais arba alyvuogių aliejumi, ir net riedėjimo guolis.

Pirmaisiais pasaulyje guoliais laikomos diržo kilpos, kurios palaikė priešpilio šumerų vežimų ašis.

Guoliai su keičiamais metaliniais įdėklais buvo gerai žinomi m Senovės Graikija, kur jie buvo naudojami šulinių vartuose ir malūnuose.
Žinoma, trintis taip pat vaidina teigiamą vaidmenį mūsų gyvenime, tačiau ji taip pat pavojinga mums, ypač žiemą, ledo periodu. Štai duomenys, kuriuos mums pasakė ligoninė; gruodį – sausį kreipusiųjų į medikus skaičius, tik moksleiviai, 15-17 metų amžiaus – 6 asmenys. Dažniausiai nustatomos diagnozės: lūžiai, išnirimai, sumušimai. Tarp besikreipiančių pagalbos yra ir pagyvenusių žmonių.

Grupė taip pat atliko nedidelę sociologinę gyventojų grupės apklausą, kuriai buvo užduoti šie klausimai:

Ką žinote apie trinties reiškinius? Kaip vertinate ledą, slidžius šaligatvius ir kelius? Ką siūlote mūsų rajono administracijai?

Dauguma respondentų negalėjo tiksliai atsakyti į pirmąjį klausimą, nes neįžvelgė ryšio tarp trinties ir kasdienės patirties.

Į antrąjį klausimą vaikai ir vidurinių klasių mokiniai teigė, kad jiems patinka ledas ir jie gali čiuožti; o vyresni žmonės jau supranta šio reiškinio pavojų.

Grupės teoretikų skaičiavimas.

Tikslai: ištirti trinties jėgų prigimtį; ištirti veiksnius, nuo kurių priklauso trintis; apsvarstykite trinties tipus.

Trinties jėga

Jei pabandysime perkelti spintelę, iškart pamatysime, kad tai padaryti nėra taip paprasta. Jo judėjimą apsunkins kojų sąveika su grindimis, ant kurių jis stovi. Yra 3 trinties tipai: statinė trintis, slydimo trintis, riedėjimo trintis. Norime išsiaiškinti, kuo šios rūšys skiriasi viena nuo kitos ir ką jos turi bendro?

Statinė trintis

Norėdami išsiaiškinti šio reiškinio esmę, galite atlikti paprastą eksperimentą. Padėkite bloką ant nuožulnios lentos. Jei lentos kampas nėra per daug pakreiptas, blokas gali likti vietoje. Kas neleis jam nuslysti žemyn? Poilsio trintis.

Priglauskime ranką prie ant stalo gulinčio sąsiuvinio ir pajudinkime. Sąsiuvinis judės stalo atžvilgiu, bet remsis mūsų delno atžvilgiu. Ką naudojome, kad šis užrašų knygelė judėtų? Naudojant statinę trintį tarp nešiojamojo kompiuterio ir rankos. Statinė trintis perkelia krovinius ant judančio konvejerio juostos, neleidžia atsirišti batų raištelių, laiko į lentą įkaltas vinis ir kt.

Statinės trinties jėga gali būti skirtinga. Jis auga su jėga, stengdamasis išjudinti kūną iš vietos. Tačiau bet kuriems dviems kontaktuojantiems įstaigoms jis turi keletą maksimali vertė, be to tai negali būti. Pavyzdžiui, ant medinės lentos pastatyto medinio bloko didžiausia statinė trinties jėga bus maždaug 0,6 jo svorio. Taikant kūnui jėgą, kuri viršija maksimali jėga statinė trintis, pajudiname kūną iš vietos, ir jis pradeda judėti. Statinę trintį pakeis slydimo trintis.

Slydimo trintis

Dėl ko rogės pamažu sustoja rieddamos nuo kalno? Dėl slydimo trinties. Kodėl ledu slystantis ritulys sulėtėja? Dėl slydimo trinties, visada nukreiptos į šoną, priešinga kryptimi kūno judėjimas. Trinties jėgos atsiradimo priežastys:

Besiliečiančių kūnų paviršių šiurkštumas. Netgi tie paviršiai, kurie atrodo lygūs, iš tikrųjų visada turi mikroskopinių nelygumų (iškyšų, įdubimų). Kai vienas kūnas slysta kito paviršiumi, šie nelygumai susitraukia vienas su kitu ir taip trukdo judėti tarpmolekuliniam potraukiui, veikiančiam trinties kūnų sąlyčio taškuose. Pritraukimas vyksta tarp medžiagos molekulių labai mažais atstumais. Molekulinė trauka pasireiškia tais atvejais, kai besiliečiančių kūnų paviršius yra gerai nupoliruotas. Taigi, pavyzdžiui, santykinai slystant dviem metalams su labai švariais ir lygiais paviršiais, apdirbtiems naudojant specialią technologiją, trinties jėga tarp medienos blokų tarpusavyje ir tolesnis slydimas tampa neįmanomas.

Riedėjimo trintis

Jeigu kūnas neslysta kito kūno paviršiumi, o kaip ratas ar cilindras rieda, tai jų sąlyčio taške atsirandanti trintis vadinama riedėjimo trintimi. Riedantis ratas kiek įspaudžiamas į kelio dangą, tada priešais atsiranda nedidelis guzas, kurį reikia įveikti. Riedėjimo trintį sukelia būtent tai, kad riedantis ratas nuolat turi važiuoti per priekyje atsiradusį nelygumą. Be to, kuo kietesnis kelias, tuo mažesnė riedėjimo trintis. Esant tokioms pat apkrovoms, riedėjimo trinties jėga yra žymiai mažesnė už slydimo trinties jėgą (tai buvo pastebėta senovėje). Taigi sunkių daiktų, pavyzdžiui, lovų, pianinų ir kt., kojos yra aprūpintos ritinėliais. Technologijoje riedėjimo guoliai, kitaip vadinami rutuliniais ir ritininiais guoliais, yra plačiai naudojami siekiant sumažinti trintį mašinose.

Šios trinties rūšys vadinamos sausa trintimi. Žinome, kodėl knyga nenukrenta per stalą. Bet kas neleidžia jam paslysti, jei stalas šiek tiek pasviręs? Mūsų atsakymas yra trintis! Pabandysime paaiškinti trinties jėgos prigimtį.

Iš pirmo žvilgsnio labai paprasta paaiškinti trinties jėgos kilmę. Juk stalo paviršius ir knygos viršelis grubus. Tai galima pajusti liečiant, o po mikroskopu matyti, kad paviršius kietas labiausiai primenantis kalnuota šalis. Daugybė išsikišimų prilimpa vienas prie kito, šiek tiek deformuojasi ir neleidžia knygai nuslysti. Taigi, statinę trinties jėgą sukelia tos pačios molekulinės sąveikos jėgos kaip ir įprastas elastingumas.

Jei padidinsime stalo pasvirimą, knyga pradės slysti.

Akivaizdu, kad tai pradeda „nupjauti“ gumbus, plyšti molekuliniai ryšiai negali atlaikyti padidėjusios apkrovos. Trinties jėga vis tiek veikia, bet tai bus slydimo trinties jėga. Aptikti gumbų „skilimą“ nėra sunku. Šio „skilimo“ rezultatas yra besitrinančių dalių susidėvėjimas.

Atrodytų, kuo kruopščiau poliruojami paviršiai, tuo mažesnė turėtų būti trinties jėga. Į tam tikru mastu tai tiesa. Šlifavimas sumažina, pavyzdžiui, trinties jėgą tarp dviejų plieninių strypų. Bet ne be galo! Trinties jėga staiga pradeda didėti, nes paviršiaus lygumas toliau didėja. Tai netikėta, bet vis tiek suprantama.

Lyginant paviršius jie vis labiau priglunda vienas prie kito.

Tačiau tol, kol nelygumų aukštis viršija kelis molekulinius spindulius, sąveikos jėgos tarp gretimų paviršių molekulių nėra. Juk tai labai trumpo nuotolio jėgos. Pasiekus tam tikrą poliravimo tobulumą, paviršiai taip priartėja, kad įsijungia molekulių sukibimo jėgos. Jie pradės neleisti strypams judėti vienas kito atžvilgiu, o tai suteikia statinę trinties jėgą. Kai sklandžiai strypai slysta, molekuliniai ryšiai tarp jų paviršių nutrūksta, kaip ir pačių gumbų viduje esantys ryšiai nutrūksta ant grubių paviršių. Molekulinių ryšių nutrūkimas yra pagrindinis skirtumas tarp trinties jėgų ir elastingumo jėgų. Atsiradus tamprumo jėgoms, tokių plyšimų nebūna.

Dėl šios priežasties trinties jėgos priklauso nuo greičio.

Populiarios knygos ir mokslinės fantastikos istorijos dažnai piešia pasaulį be trinties. Tokiu būdu galite labai aiškiai parodyti trinties naudą ir žalą. Tačiau neturime pamiršti, kad trintis grindžiama molekulių sąveikos elektrinėmis jėgomis. Trinties sunaikinimas iš tikrųjų reikštų sunaikinimą elektros jėgos, todėl neišvengiama visiškas žlugimas medžiagų.

Tačiau žinios apie trinties prigimtį mums atėjo ne savaime. Prieš tai keletą šimtmečių eksperimentinių mokslininkų atliktas platus mokslinis darbas. Ne visos žinios įsitvirtino lengvai ir paprastai; Labiausiai šviesūs protai Pastaraisiais šimtmečiais buvo tiriama trinties jėgos modulio priklausomybė nuo daugelio veiksnių: nuo paviršių sąlyčio ploto, nuo medžiagos tipo, nuo apkrovos, nuo paviršiaus nelygumo ir šiurkštumo, nuo santykinis greitis kūno judesiai Šių mokslininkų vardai: Leonardo da Vinci, Amonton, Leonard Euler, Charles Coulomb - tai yra labiausiai žinomų vardų, bet buvo ir paprastų mokslo darbuotojų. Visi šiuose tyrimuose dalyvavę mokslininkai atliko eksperimentus, kurių metu buvo dirbama siekiant įveikti trinties jėgą.

Istorinis fonas

Buvo 1500 metų. Didysis italų menininkas, skulptorius ir mokslininkas Leonardo da Vinci atliko keistus eksperimentus, kurie nustebino jo mokinius.

Jis tempė per grindis arba stipriai susuktą virvę, arba tą pačią virvę visu ilgiu. Jį domino atsakymas į klausimą: ar slydimo trinties jėga priklauso nuo judant besiliečiančių kūnų ploto? To meto mechanikai buvo giliai įsitikinę, kad ką didesnis plotas liesti, tuo didesnė trinties jėga. Jie samprotavo maždaug taip: kuo daugiau tokių taškų, tuo didesnė galia. Visiškai akivaizdu, kad didesniame paviršiuje tokių sąlyčio taškų bus daugiau, todėl trinties jėga turėtų priklausyti nuo besitrinančių kūnų ploto.

Leonardo da Vinci suabejojo ​​ir pradėjo atlikti eksperimentus. Ir padariau nuostabią išvadą: slydimo trinties jėga nepriklauso nuo besiliečiančių kūnų ploto. Kelyje Leonardo da Vinci tyrė trinties jėgos priklausomybę nuo medžiagos, iš kurios pagaminti kūnai, nuo šių kūnų apkrovos dydžio, nuo slydimo greičio ir jų paviršiaus lygumo ar šiurkštumo laipsnio. Jis gavo tokius rezultatus:


Nepriklauso nuo srities. Nepriklauso nuo medžiagos. Tai priklauso nuo apkrovos (proporcingai jai). Nepriklauso nuo slydimo greičio. Priklauso nuo paviršiaus šiurkštumo.

1699 m Prancūzų mokslininkas Amontonas, atlikęs savo eksperimentus, atsakė į tuos pačius penkis klausimus. Pirmiems trims – tas pats, ketvirtam – priklauso. Penktoje - tai nepriklauso. Tai pasiteisino, o Amontonas patvirtino netikėtą Leonardo da Vinci išvadą apie trinties jėgos nepriklausomumą nuo besiliečiančių kūnų srities. Bet tuo pat metu jis nesutiko su juo, kad trinties jėga nepriklauso nuo slydimo greičio; jis manė, kad slydimo trinties jėga priklauso nuo greičio, tačiau nesutiko, kad trinties jėga priklauso nuo paviršių šiurkštumo.

XVIII ir XIX amžiuose šia tema buvo atlikta iki trisdešimties tyrimų. Jų autoriai sutarė tik dėl vieno – trinties jėga yra proporcinga normalaus slėgio jėgai, veikiančiai besiliečiančius kūnus. Tačiau kitais klausimais susitarimo nebuvo. Eksperimentinis faktas ir toliau glumino net žymiausius mokslininkus: trinties jėga nepriklauso nuo trinties kūnų ploto.

1948 m Pilnas narys Rusijos akademija Mokslas Leonhardas Euleris paskelbė savo atsakymus į penkis klausimus apie trintį. Pirmieji trys buvo tokie patys kaip ir ankstesni, tačiau ketvirtajame jis sutiko su Amontu, o penktuoju - su Leonardo da Vinci.

1779 m Dėl mašinų ir mechanizmų įvedimo į gamybą skubiai reikia nuodugniau ištirti trinties dėsnius. Išskirtinis prancūzų fizikas Kulonas ėmėsi trinties problemos sprendimo ir tam skyrė dvejus metus. Jis atliko eksperimentus laivų statybos gamykloje viename iš Prancūzijos uostų.

Pakabukas atsakė į visus klausimus – taip. Bendra jėga trintis šiek tiek vis dar priklauso nuo trinties kūnų paviršių dydžio, yra tiesiogiai proporcinga normalaus slėgio jėgai, priklauso nuo besiliečiančių kūnų medžiagos, priklauso nuo slydimo greičio ir nuo trinties glotnumo laipsnio. trina paviršius. Vėliau mokslininkai susidomėjo tepimo įtakos klausimu ir buvo nustatytos trinties rūšys: skysta, gryna, sausa ir ribinė.

Teisingi atsakymai

Trinties jėga nepriklauso nuo besiliečiančių kūnų ploto, o priklauso nuo kūnų medžiagos: kuo didesnė normaliojo slėgio jėga, tuo didesnė trinties jėga. Tikslūs matavimai rodo, kad slydimo trinties jėgos modulis priklauso nuo santykinio greičio modulio.

Trinties jėga priklauso nuo trinamųjų paviršių apdirbimo kokybės ir dėl to didėjančios trinties jėgos. Jei kruopščiai poliruojate besiliečiančių kūnų paviršius, padidėja sąlyčio taškų skaičius su tokia pačia įprasto slėgio jėga, todėl padidėja trinties jėga.

Trintis yra susijusi su molekulinių ryšių tarp besiliečiančių kūnų įveikimu.

Trinties jėgų vaidmuo

Technologijoje ir kasdienybė Trinties jėgos vaidina didžiulį vaidmenį. Vienais atvejais trinties jėgos yra naudingos, kitais – žalingos. Trinties jėga sulaiko vinys, varžtus ir veržles; sulaiko siūlus audinyje, riša mazgus ir t.t. Jei nebūtų trinties, būtų neįmanoma pasiūti drabužių, surinkti mašinos ar sudėti dėžutę.

Statinės trinties buvimas leidžia žmogui judėti Žemės paviršiuje. Vaikščiodamas žmogus stumia Žemę atgal, o Žemė ta pačia jėga stumia žmogų į priekį. Jėga, judantis žmogusį priekį, yra lygi statinei trinties jėgai tarp pėdos pado ir Žemės.

Kaip stipresnis vyras stumia Žemę atgal, tuo didesnė statinė trinties jėga veikia koją, ir tuo greičiau žmogus juda.

Kai žmogus stumia Žemę jėga, didesne už didžiausią statinę trinties jėgą, koja slysta atgal, todėl vaikščioti sunku. Prisiminkime, kaip sunku vaikščioti slidus ledas. Kad vaikščioti būtų lengviau, reikia padidinti statinę trintį. Šiuo tikslu slidus paviršius pabarstomas smėliu. Tas pats pasakytina apie elektrinio lokomotyvo ar automobilio judėjimą. Ratai, sujungti su varikliu, vadinami varančiaisiais ratais.

Kai varomasis ratas variklio sukuriama jėga stumia bėgį atgal, jėga, lygi statinei trinčiai ir veikiama rato ašyje, elektrinį lokomotyvą ar automobilį judina į priekį. Taigi, trintis tarp varančiojo rato ir bėgio arba žemės yra naudinga. Jei jis mažas, tada ratas slysta, o elektrinis lokomotyvas ar automobilis stovi vietoje. Pavyzdžiui, trintis tarp judančių darbinės mašinos dalių yra kenksminga.

Trintis taip pat naudojama norint išlaikyti kūnus ramybėje arba sustabdyti, jei jie juda.

STATYBOS GRUPĖS ATASKAITA

Tikslai: sukurti demonstracinius eksperimentus; paaiškinti stebimų reiškinių rezultatus.

Trinties patirtis

Išstudijavę literatūrą, pasirinkome keletą eksperimentų, kuriuos nusprendėme atlikti patys. Sukūrėme eksperimentus, kūrėme instrumentus ir bandėme paaiškinti savo eksperimentų rezultatus. Kaip instrumentus ir įrankius paėmėme: 2 trikojus, knygą, bloką, 2 pieštukus, juostelę, 2 kiaušinius - vieną virtą, vieną žalią, raištelius.

Patirtis Nr.1

RIDĖJIMAS IR SLYDIMAS
Padėkite knygą kampu ir padėkite ant jos pieštuką. Slys ar ne?
Tai priklauso nuo to, kaip jį įdėsite. Jei pastatysite palei nuolydį, pieštukas neslys net esant dideliam nuolydžiui. O jei skersai?
Oho, koks pasivažinėjimas! Ypač jei jis apvalus, o ne šešiakampis.

Galima sakyti: pagalvok ir aš mokslinę patirtį! Kas čia įdomaus?
Šiame eksperimente įdomu tai, kad pieštukui riedant trintis yra daug mažesnė nei ropojant. Riedėti lengviau nei vilkti. Arba, kaip sako fizikai, riedėjimo trintis yra mažesnė nei slydimo trintis.
Štai kodėl žmonės išrado ratus. Senovėje ratų nebuvo ir net vasarą jie nešdavo krovinius rogėmis. Ant vienos sienos senovės šventykla Egipte iškaltas paveikslas: rogėmis palei žemę nešama didžiulė akmeninė statula.

STABDYS KIAUŠINE
Ant plonos virvelės pakabinkite žalią kiaušinį. Kad nėriniai nenuslystų nuo vertikalaus kiaušinio, naudokite lipnųjį tinką, nedideliais jo gabalėliais klijuokite vietas, kur yra nėriniai.
Netoliese pakabinkite kietai virtą kiaušinį. Sukite kiekvieną nėrinį su kiaušiniu viena kryptimi tiek pat apsisukimų. Kai raišteliai bus susukti, tuo pačiu išleiskite kiaušinius. Pamatysite, kad virtas kiaušinis elgiasi kitaip nei žalias: jis sukasi daug greičiau. Žaliame kiaušinyje jo baltymas ir trynys stengiasi išlaikyti stacionarią būseną (čia pasireiškia jų inercija) ir dėl trinties į lukštą sulėtina jo sukimąsi.
Virtame kiaušinyje baltymo ir trynio nebėra skystos medžiagos ir kartu su lukštu jie pateikiami kaip viena visuma, todėl stabdymas neįvyksta ir kiaušinis sukasi greičiau.
Šį eksperimentą galima atlikti ir nekabinant kiaušinių: tiesiog pirštais apvoliokite juos ant didelės lėkštės.

Išvados remiantis projekto rezultatais

Išsiaiškinome, kad žmonės jau seniai naudojo žinias apie trinties reiškinį, gautas eksperimentiniu būdu. Nuo XY – XYI amžių žinios apie šį reiškinį tapo mokslinėmis: buvo atlikti eksperimentai, siekiant nustatyti trinties jėgos priklausomybę nuo daugelio veiksnių, nustatyti modeliai.

Dabar mes tiksliai žinome, nuo ko priklauso trinties jėga, o kas jai įtakos neturi. Tiksliau, trinties jėga priklauso nuo: apkrovos arba kūno svorio; dėl besiliečiančių paviršių tipo; apie santykinio kūnų judėjimo greitį; dėl nelygumo ar paviršiaus šiurkštumo dydžio. Bet tai nepriklauso nuo kontakto srities.

Dabar visus praktikoje stebimus materijos struktūros modelius galime paaiškinti molekulių sąveikos jėga.

Mes atlikome eksperimentų seriją, atlikome maždaug tuos pačius eksperimentus, kaip ir mokslininkai, ir gavome maždaug tuos pačius rezultatus. Paaiškėjo, kad eksperimentiškai patvirtinome visus savo teiginius.

Sukūrėme eksperimentų seriją, kad padėtume suprasti ir paaiškinti kai kuriuos „sudėtingus“ pastebėjimus.

Bet, ko gero, svarbiausia, kad supratome, kaip puiku yra įgyti žinių patiems, o vėliau jomis dalytis su kitais.

Nuorodos

Gromovas: vadovėlis. 7 klasei. M, Švietimas, 2000 m

Kas yra trintis?, 2 leidimas, M., 1963;

Mechanikos ir technologijos raupsai. – M.: Išsilavinimas, 1993 m

Interaktyvus kursas „Fizika, 7-11 kl.“ mokyklų, licėjų, gimnazijų, kolegijų ir mokiniams bei mokytojams. savarankiškas mokymasis fizika. „Fizika“ 2005 m.

Periškinas. 7 klasė Vadovėlis - M.: Bustard, 1999

Linksma fizika. - M.: Išsilavinimas 1987 m.

Fizika. Žmogaus. Aplinka. - M.: Išsilavinimas, 1996 m.

katės turi keturias kojas // Mokslas ir gyvenimas, 2007, Nr. 11

Aš tyrinėju pasaulį: Vaikų enciklopedija: fizika./Sudarė M.: AST"

Virtuali mokykla „Kirilas ir Metodijus“, 2000. „Kirilo ir Metodijaus fizikos pamokos.

Trinties jėga

Rūšis

Esant santykiniam dviejų besiliečiančių kūnų judėjimui, jų sąveikos metu atsirandančios trinties jėgos gali būti suskirstytos į:

  • Slydimo trintis- jėga, atsirandanti judant vienam iš besiliečiančių/sąveikaujančių kūnų kito atžvilgiu ir veikianti šį kūną priešinga slydimo krypčiai.
  • Riedėjimo trintis- jėgos momentas, atsirandantis, kai vienas iš dviejų besiliečiančių / sąveikaujančių kūnų rieda kito atžvilgiu.
  • Statinė trintis- jėga, atsirandanti tarp dviejų besiliečiančių kūnų ir neleidžianti atsirasti santykiniam judėjimui. Šią jėgą reikia įveikti, kad du besiliečiantys kūnai judėtų vienas kito atžvilgiu. Atsiranda besiliečiančių kūnų mikrojudesių metu (pavyzdžiui, deformuojant). Jis veikia priešinga galimo santykinio judėjimo krypčiai.

Sąveikos fizikoje trintis paprastai skirstoma į:

  • sausas, kai sąveikaujančios kietosios medžiagos nėra atskiriamos jokiais papildomais sluoksniais/tepalais (įskaitant kietąsias medžiagas lubrikantai) praktikoje yra labai retas atvejis. Būdingas skiriamasis bruožas sausa trintis - didelės statinės trinties jėgos buvimas;
  • riba, kai kontaktinėje srityje gali būti sluoksnių ir sekcijų skirtingo pobūdžio(oksidinės plėvelės, skystis ir kt.) – dažniausias slydimo trinties atvejis.
  • sumaišytas kai kontaktinėje srityje yra sausos ir skystos trinties sritys;
  • skystas (klampus), sąveikaujant kūnams, atskirtiems įvairaus storio kieto (grafito miltelių), skysčio ar dujų (tepalo) sluoksniu – paprastai tai atsiranda riedėjimo trinties metu, kai kietieji kūnai panardinami į skystį, klampus kiekis trintis apibūdinama terpės klampumu;
  • elastohidrodinaminis, Kada lemiamas turi vidinę tepalo trintį. Atsiranda, kai didėja santykinis judėjimo greitis.

Dėl fizinių ir cheminių procesų, vykstančių trinties sąveikos zonoje, sudėtingumo, trinties procesų iš esmės negalima aprašyti klasikinės mechanikos metodais.

Amontono-Kulono dėsnis

Pagrindinė trinties savybė yra trinties koeficientas, kurią lemia medžiagos, iš kurių gaminami sąveikaujančių kūnų paviršiai.

Paprasčiausiais atvejais trinties jėga ir normalioji apkrova (arba jėga normalus reakcijos) yra susijusios nelygybe

virsta lygybe tik esant santykiniam judėjimui. Šis santykis vadinamas Amontono ir Kulono įstatymu.

Amontono ir Kulono dėsnis, atsižvelgiant į sukibimą

Daugumos medžiagų porų trinties koeficiento vertė neviršija 1 ir yra 0,1–0,5 intervale. Jei trinties koeficientas viršija 1, tai reiškia, kad tarp besiliečiančių kūnų yra jėga sukibimas o trinties koeficiento apskaičiavimo formulė pasikeičia į

.

Programos vertė

Trintis mechanizmuose ir mašinose

Daugumoje tradicinių mechanizmų (vidaus degimo varikliuose, automobiliuose, pavarose ir kt.) trintis vaidina svarbų vaidmenį. neigiamas vaidmuo, mažinantis mechanizmo efektyvumą. Trinties jėgai sumažinti naudojamos įvairios natūralios ir sintetinės alyvos bei tepalai. IN šiuolaikiniai mechanizmaiŠiuo tikslu taip pat naudojamas dangų (plonų plėvelių) purškimas ant dalių. Miniatiūrizavus mechanizmus ir kuriant mikroelektromechanines sistemas (MEMS) ir nanoelektromechanines sistemas (NEMS), trinties dydis, palyginti su mechanizme veikiančiomis jėgomis, didėja ir tampa labai reikšmingas, o tuo pačiu negali būti sumažintas naudojant įprastus tepalus. , kuris yra reikšmingas teorinis ir praktinis šios srities inžinierių ir mokslininkų susidomėjimas. Siekiant išspręsti trinties problemą, tribologijos ir paviršiaus mokslo rėmuose kuriami nauji metodai jai sumažinti. anglų kalba).

Paviršiaus sukibimas

Trinties buvimas suteikia galimybę judėti paviršiumi. Taigi einant padas dėl trinties prilimpa prie grindų, dėl to jis atstumiamas nuo grindų ir juda į priekį. Tokiu pat būdu užtikrinamas automobilio (motociklo) ratų sukibimas su kelio danga. Visų pirma, siekiant pagerinti šį sukibimą, kuriamos naujos formos ir specialios padangų gumos rūšys, lenktyniniams automobiliams montuojami sparnai, tvirčiau prispaudžiantys automobilį prie trasos.

Taip pat žr

Žurnalai

  • Trintis, susidėvėjimas, tepimas, žurnalas apie trintį.
  • Trintis ir susidėvėjimas, leidžiamas žurnalas apie trintį Nacionalinė akademija Baltarusijos mokslai nuo 1980 m
  • Tribologijos žurnalas, tarptautinis žurnalas apie trintį.
  • Nešioti tarptautinis žurnalas apie trintį ir nusidėvėjimą.
  • Trinties koeficientų lentelės, skaitinės reikšmės trinties koeficientai.

Literatūra

  • Deryagin B.V. Kas yra trintis? M.: Leidykla. SSRS mokslų akademija, 1963 m.
  • Kragelskis I. V., Ščedrovas V. S. Trinties mokslo raida. Sausoji trintis. M.: Leidykla. SSRS mokslų akademija, 1956 m.
  • Frolovas, K. V. (red.) Šiuolaikinė tribologija: rezultatai ir perspektyvos. LKI, 2008 m.
  • Bowdenas F. P., Taboras D. Kietųjų medžiagų trintis ir tepimas. Oksfordo universitetas Spauda, ​​2001 m.
  • Persson Bo N. J.: Slydimo trintis. Fiziniai principai ir taikymas. Springeris, 2002 m.
  • Popovas V. L. Kontaktmechanik und Reibung. Ein Lehr- und Anwendungsbuch von der Nanotribologie bis zur numberchen Simulation, Springeris, 2009 m.
  • Rabinovičius E. Trintis ir medžiagų susidėvėjimas. Wiley-Interscience, 1995 m.

Nuorodos


Wikimedia fondas.

2010 m.:

Sinonimai

Atsparumas judėjimui, kuris atsiranda, kai liečiasi kūnai juda vienas kito atžvilgiu. Yra slenkantis T. (T. 1-oji rūšis), atsirandantis slystant vienam kūnui ant kito, ir slenkantis T. (T. 2-oji rūšis), atsirandantis ... ... Jūrų žodyne

Kitas jėgos tipas, naudojamas mechanikoje, yra trinties jėgos. Šios jėgos veikia išilgai kūnų paviršiaus, kai jos tiesiogiai liečiasi.
Trinties jėgos visais atvejais neleidžia santykiniam besiliečiančių kūnų judėjimui. Tam tikromis sąlygomis dėl trinties jėgų šis judėjimas tampa neįmanomas. Tačiau trinties jėgos ne tik sulėtina kūnų judėjimą. Daugeliu praktiškai svarbių atvejų kūno judėjimas negalėjo vykti be trinties jėgų veikimo.
Trinties jėgų svarbą galima pamatyti naudojant judančio automobilio pavyzdį ( 4.13 pav). Nuo Žemės paviršiaus veikianti trinties jėga varomuosius ratus ir oro pasipriešinimo jėga nukreipta atgal ir gali tik sulėtinti judėjimą. Vienintelis išorinė jėga, galintis padidinti automobilio greitį, yra trinties jėga, veikianti varančiuosius ratus. Jei šios jėgos nebūtų, automobilis slystų vietoje, nepaisant varomųjų ratų sukimosi.

Lygiai taip pat trinties jėga, veikianti mūsų pėdų padus, suteikia mūsų kūnui pagreitį, reikalingą norint pradėti arba sustabdyti judėjimą.
Variklio, kuris suka varomuosius ratus, darbas ir kojų raumenų pastangos sukelia trinties jėgų atsiradimą.
Neleisdama slysti, trinties jėga atlieka naudingą darbą, pagreitina automobilį ar mūsų savo kūną. Tačiau be variklio ar kojų raumenų pastangų padidinti greičio dėl trinties neįmanoma.
Taigi, viena vertus, būtina imtis visų priemonių, kad būtų sumažintos trinties jėgos, trukdančios judėti, sutepti besitrinančias variklio dalis ir suteikti automobiliui tokią formą, kurioje oro pasipriešinimas būtų minimalus, o kita vertus – būtina padidinti naudinga trintis, pabarstyti, pavyzdžiui, kelią smėliu ledo sąlygomis.
Trinties jėgos priklauso nuo trinties būklės kietus paviršius, o kai standus kūnas juda vandenyje ar ore – nuo ​​santykinio judėjimo greičio, nuo šio kūno dydžio ir formos.
Trintis yra reiškinys, kuris mus lydi visur ir visur. Kai kuriais atvejais tai naudinga, ir mes visais įmanomais būdais stengiamės jį padidinti. Kitose tai žalinga, ir mes su tuo pirmaujame

???
1. Apsidairykite aplinkui. Ar matai naudingas veiksmas trinties jėgos?
2. Kodėl ant veržlės ir replių nasrų daromos įpjovos?
3. Kodėl automobilių padangos turi reljefinį raštą (protektorių)?

G.Ya.Myakishev, B.B.Bukhovcevas, N.N.Sotskis, fizika 10 kl.

Pamokos turinys pamokų užrašai remiančios kadrinės pamokos pristatymo pagreitinimo metodus interaktyvios technologijos Praktika užduotys ir pratimai savęs patikrinimo seminarai, mokymai, atvejai, užduotys namų darbai ginčytinus klausimus retorinius klausimus iš studentų Iliustracijos garso, vaizdo klipai ir multimedija nuotraukos, paveikslėliai, grafika, lentelės, diagramos, humoras, anekdotai, anekdotai, komiksai, palyginimai, posakiai, kryžiažodžiai, citatos Priedai tezės straipsniai gudrybės smalsiems lopšiai vadovėliai pagrindinis ir papildomas terminų žodynas kita Vadovėlių ir pamokų tobulinimasklaidų taisymas vadovėlyje vadovėlio fragmento atnaujinimas, naujovių elementai pamokoje, pasenusių žinių keitimas naujomis Tik mokytojams tobulos pamokos kalendorinis planas metams metodinės rekomendacijos diskusijų programos Integruotos pamokos

Jei turite šios pamokos pataisymų ar pasiūlymų,

MBOU Gruzinovskajos vidurinė mokykla

Tiriamasis darbas

Trintis ir jos reikšmė žmogaus gyvenime

Baigė: 7 klasės mokinys

Trišečkinas Dmitrijus

Prižiūrėtojas:

Fizikos mokytojas

Petrova Tatjana Ivanovna

Gruzinovas, Morozovskio rajonas

Rostovo sritis

20142015 m

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………….. 3 - 4

Trinties jėgos tipai……………………………………………………………………………………… 4 - 6Trinties naudojimas žmonėms……………………………………………………… 6 - 11

Praktinė dalis……………………………………………………………… 11 - 29

Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo apkrovos……………………………… 12 - 15 Trinties jėgos priklausomybė nuo trinties paviršių kontaktinio ploto: ……………………………………………………… ……………. 15 -18

Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo apdirbamo paviršiaus kokybės……………………………………………………………………….. 18 - 19

Riedėjimo trinties jėgos priklausomybė nuo medžiagos, iš kurios pagaminti trinties korpusai……………. 19-21

Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas šioms medžiagoms:

mediena ant medžio, mediena ant metalo, mediena ant plastiko……………………………………………………………… 21 - 22

Slydimo trinties jėgos ir riedėjimo trinties jėgos palyginimas………………………………………………. 23-25

Mokyklinių batų slydimo trinties koeficiento nustatymas ant įvairių paviršių.……………………………………………………………

……………………………………………………………

Išvada……………………………………………………………………………… 29

Literatūra………………………………………………………………………………… 30

Taikymas. 30

Įvadas

Mūsų gyvenimas yra susijęs su judėjimu skirtingos aplinkos: sausuma, oru ir vandeniu. Paprasčiausia šio judėjimo forma yra mechaninis judėjimas. Upėje teka vanduo, kuriuo plaukia laivelis, dangumi laksto debesys, o tarp jų skraido paukščiai ir lėktuvai, keliais lekia automobiliai, bėgiais – traukiniai. Tačiau visose šiose judėjimo apraiškose yra bendras bruožas- atliekant visus tokius judesius kūnai liečiasi arba su kitais kūnais, arba su aplinką. Toks kontaktas negali nepaveikti judėjimo. Pavyzdžiui, rogės riedant per sniegą sustoja veikiamos trinties, net jei kelyje nėra iškilimų ar kliūčių. Lygiai taip pat sustoja kamuolys, biliardo kamuolys, statinė ir vaikiškas kamuolys. Dėl trinties dailiojo čiuožimo čiuožėjai šoka ant ledo, atlikdami sudėtingus piruetus, jos dėka žmonės vaikšto žeme ir nekrenta, butuose stovi spintos ir bufetai, pripildyti buities rakandų, teka upės, važinėja automobiliai, kalama kalama. nagai nekrenta nuo sienų.

Trintis yra daugelyje mus supančių reiškinių, kurie atlieka ir naudingą, ir žalingą vaidmenį.Kaip automobilis įsibėgėja ir kokia jėga jį sulėtina stabdant? Kodėl slidžiame kelyje slysta automobilis? Kas sukelia greitą dalių susidėvėjimą? Kodėl automobilis, įsibėgėjęs iki didelio greičio, negali staiga sustoti? Kaip augalai išsilaiko dirvoje? Kodėl sunku laikyti gyvą žuvį rankoje? Kaip galime paaiškinti didelį sužalojimų ir eismo įvykių procentą ledo sąlygomis žiemą?

Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų su kūnų judėjimu susijusių klausimų pateikia trinties dėsniai.

Todėl atsirandaproblema: Nuo ko priklauso trinties jėgos dydis?

Pasirinkimą lėmė žinių šiuo klausimu trūkumas ir noras nustatyti trinties jėgos charakteristikastemomis tyrimas „Trintis ir jos reikšmė žmogaus gyvenime“.

Objektas tyrimas yra trinties jėga.

Kaiptema Tyrimas nustato veiksnius, turinčius įtakos trinties jėgos dydžiui.

Tikslas Tyrimo tikslas – ištirti slėgio jėgos įtaką, besiliečiančių paviršių tipą, besiliečiančių paviršių plotą, paviršiaus apdorojimo kokybę slydimo trinties jėgos dydžiui; slydimo trinties jėgos ir riedėjimo trinties jėgos palyginimas; mokyklinių batų padų slydimo trinties koeficiento skaičiavimas įvairiais paviršiais.

Šiam tikslui pasiekti buvo nuspręsta:užduotis :

    literatūros apie problemą parinkimas;

    literatūros apie problemą studijavimas, analizė, apibendrinimas;

    tirti slėgio jėgos, besiliečiančių paviršių tipo ir ploto įtaką slydimo trinties jėgos dydžiui;

    gautų rezultatų analizė.

Hipotezė tyrimai: slydimo trinties jėga priklauso nuo slėgio jėgos, besiliečiančių paviršių tipo ir besiliečiančių paviršių ploto.

Darbo metu buvo naudojami šiemetodus tyrimas:

    Teorinis (studija, analizė, literatūros sintezė).

    Empirinis (stebėjimai, pokalbiai, matavimai).

    Interpretuojantis (kiekybinis ir kokybinis rezultatų apdorojimas).

Naujovė Darbo tikslas – nustatyti paprastus eksperimentus, kurie leistų ištirti slėgio jėgos, besiliečiančių paviršių tipą ir plotą bei paviršiaus apdorojimo kokybę įtaką slydimo trinties jėgos dydžiui.Kasdieniame gyvenime kasdien susiduriame su tuo tikroji prigimtis Mes praktiškai nieko nežinome. Trinties jėga yra vienas iš labiausiai paplitusių reiškinių Žemėje be jos. Ir, žinoma, vaidina trinties jėga svarbus vaidmuo mūsų gyvenimuose.

Trinties jėgos rūšys

Pažiūrėkite, kas yra „Friction“ kituose žodynuose: - sąveika, neleidžianti santykiniam kūnų judėjimui, atsirandančiam vienam kūnui susilietus su kitu.

Esant santykiniam dviejų besiliečiančių kūnų judėjimui, jų sąveikos metu atsirandančios trinties jėgos gali būti suskirstytos į:

*Slydimo trintis - jėga, atsirandanti judant vienam iš sąveikaujančių kūnų kito atžvilgiu ir veikianti šį kūną priešinga slydimo krypčiai;

Dėl ko rogės pamažu sustoja rieddamos nuo kalno? Dėl slydimo trinties. Kodėl ledu slystantis ritulys sulėtėja? Dėl slydimo trinties, visada nukreipta priešinga kūno judėjimo krypčiai. Slydimo trinties jėga apskaičiuojama pagal formulę:

pagal žinomą slydimo trinties koeficientą ir slėgio jėgą paviršiuje.

Trinties jėgos atsiradimo priežastys:

    Besiliečiančių kūnų paviršių šiurkštumas. Net ir tie paviršiai, kurie atrodo lygūs, iš tikrųjų visada turi mikroskopinių nelygumų (išsikišimų, įdubimų). Kai vienas kūnas slysta kito paviršiumi, šie nelygumai užkliūva vienas ant kito ir taip trukdo judėti;

2) tarpmolekulinė trauka, veikianti besitrinančių kūnų sąlyčio taškuose. Pritraukimas vyksta tarp medžiagos molekulių labai mažais atstumais. Molekulinė trauka pasireiškia ir tais atvejais, kai besiliečiančių kūnų paviršiai yra gerai nupoliruoti.

* Riedėjimo trintis - cdumblas, atsirandantis, kai vienas iš dviejų sąveikaujančių kūnų rieda kito atžvilgiu ir neutralizuoja judančio kūno sukimąsi.

Jeigu kūnas neslysta kito kūno paviršiumi, o kaip ratas ar cilindras rieda, tai jų sąlyčio taške atsirandanti trintis vadinama riedėjimo trintimi.

Riedantis ratas yra šiek tiek prispaustas prie kelio dangos, todėl prieš jį visada yra nedidelis guzas, kurį reikia įveikti. Riedėjimo trintį sukelia būtent tai, kad riedantis ratas nuolat turi važiuoti per priekyje atsiradusį nelygumą.
Nesant santykinio dviejų besiliečiančių kūnų judėjimo ir esant jėgoms, linkusioms atlikti tokį judesį, daugelyje situacijų atsiranda

* Trintis ramybės būsenoje - jėga, atsirandanti tarp dviejų besiliečiančių kūnų ir neleidžianti atsirasti santykiniam judėjimui. Šią jėgą reikia įveikti, kad du besiliečiantys kūnai judėtų vienas kito atžvilgiu. Jis veikia priešinga galimo judėjimo krypčiai.

Pastatykime kaladėlę ant nuožulnios lentos, ne per dideliu lentos pasvirimo kampu. Blokas gali likti vietoje. Kas neleis jam nuslysti žemyn? Poilsio trintis.

Priglauskime ranką prie ant stalo gulinčio sąsiuvinio ir pajudinkime. Sąsiuvinis judės stalo atžvilgiu, bet remsis mūsų delno atžvilgiu. Ką naudojome, kad šis užrašų knygelė judėtų? Naudojant statinę trintį tarp nešiojamojo kompiuterio ir rankos. Statinė trintis perkelia krovinius ant judančio konvejerio juostos, neleidžia atsirišti batų raištelių, laiko į lentą įkaltas vinis ir kt.

Trinties naudojimas žmonėms

Pirmą kartą žmogus sąmoningai panaudojo trintį, kad sukurtų ugnį. Kad užkurtų ugnį, žmonės paimdavo aštrų medinį pagaliuką, prispausdavo jį prie medinės trinkelės ir greitai sukdavo. Tuo pačiu metu dėl trinties išsiskyrė šiluma, o į skylę patalpintos sausos samanos liepsnoja. Daugelis modernesni būdai ugnies gavimas taip pat siejamas su trintimi.

Trintis suteikia mums galimybę vaikščioti, sėdėti ir dirbti nesibaiminant, kad nuo stalo nukris knygos ir sąsiuviniai, kad stalas slys, kol atsitrenks į kampą, o rašiklis išslys iš pirštų. Trintis skatina stabilumą. Dailidės išlygina grindis taip, kad stalai ir kėdės liktų ten, kur buvo padėti. Nedidelę trintį ant ledo galima išnaudoti techniškai, kad būtų pasiektas didelis pranašumas. Tai liudija vadinamieji ledo keliai, kurie buvo nutiesti medienai iš kirtavietės gabenti į geležinkelį arba į plaustų vietas. Tokiu keliu, kuris turi lygius ledo bėgius, du arkliai tempia roges, prikrautas 70 tonų rąstų.

Rato išvaizda taip pat siejama su trinties buvimu. Iš pradžių sunkūs kroviniai buvo tiesiog tempiami žeme, bet paskui žmonės pastebėjo, kad lygūs daiktai lengviau judinami nei šiurkštūs, todėl krovinius ėmė dėti ant poros lygių rąstų. Pasirodė rogės. Netrukus žmonės pastebėjo, kad roges lengviau nešti, jei po jomis padėta apvalių ritininių rąstų. Tačiau gabenimas volais buvo labai nepatogus, nes juos reikėjo nuolat stumdyti į priekį. Kad riedučiai neišriedėtų, juos imta tvirtinti prie pačių rogių. Taigi riedučiai ėmė virsti ratais, o rogės – vežimais: karučiais, karučiais, vežimais, t.y. į ratinius vežimus.

Trintis yra ne tik judėjimo stabdis. Tai taip pat pagrindinė techninių prietaisų nusidėvėjimo priežastis – problema, su kuria žmogus taip pat susidūrė pačioje civilizacijos aušroje.Taigi sunkių daiktų, pavyzdžiui, lovų, pianinų ir kt., kojos yra aprūpintos ritinėliais. Technologijoje riedėjimo guoliai, kitaip vadinami rutuliniais ir ritininiais guoliais, yra plačiai naudojami siekiant sumažinti trintį mašinose.Išilgai variklio cilindrų sienelių slystančių stūmoklių trintis laikui bėgant mažėja. Taip yra dėl to, kad kaitinant ketaus cilindro sieneles, ant jų paviršiaus išskiriama visame ketuje esanti anglis plonos grafito plėvelės pavidalu – juodai blizgančia medžiaga, iš kurios gaminami pieštukų šereliai. Šis grafitas veikia kaip lubrikantas. Jo dalelės lengvai slysta viena per kitą, sumažindamos slydimo trintį.

Bet dirbtinį tepimą naudoja ir žmonės, pavyzdžiui, norėdami dar labiau sumažinti slidžių trintį ant sniego, jų paviršius sutepamas specialiu tepalu. Sauso sniego trintis ant tepalo sluoksnio yra mažesnė nei ant medinių slidžių

Trinties jėga stabdo automobilį, tačiau be statinės trinties jis negalėtų pradėti judėti. Trinčiai padidinti automobilio padangų paviršius daromas su briaunotais iškilimais.

Trintis tarnauja menui. Taigi be stryko trinties ant stygų groti smuiku ar violončele būtų neįmanoma.

Trintis pasitarnauja sportui. Be trinties mums žinomos sporto šakos būtų neįmanomos:



Dėl trinties trinami paviršiai, todėl trintis plačiai naudojama įrankių galandimo, metalų, stiklo, deimantų, medienos ir kitų medžiagų paviršių šlifavimo ir poliravimo procesuose.

Žmogaus gyvenime, gamtoje ir technikoje yra trintis puiki vertė. Kai kuriais atvejais trintis gali būti naudinga, o kitais atvejais trintis gali būti žalinga ir tada bandoma ją sumažinti.

Praktinė dalis.

Patyrinėkimeveiksniai, nuo kurių priklauso trinties jėga:

    Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo jėgos, spaudžiančios tam tikrą kūną prie kito kūno paviršiaus, t.y. dėl normalaus slėgio jėgos;

    Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo besiliečiančių kūnų ploto;

    Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo medžiagos, iš kurios pagaminti kūnai;

    Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo trinamųjų paviršių apdirbimo kokybės.

    Slydimo trinties ir riedėjimo trinties jėgų modulių palyginimas

Eksperimentas Nr. 1 Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo apkrovos

Nustatau laboratorinio dinamometro skalės padalos reikšmę, kabliu išmatuoju medinės kaladėlės svorį.

Dinamometru išmatuoju kaladėlės slydimo trinties jėgą ant medinio liniuotės paviršiaus.

Ant bloko uždedu iš pradžių vieną, po to du, po to tris svarelius, kurių kiekvienas sveria po 100 g (sveria 1 N) ir kiekvieną kartą dinamometru nustatau slydimo trinties jėgos dydį, kai blokas su svarmenimis tolygiai juda mediniu paviršiumi. valdovo.

Strypų skaičius

Svoris,N

Slydimo trinties jėga,N

1,7

0,5

2.7

0,8

3,7

1.2

Išvada: Iš eksperimentų aišku, kad kuo didesnė slėgio jėga, tuo didesnė slydimo trinties jėga.

Konstruoju slydimo trinties jėgos priklausomybės nuo apkrovos schemą

Slydimo trinties jėga, N

Eksperimentas Nr. 2 Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo trinties paviršių kontaktinio ploto.

Nir uždėkite medinę liniuotę ant medinės kaladėlės didelis veidas. Ant jo uždedu tris svarmenis, sveriančius po 1 N.

Naudodamas dinamometrą, per liniuotės paviršių tolygiai perkeliau bloką su apkrova.

Dinamometru išmatuoju kaladėlės slydimo trinties jėgą liniuotės paviršiuje.

Ant medinės liniuotės dedu medinį bloką su trimis svareliais vidurinėje-didžiojoje pusėje, po to mažiausioje pusėje ir vėl dinamometru matuoju slydimo trinties jėgą.

Išmatavimai pateikti lentelėje:

Bloko krašto plotas, cm 2

Slydimo trinties jėga, N

168

1,2

1,1

1,2

Išvada: Eksperimentas rodo, kad slydimo trinties jėga nesikeičia didėjant besiliečiančių paviršių plotui. Tai reiškia, kad jis nepriklauso nuo paviršiaus ploto.

Sudarau slydimo trinties jėgos priklausomybės nuo besiliečiančių paviršių ploto schemą.

Slydimo trinties jėga, N

Veido plotas, cm2

Eksperimentas Nr. 3 Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo apdoroto paviršiaus kokybės: mediena ant medžio ( įvairių būdų paviršiaus apdorojimas)

Medinę kaladėlę su trimis svarmenimis tolygiai judu palei nušlifuotą medinį liniuotės paviršių.

Nupoliruotas medinis paviršius iš pradžių buvo pakeistas lygiu mediniu paviršiumi, po to grubiu mediniu paviršiumi ir kiekvieną kartą buvo matuojama slydimo trinties jėga, kai išilgai jas tolygiai judėjo medinis blokas su trimis svarmenimis. Išmatavimai pateikti lentelėje:

grubus

sklandžiai

poliruoti

1, 6 N

0, 8 N

0, 3 N

Išvada: slydimo trinties jėga yra didesnė ten, kur paviršiaus šiurkštumas didesnis.

Konstruoju slydimo trinties jėgos priklausomybės nuo apdirbamo paviršiaus kokybės schemą

Slydimo trinties jėga, N

Paviršiaus kokybė

Eksperimentas Nr. 4 Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo medžiagos, iš kurios pagaminti trinties korpusai.

Mediniu bloku su trimis svarmenimis tolygiai perkėliau mediniu liniuotės paviršiumi.

Dinamometru išmatuoju slydimo trinties jėgą, kuri atsiranda tarp liniuotės medinio paviršiaus ir trinkelės medinio paviršiaus.

Medinis paviršius iš pradžių buvo pakeistas metaliniu, po to – kartono lakšto paviršiumi ir kiekvieną kartą buvo matuojama slydimo trinties jėga, kai išilgai jais tolygiai judant mediniam blokui su trimis apkrovomis. Išmatavimai pateikti lentelėje:

Slydimo trinties jėga, kai medinis blokas juda paviršiumi

Medinis paviršius

Metalinis paviršius

Kartono paviršius

1,2 N

1,5 N

1 N

Išvada: slydimo trinties jėga keičiasi, kai blokas juda skirtingų medžiagų paviršiais. Tai reiškia, kad slydimo trinties jėgos dydis priklauso nuo sąveikaujančių paviršių tipo.

Slydimo trinties koeficiento skaičiavimas.

Tiriant slydimo trinties jėgą iš trinamųjų paviršių medžiagų, buvo naudojamas medinis blokas, ant kurio buvo dedami 1–3 100 g svareliai ir skirtingi kontaktiniai paviršiai. Naudojo formulę:

Trinties jėga

Apskaičiuoju slydimo trinties koeficientus šioms medžiagoms:

Trinimo medžiagos

Slėgio jėga, N

Trinties jėgaclipdukas, N

Medis prie medžio

1,7

0.5

0.29

0,3

2,7

0.8

0.3

3,7

1.2

0.32

Mediena metalui

1.7

0.7

0.41

0, 4 2

2.7

1.2

0.44

3.7

1.5

0.4

Mediena ant plastiko

1.7

0.4

0.235

0, 24

2.7

0.7

0.259

3.7

0.9

0.243

Sudarysiu slydimo trinties koeficientų palyginimo diagramą įvairios medžiagos

Slydimo trinties koeficientas

Medžiaga

Išvada:

Išanalizavę gautas slydimo trinties koeficiento (μ) reikšmes, galime daryti išvadą, kad μ charakterizuoja paviršių. Taigi, nei daugiau vertėsμ, tuo didesnė slydimo trinties jėga.

Eksperimentas Nr.5. Palyginkime slydimo trinties jėgą ir riedėjimo trinties jėgą.

Eksperimente medinę kaladėlę pakeičiau tokios pat masės voleliu. Perkraunu krovinius ant medinio paviršiaus. Dinamometru išmatuoju slydimo trinties jėgą ir riedėjimo trinties jėgą. Išmatavimai pateikti lentelėje.

Prekė

Trinties jėga, N

Baras

0,3

Ledo čiuožykla

0,1

Išvada: Kai kaladė juda mediniu paviršiumi, slydimo trinties jėga yra didesnė nei judant tokios pat masės voleliui.

Sukamoji lentelė.

Trinties jėga

priklauso

Nepriklauso

Nuo spaudimo jėgos paviršiuje

Iš paviršiaus ploto

Nuo trinamųjų paviršių tipo

Nuo apdirbamo paviršiaus kokybės

Slydimo trinties jėga daugiau galios riedėjimo trintis

Žinias, gautas tiriant trinties jėgą, panaudosiu mokyklinių batų padų slydimo ant įvairių paviršių trinties koeficientui apskaičiuoti.

Mokykloje galiu avėti batus su guminiais, mikropluošto ar poliuretano padais. Biuruose grindys išklotos linoleumu, sporto salėje – dažyta mediena, vestibiulyje – grindų plytelės.

Mokyklinių batų padų slydimo trinties koeficiento nustatymas įvairiais paviršiais

Eksperimento eiga:

1.Matuoju gravitacijos jėgą, veikiančią batą su guminiu padu.

2. Batą padedu ant linoleumo paviršiaus ir ištempiu pastovus greitis naudojant dinamometrą. Matuoju slydimo trinties jėgą.

3. Tikslesniems skaičiavimams eksperimentą atliksiu kelis kartus ir apskaičiuosiu vidutinę guminio pado slydimo trinties ant linoleumo koeficiento reikšmę.

Batų pado medžiaga

Grindų danga

Gravitacija, N

Slydimo trinties jėga, N

Slydimo trinties koeficientas

Vidutinis slydimo trinties koeficientas

gumos

linoleumas

2 , 3

0,8

0,35

0,36

2 , 3

0,8

0,36

2 , 3

0,8

0,36

gumos

plytelė

2 , 3

0,6

0,27

0,27

2 , 3

0,6

0,28

2 , 3

0,6

0,27

gumos

medis

2 , 3

0,45

0,45

2 , 3

1,1

0,46

2 , 3

0,44

Panašų eksperimentą atlieku su batais, kurių padas yra poliuretanas ir mikropluoštas.

Batų pado medžiaga

Grindų danga

Gravitacija, N

Slydimo trinties jėga, N

Slydimo trinties koeficientas

Vidutinis slydimo trinties koeficientas

poliuretanas

linoleumas

2,5

1,2

0,46

0,45

2,5

1,1

0,45

2,5

1,1

0,45

poliuretanas

plytelė

2,5

0,7

0,28

0,28

2,5

0,8

0,29

2,5

0,7

0,28

poliuretanas

medis

2,5

1,1

0,45

0,4 6

2,5

1,2

0,47

2,5

1,1

0,4 6

Batų pado medžiaga

Grindų danga

Gravitacija, N

Slydimo trinties jėga, N

Slydimo trinties koeficientas

Vidutinis slydimo trinties koeficientas

mikropluošto

linoleumas

2,2

0,8

0,38

0,38

2,2

0,8

0,38

2,2

0,8

0,37

mikropluošto

plytelė

2,2

0,8

0,36

0,35

2,2

0,7

0,34

2,2

0,8

0,36

mikropluošto

medis

2,2

1,2

0,56

0,55

2,2

1,2

0,56

2,2

1,1

0,54

Sudarysiu lyginamąsias mokyklinių batų pado trinties koeficiento vidutinės vertės priklausomybės nuo grindų diagramas.

Slydimo trinties koeficientas (poliuretanas)

Medžiaga

Medžiaga

Slydimo trinties koeficientas (mikropluoštas)

Slydimo trinties koeficientas (guma)

Medžiaga

Taigi, atlikęs eksperimentą, darau tokią išvadą didžiausias koeficientas slydimo trintis padams iš mikropluošto, vėliau poliuretano, o guminiams padams mažiausias koeficientas. Iš to išplaukia, kad perkant batus reikėtų atsižvelgti į padų ypatybes ir oro sąlygos kurioje avėsite šiuos batus. Taigi pakaitinius batus mokyklai reikėtų įsigyti su mikropluošto padais, nes jie turi didžiausią trinties koeficientą ant įvairių paviršių ir tai padės išvengti kritimų ir traumų. Poliuretanas taip pat turi gerą atsparumą skirtingos temperatūros ir jėga.

Be to, pakeitus linoleumo paviršių grindų plytelėmis, sumažėjo trintisšiek tiek visų tipų padams. Spėju, kad taip yra dėl plytelių naujumo ir po kurio laiko padidės batų padų trintis ant plytelių grindų paviršiaus.

Išvada

Dirbdamas su projektu priėjau išvados, kad trinties jėga vaidina didžiulį vaidmenį ne tik žmogaus gyvenime (kasdieniame gyvenime, technologijose), bet ir gamtoje.

Galime rašyti ant popieriaus, ant stalo stovintys daiktai nenuskrenda nuo menkiausio skersvėjo, drabužiai gali kabėti ant kėdės ar pakabų spintoje, kompiuterio pelę galiu judinti palei kilimėlį, sunkiai judame spintą, nes ... yra trinties jėga, bet jei virtuvėje netyčia išsiliesite saulėgrąžų aliejaus, bet kas įėjęs paslys, nes... sumažės trinties jėga.

Galime vaikščioti žeme, voverės šokinėja ant medžių šakų, tinginys kabo ant šakos, paukštis gali sėdėti ant vielos, vanduo nutrina akmenį, planetų ir kometų susidarymas, lyja ir vanduo teka į slėnį, didžiuliai rieduliai guli ant uolų pakraščių ir nekrenta žemyn – juos laiko trinties jėga.

Automobilis gali sulėtinti greitį; šiaurėje žmonės juda rogutėmis ir slidėmis – tai greičiau, nes... mažesnė trinties jėga; galime važinėtis dviračiu; visos suteptos dalys veikia geriau; rutuliniuose guoliuose atsiranda riedėjimo trintis; saugiam važiavimui žiemą naudojami ratai su smaigaliais ar net grandinėmis; yra mechanizmai, skirti judesiui perduoti arba konvertuoti naudojant trintį, vadinamieji. trinties mechanizmai.

Išsiaiškinau, kad žmonės jau seniai naudoja žinias apie trinties reiškinį, gautas eksperimentiniu būdu. Pradedant nuoXV- XVIšimtmečius žinios apie šį reiškinį tampa mokslinėmis: atliekami eksperimentai, kuriais nustatoma trinties jėgos priklausomybė nuo daugelio veiksnių, atskleidžiami modeliai.

Dabar tiksliai žinau, nuo ko priklauso trinties jėga, o kas jos neturi įtakos. Tiksliau, trinties jėga priklauso nuo: apkrovos arba kūno svorio; dėl besiliečiančių paviršių tipo; dėl nelygumų ar paviršiaus šiurkštumo dydžio. Bet tai nepriklauso nuo kontakto srities. Riedėjimo trinties jėga visada yra mažesnė už slydimo trinties jėgą.

Dabar galiu paaiškinti visus praktikoje pastebėtus modelius, susijusius su trinties jėgos atsiradimu.

Atlikau eilę eksperimentų, atlikau maždaug tuos pačius eksperimentus, kaip ir mokslininkai, ir gavau maždaug tokius pačius rezultatus. Paaiškėjo, kad eksperimentiškai patvirtinau visus jų teiginius.

Bet, ko gero, svarbiausia, kad supratau, kaip puiku pačiam įgyti žinių, o vėliau jomis dalintis su kitais.

Naudotos literatūros sąrašas.

1. Pradinis vadovėlis Fizika: vadovėlis. 3-xt. /Redaktorius G.S.Landsbergis. T.1 Mechanika. Molekulinė fizika.M.: Nauka, 1985 m.

2. Ivanovas A.S., Leprosa A.T. Mechanikos ir technologijų pasaulis: knyga studentams. – M.: Išsilavinimas, 1993 m.

3. Bytko N.D. Fizika, 1 ir 2 dalys. Mechanika. Molekulinė fizika ir šiluma.M.: absolventų mokykla, 1972.

4. Enciklopedija vaikams. 16 tomas. Fizika 1 dalis Fizikos biografija. Kelionė į materijos gelmes. Mechaninis pasaulio vaizdas/skyrius. Red. V.A.Volodinas. – M.:Avanta+,\

Taikymas

Nebėgiokite išplautomis grindimis ir kitais slidžiais paviršiais, nes kuo lygesnis paviršius, tuo mažesnė trinties jėga, vadinasi, galite paslysti ir nukristi, susižalodami patys.

Perkeliant bet kokį sunkų daiktą, judėjimo kelyje patartina dėti apvalius daiktus, pavyzdžiui, rąstus, nes Riedėjimo trinties jėga yra mažesnė už slydimo trinties jėgą.

Kai automobilis „slysta“, priešingai, trinties jėga turi būti padidinta, todėl verta pridėti akmenų ir žvyro.

Norėdami padidinti įvairių dalykų, kuriuos galite naudoti, patvarumą

Chikirovas Ruslanas, Nazarenko Yana

Studentų projektas tema „Trintis“

Parsisiųsti:

Peržiūra:

Tiriamasis darbas

Pažiūrėkite, kas yra „Friction“ kituose žodynuose:

ir jo reikšmę žmogaus gyvenime

Atlieka: Yana Nazarenko ir

Čikirovas Ruslanas

9 „A“ klasės mokiniai

MOU CHSOSH Nr. 2

Vadovė Malikova G.N.

2010 m

Kokį vaidmenį mūsų gyvenime vaidina trintis?

Tikslas: Išsiaiškinti, kokį vaidmenį mūsų gyvenime vaidina trinties jėga, kaip žmogus įgijo žinių apie šį reiškinį, kokia jo prigimtis.

Užduotys:

  1. Atsekti istorinę žmonijos patirtį naudojant ir taikant šį reiškinį;
  2. Išsiaiškinti trinties reiškinio prigimtį, trinties dėsnius;
  3. Atlikti eksperimentus, patvirtinančius trinties jėgos modelius ir priklausomybes;
  4. Apsvarstykite ir sukurkite demonstracinius eksperimentus, įrodančius trinties jėgos priklausomybę nuo normalaus slėgio jėgos, besiliečiančių paviršių savybių ir santykinio judėjimo greičio.

Planas:

  1. Trinties jėgos prigimtis
  2. Trinties reiškinio esmė
  3. Trinties rūšys
  4. Tyrimai, eksperimentai, eksperimentai
  5. Veiksniai, nuo kurių priklauso trinties jėga
  6. Trinties jėgų vaidmuo
  7. Išvada

Mūsų tyrimas:

  1. Informacija iš ligoninės
  2. Informacija iš kelių policijos
  3. Sociologinė apklausa
  4. Eksperimentai, eksperimentai

Trintis yra reiškinys, kuris mus lydi nuo vaikystės, tiesiogine prasme kiekviename žingsnyje, todėl tapo toks pažįstamas ir nepastebimas.

Studijavome patarles, priežodžius ir pasakas, kuriose pasireiškia statinės, riedėjimo ir slydimo trinties jėga:

Nebus sniego, neliks pėdsakų.

Sunku plaukti prieš vandenį.

Kantrybė ir darbas viską sumals.

Štai kodėl vežimėlis pradėjo dainuoti, nes ilgą laiką nevalgė deguto.

Pasakos: „Kolobok“ - riedėjimo trintis („Kolobokas atsigulė, atsigulė, paėmė ir apsivertė - nuo lango iki suolo, nuo suolo iki grindų, palei grindis iki durų, peršoko per slenkstį - ir į baldakimą ir suvyniota...“);

„Ryaba višta“ - riedėjimo trintis („Pelė bėgo, vizgino uodegą, kiaušinis rideno,

nukrito ir sulūžo);

„Ropė“ – statinė trintis; – „Bear slide“ – slydimo trintis ir kt.

Paimkite monetą ir patrinkite ją ant grubaus paviršiaus. Aiškiai pajusime pasipriešinimą – tai trinties jėga. Jei trinsite greičiau, moneta pradės kaisti, primindama, kad trintis gamina šilumą – tai žinojo akmens amžiaus žmogus, nes taip žmonės pirmą kartą išmoko kurti ugnį.

Trintis suteikia mums galimybę vaikščioti, sėdėti ir dirbti nesibaiminant, kad nuo stalo nukris knygos ir sąsiuviniai, kad stalas slys, kol atsitrenks į kampą, o rašiklis išslys iš pirštų.

Trintis skatina stabilumą. Dailidės išlygina grindis taip, kad stalai ir kėdės liktų ten, kur buvo padėti. Nedidelę trintį ant ledo galima išnaudoti techniškai, kad būtų pasiektas didelis pranašumas. Tai liudija vadinamieji ledo keliai, kurie buvo nutiesti medienai iš kirtavietės gabenti į geležinkelį arba į plaustų vietas. Tokiu keliu, kuris turi lygius ledo bėgius, du arkliai tempia roges, prikrautas 70 tonų rąstų.

Trintis yra ne tik judėjimo stabdis. Tai taip pat pagrindinė techninių prietaisų nusidėvėjimo priežastis – problema, su kuria žmogus taip pat susidūrė pačioje civilizacijos aušroje.

O mūsų laikais kova su techninių prietaisų nusidėvėjimu yra pati svarbiausia inžinerinė problema, kurią sėkmingai išsprendus būtų sutaupyta dešimtys milijonų tonų plieno ir spalvotųjų metalų, smarkiai sumažėtų daugelio mašinų gamyba ir gamyba. atsargines dalis jiems.

Trinties jėgų rūšys: statinė trintis, slydimo, riedėjimo.

Statinė trintis:

Norėdami išsiaiškinti šio reiškinio esmę, galite atlikti paprastą eksperimentą.

Padėkite bloką ant nuožulnios lentos. Jei lentos pasvirimo kampas nėra per didelis, blokas gali likti vietoje. Kas neleidžia šiam blokui nuslysti žemyn?

Žinoma, statinė trintis.

Slydimo trintis: dėl ko rogės sustoja, kai rieda nuo kalno? Dėl slydimo trinties. Kodėl ledu slystantis ritulys sulėtėja? Dėl slydimo trinties, visada nukreipta priešinga kūno judėjimo krypčiai.

Riedėjimo trintis: jei kūnas neslysta kito kūno paviršiumi, o, kaip ir ratas ar cilindras, rieda, tada jų sąlyčio taške atsirandanti trintis vadinama riedėjimo trintimi. Riedantis ratas yra šiek tiek prispaustas prie kelio dangos, todėl prieš jį visada yra nedidelis guzas, kurį reikia įveikti. Riedėjimo trintį sukelia būtent tai, kad riedantis ratas nuolat turi važiuoti per priekyje atsiradusį nelygumą.

Trinties jėgos priežastys:

  1. Besiliečiančių kūnų paviršių šiurkštumas. Net ir tie paviršiai, kurie atrodo lygūs, iš tikrųjų visada turi mikroskopinių nelygumų (išsikišimų, įdubimų). Kai vienas kūnas slysta kito paviršiumi, šie nelygumai užkliūva vienas ant kito ir taip trukdo judėti;
  1. Tarpmolekulinė trauka, veikianti besitrinančių kūnų sąlyčio taškuose. Pritraukimas vyksta tarp medžiagos molekulių labai mažais atstumais. Molekulinė trauka pasireiškia tais atvejais, kai besiliečiančių kūnų paviršiai yra gerai nupoliruoti.

Trintis taip pat vaidina teigiamą vaidmenį mūsų gyvenime, tačiau ji taip pat pavojinga mums, ypač žiemos periodu, ledo periodu.

Kreipėmės į rajono ligoninę su prašymu suteikti mums informaciją apie nukentėjusius nuo ledo, kurie kreipėsi į medikus.

Rajono ligoninės duomenys apie nukentėjusius nuo ledo 2009-2010 m. žiemos laikotarpiu:

Vaikai nuo 7-13 metų -6;

paaugliai 14-17 metų – 3;

pagyvenę žmonės – 9.

Kelių policijos duomenys apie kelių eismo įvykius žiemos laikotarpiu:

Atlikome nedidelę sociologinę gyventojų grupės apklausą, kuriai buvo užduoti šie klausimai:

1) Ką žinote apie trinties reiškinį?

2) Kaip manote apie ledą, slidžius šaligatvius ir kelius?

3) Jūsų linkėjimai mūsų rajono administracijai.

Apklausoje dalyvavo žmonės įvairaus amžiaus(60 žmonių)

Dauguma respondentų negalėjo tiksliai atsakyti į pirmąjį klausimą, nes... Nemačiau ryšio tarp trinties ir kasdienės patirties.

Į antrąjį klausimą vaikai ir vidurinių mokyklų mokiniai teigė, kad jiems patinka ledas ir jie gali čiuožti; o vyresni žmonės jau supranta šio reiškinio pavojų. Jie pateikė keletą pasiūlymų administracijai, pavyzdžiui:

Pabarstyti kelius ir šaligatvius smėliu ir druska;

Įsitikinkite, kad yra geras apšvietimas, kad būtų matomos pavojingos vietos;

Ledo sąlygomis apriboti transporto greitį gatvėse;

Vykdykite pokalbius mokyklose apie pirmąją pagalbą medicininė priežiūra tokiais atvejais;

Vykdykite susitikimus su kelių policijos inspektoriais.

Veiksniai, nuo kurių priklauso trinties jėga:

  1. Trinties jėga nepriklauso nuo besiliečiančių kūnų ploto, bet priklauso nuo kūnų medžiagos;
  2. Trinties jėga priklauso nuo jėgos, spaudžiančios tam tikrą kūną prie kito kūno paviršiaus, t.y. dėl normalaus slėgio jėgos;
  3. Slydimo trinties jėgos modulis priklauso nuo santykinio greičio modulio.

Trinties jėga priklauso nuo trinamųjų paviršių apdirbimo kokybės.

Eksperimentiškai nustatyta trinties jėgos priklausomybė nuo šių veiksnių:

Nuo krovinio;

Iš trinamųjų paviršių sąlyčio srities;

Iš trinamųjų medžiagų.

Eksperimento rezultatai:

1. Slydimo trinties jėgos priklausomybė nuo apkrovos. Didėjant apkrovai, didėja trinties jėga.

2. Trinties jėgos priklausomybė nuo trinties paviršių kontaktinio ploto:

3. Trinties jėgos priklausomybė nuo besitrinančių paviršių nelygumų dydžio: mediena ant medienos (įvairūs paviršiaus apdorojimo būdai):

Naudodami eksperimentinius duomenis, apskaičiavome slydimo trinties koeficientą šioms medžiagoms:

Trinties jėgos vaidmuo:

Technologijoje ir kasdieniame gyvenime trinties jėgos vaidina didžiulį vaidmenį. Kai kuriais atvejais trinties jėgos yra naudingos, o kitais - žalingos. Trinties jėga sulaiko vinys, varžtus ir veržles; laiko siūlus audinyje, suriša į mazgus ir pan. Jei nebūtų trinties, būtų neįmanoma siūti drabužių, surinkti mašinos ar sudėti dėžę.

Išvada:

Išsiaiškinome, kad žmonės jau seniai naudoja žinias apie trinties reiškinį, gautas eksperimentiniu būdu. Dabar mes tiksliai žinome, nuo ko priklauso trinties jėga, o kas jai įtakos neturi. Dabar visus praktikoje pastebėtus modelius galime paaiškinti medžiagos struktūra ir molekulių sąveikos stiprumu.

Atlikome daugybę eksperimentų, patvirtinančių visus mūsų pateiktus teiginius. Bet, ko gero, svarbiausia, kad supratome, kaip puiku yra įgyti žinių patiems, o vėliau jomis dalytis su kitais. Ateityje norėtume tęsti šios temos tyrimus ir plėsti savo žinias trinties jėgų mažinimo gamtoje ir technikoje srityje.

Literatūra:

  1. Peryshkin A.V. Fizika 7 klasė. – M.: Bustard, 2006 m.
  2. Lamyreva N.A. Fizikos 9-11 kl. Projekto veikla studentai. – Volgogradas: Mokytojas, 2008 m.


Ar jums patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais!