Презентация - трение. Сила трения. трение – это взаимодействие поверхностей соприкасающихся тел, препятствующее их относительному движению. трение – это взаимодействие поверхностей. Презентация по физике сила трения


Сила трения - это сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и препятствующая их относительному движению. Сила трения - это сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и препятствующая их относительному движению. Fтр




Причины возникновения сил трения Шероховатость поверхностей соприкасающихся тел.(даже гладкие поверхности имеют микроскопические неровности и при скольжении зацепляются друг за друга и тем самым мешают движению.) Шероховатость поверхностей соприкасающихся тел.(даже гладкие поверхности имеют микроскопические неровности и при скольжении зацепляются друг за друга и тем самым мешают движению.)












Сила трения покоя Почему не удается сразу сдвинуть с места тяжелый ящик или шкаф? Почему не удается сразу сдвинуть с места тяжелый ящик или шкаф? Чтобы сдвинуть с опоры нужно приложить силу. Эта сила уравновешивает силу трения покоя. Чтобы сдвинуть с опоры нужно приложить силу. Эта сила уравновешивает силу трения покоя.












Вредное трение Нагреваются и изнашиваются многие движущиеся части различных механизмов. Нагреваются и изнашиваются многие движущиеся части различных механизмов. Изнашиваются подошвы обуви и покрышки колёс автомобилей. Изнашиваются подошвы обуви и покрышки колёс автомобилей.


Способы уменьшения трения Обработка трущихся поверхностей до гладкого состояния. Обработка трущихся поверхностей до гладкого состояния. Замена трения скольжения трением качения. Замена трения скольжения трением качения. Использование смазки. Использование смазки.












Трение в природе У многих растений и животных имеются различные органы, служащие для хватания (усики растений, хобот слона, цепкие хвосты лазающих животных). Все они имеют шероховатую поверхность для увеличения силы трения. У многих растений и животных имеются различные органы, служащие для хватания (усики растений, хобот слона, цепкие хвосты лазающих животных). Все они имеют шероховатую поверхность для увеличения силы трения. 1. Какие существуют силы трения? а)Трения скольжения. в)Трения покоя. б)Трения качения. г)Все названные виды. 2.В каких случаях, представленных здесь, возникает сила трения качения? а) 1 и 2. в) 2 и 3. б) 3 и 4. г) 1 и 4. 3.Какие тела из изображенных на рисунке испытывают трение скольжения? а) 1 и 2. в) 2 и 3. б) 3 и 4. г) 1 и При каком виде трения тел возникает наименьшая сила трения? а)При трении качения. б)В случае трения скольжения. в)При трении покоя. г)При всех видах трения силы одинаковы. 5. Как можно уменьшить трение? а)Смазать поверхности соприкасающихся тел. б)Прижать тела друг к другу. в) Увеличить шероховатость. г) Отполировать поверхности. Тест
Домашнее задание Объясните эти поговорки о трении: Не подмажешь - не поедешь. Не подмажешь - не поедешь. Пошло дело как по маслу. Пошло дело как по маслу. Угря в руках не удержишь. Угря в руках не удержишь. Что кругло- легко катится. Что кругло- легко катится. Лыжи скользят по погоде. Лыжи скользят по погоде.

Слайд 1

Сила трения

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением предметов» город Набережные Челны Республика Татарстан

Подготовила: учитель физики Мингазова Майсара Валеевна

Слайд 2

Цели: выяснить какую роль играет сила трения в нашей жизни, как человек получил знания об этом явлении, какова его природа.

Задачи: Проследить исторический опыт человечества по использованию и применению этого явления; Выяснить природу явления трения, закономерности трения; Провести эксперименты, подтверждающие закономерности и зависимости силы трения; Продумать и создать демонстрационные эксперименты, доказывающие зависимость силы трения от силы нормального давления, от свойств соприкасающихся поверхностей, от скорости относительного движения тел.

Слайд 3

Выясним, какую роль играет явление трения или его отсутствие в нашей жизни; Ответим на вопрос: « Что мы знаем об этом явлении?»

Слайд 4

Сила трения в природе

Слайд 5

Слайд 6

Полезна или вредна сила трения?

Слайд 7

Мы изучили пословицы, поговорки, сказки, в которых проявляется сила трения, качения, покоя, скольжения, изучили человеческий опыт в применении трения, способов борьбы с трением.

Слайд 8

Не будет снега, не будет и следа. Тише едешь, дальше будешь. Тихий воз будет на горе. Тяжело против воды плыть. Любишь кататься, люби и саночки возить. Терпенье и труд все перетрут.

Пословицы и поговорки:

Слайд 9

« Колобок» - трение качения. (колобок полежал, полежал, взял да и покатился – с окна на лавку, с лавки на пол….) «Репка» - трение покоя. «Медвежья горка»- трение скольжения.

Слайд 10

Трение – явление сопровождающее нас с детства, буквально на каждом шагу, а потому ставшее таким привычным и таким незаметным Трение не только тормоз для движения. Это еще и главная причина изнашивания технических устройств, проблема, с которой человек столкнулся также на самой заре цивилизации

Слайд 11

1. Введение между трущимися поверхностями смазки (например, какого-либо масла). 2. Использование шариковых и роликовых подшипников. 3. Применение воздушной подушки.

Способы уменьшения трения:

Слайд 12

Первый подшипник качения из металла находился в подпоре ветряка, построенного в 1780 г. в Англии в Спровстоне.

Слайд 13

Подшипник периода технической революции от 1500 до 1850 г.

Подшипники для станочного инструмента с разделенными регулируемыми подшипниковыми блоками

Слайд 14

Что вы знаете о явлении трение? Как относитесь к гололеду, скользким тротуарами дорогам? На первый вопрос основная масса опрошенных не могла ответить определенно, т.к. не видела связи между трением и повседневным своим опытом. На второй вопрос дети и школьники средних классов говорили, что им гололед нравится, можно кататься; а люди постарше уже понимают, в чем заключается опасность этого явления.

Мы провели не большой социологический опрос группы жителей, которым задавались следующие вопросы:

Слайд 15

Мы изучили природу сил трения; Исследовали факторы, от которых зависит трение; Рассмотрели виды трения;

Слайд 16

Силы трения

Покоя Скольжения Качения

Fупр = Fтр Fтр V

При соприкосновении Вдоль поверхности Простив движения

электромагнитная

Слайд 17

Явление взаимодействия двух тел при соприкосновении, которое выражается в препятствии их взаимному перемещению. Природа – электромагнитное взаимодействие. Виды: внешнее (покоя, скольжения, качения), Внутреннее (слои газа или жидкости), Сопротивление (движение тела относительно газа или жидкости)

Сила трения Fтр как характеристика действия поверхности на тело. Характер силы трения: а) зависит от материала тела и поверхности, смазки, величины N; б) не зависит от S поверхности; в) Fmax покоя больше Fскольжения; г) Fкачения меньше Fскольжения; Закон силы трения (для случая независимости от скорости) Fтр=N. Коэффициент трения характеризует материал, степень обработки поверхностей; не зависит от N.

Уменьшение трения: Смазка, обработка поверхностей, выбор материала, подшипники качения и скольжения. Увеличение трения: песок на дороге при гололеде, цепи на колесах, специальные шины, протектор на ботинках и др. Расчет движения тел. Расчет деформаций.

Слайд 18

Трение покоя

Fтр. покоя = - F (Fтр. п)max = µN Трение покоя – движущая сила, «сцепной вес».

Трение качения

Природа… Fтр. кач. F тр. скольж. Колесо! Подшипники! Увеличивают: песок, рукавицы, гвозди, шурупы, шиповки. Уменьшают: валы, оси, шлифовка, подшипники, смазка.

F 30F 5F Жидкое трение

Трение в жидкостях и газах Fc = kv Fc = kv2

Слайд 19

Трение скольжения Fтр = kN

µ – коэффициент трения.

N mg Fтр = µF∂

N = mg – Fsinα Fтр = µ(mg – Fsinα)

N = mgcosα Fтр = µmgcosα Fтр = µmg

Слайд 20

Историческая справка

1883 году знаменитый русский инженер и ученый Н. П. Петров писал: «Силу трения можно замечать всегда и повсюду, и ее надо поставить в ряду могущественнейших способов, при посредстве которых природа превращает один вид энергии в другой, мало-помалу заменяя их тепловыми. Эта сила обнаруживает свое влияние в самых разнообразных явлениях природы, возбуждая живой интерес ученых самых разнообразных направлений. Знание законов трения необходимо и астроному, и физику, и физиологу, и технику». Это высказывание одного из крупнейших инженеров конца прошлого века необычайно ясно показывает исключительную важность трибологии - науки о трении и процессах, его сопровождающих.

Слайд 21

Леонардо да Винчи занимался многими вопросами деталей машин, трения и износа. В процессе своих исследований он обнаружил, что существует соотношение между нагрузкой и силой трения. Он также определили первые законы сухого трения, суть которых в следующем: Сила трения прямо пропорциональна нагрузке. Сила трения не зависит от видимой (номинальной) площади контакта. Сила трения не зависит от скорости скольжения. Применяя эти результаты, он установил: Преимущества качения перед скольжением. Преимущества линейного/точечного контакта перед контактом по площади. Преимущества обеспечения расстояния между телами качения в подшипниках качения.

Слайд 22

Коэффициент трения

Основной характеристикой трения является коэффициент трения μ, который определяется материалами, из которых изготовлены поверхности взаимодействующих тел: сила трения F и нормальная нагрузка Nnormal связаны неравенством обращающимся в равенство только при наличии относительного движения. Это соотношение называется законом Амонтона-Кулона.

Слайд 23

В зависимости от вида перемещения одного тела по другому различают: коэффициент трения при сдвиге - скольжении и коэффициент трения при качении. В свою очередь, при скольжении в зависимости от величины тангенциальной силы различают коэффициент неполного трения скольжения, коэффициент трения покоя и коэффициент трения скольжения. Все эти коэффициенты трения могут изменяться в широких пределах в зависимости от шероховатости и волнистости поверхностей, характера плёнок, покрывающих поверхности.

Слайд 24

Роль сил трения.

Очень красочно о роли трения пишет французский физик Гильом: “Всем нам случалось выходить в гололедицу: сколько усилий требовалось, чтобы удерживаться от падения, сколько смешных движений приходилось нам проделывать, чтобы устоять! Это заставляет нас признать, что земля, по которой мы ходим, обладает драгоценным свойством, благодаря которому мы сохраняем равновесие без особых усилий. Та же мысль возникает у нас, когда мы едем на велосипеде по скользкой мостовой или когда лошадь скользит по асфальту и падает. Изучая подобные явления, мы приходим к открытию тех следствий, к которым приводит трение. Инженеры стремятся устранить его в машинах – и хорошо делают. В прикладной механике о трении говорится, как о крайне нежелательном явлении, и это правильно, однако лишь в узкой специальной области. Во всех прочих случаях мы должны быть благодарны трению: оно дает нам возможность ходить, сидеть и работать без опасения, что книги и чернильница упадут на пол. Трение представляет настолько распространенное явление, что нам, за редким исключением, не приходится призывать его на помощь: оно является к нам само. Трение способствует устойчивости. Плотники выравнивают пол так, что столы и стулья остаются там, куда их поставили. Блюда, стаканы, поставленные на стол, остаются неподвижными без особых забот с нашей стороны, если только дело не происходит на пароходе во время качки. Вообразим, что трение может быть устранено совершенно. Тогда никакие тела, будь они величиной с каменную глыбу или малы, как песчинки, никогда не удержится одно на другом. Не будь трения, Земля представляла бы шар без неровностей, подобно жидкой капли”.

Слайд 25

Нужно ли избавляться от трения?

Вообразим, что во всем мире некоему волшебнику удалось “выключить” трение. А теперь подумайте, к каким непредвиденным последствиям это привело бы. Во-первых, вы, разумеется, выяснили бы, что трение бывает отнюдь не всегда твердым, хотя именно от него в тысячах ситуаций стремятся избавиться. Например, смазывают детали механизмов и машин, чтобы уменьшить их износ и не терять впустую энергию, уходящую на бесполезный нагрев. Однако без трения мы не могли бы ходить, колёса машин без толку крутились бы на месте, бельевые прищепки не могли бы ничего удержать и. т. д. Во-вторых, продолжая теперь вместе наши фантазии, мы, в конце концов, добрались бы до причин, порождающих трение. И здесь открывается самое интересное. Во время скольжения одного предмета по другому происходит словно бы зацепление микроскопических бугорков друг за друга. Но если бы этих бугорков не было, то это не значило бы, что сдвинуть предмет или тащить его стало бы легче. Возник бы так называемый эффект прилипания, который вы легко обнаружите, пытаясь, скажем, сдвинуть стопку книг в глянцевой обложке вдоль поверхности полированного стола. Значит, не будь трения, не было бы этих крошечных попыток каждой частички вещества удержать подле себя соседок. Но тогда как вообще эти частички держались бы вместе? Иными словами внутри различных тел исчезло бы стремление “жить компанией”. То есть вещество развалилось бы до мельчайших деталек, как рассыпался бы на части от сотрясения домик из детского конструктора. Вот к какому неожиданному выводу можно придти, если допустить отсутствие трения. С трением надо бороться, но абсолютно избавиться от него не получится, да и не надо. К этому можно прибавить, что при отсутствии трения гвозди и винты выскальзывали бы из стен, не одной вещи нельзя было бы удержать в руках, никакой вихрь никогда бы не прекращался, никакой звук не умолка, а звучал бы бесконечным эхом, неослабно отражаясь, например, от стен комнаты. Наглядный урок, убеждающий нас в огромной важности трения, дает нам каждый раз гололедица. Застигнутые ее на улице мы оказываемся беспомощны.

Слайд 28

Зависимость силы трения от площади соприкосновения трущихся поверхностей. Fтр,Н 1 0,5 0,25 0 20 28 70 170 S, см2

Слайд 29

Зависимость силы трения от размеров неровностей трущихся поверхностей: дерево по дереву(различные способы обработки поверхностей).

1)Неровная поверхность- брусок неотработан. 2)Гладкая поверхность- брусок обструган вдоль волокон дерева. 3) Отшлифованная гладкая поверхность обработана наждачной бумагой. 4)При исследовании силы трения от материалов трущихся поверхностей мы используем 1 брусок массой 120 г и разные контактные поверхности. Используем формулу: F тр=μ N

Слайд 30

Мы расчитывали коэффициенты трения скольжения для следующих материалов:

Слайд 31

Создать демонстрационные эксперименты; Объяснить результаты наблюдений;

Слайд 32

Деревянная линейка. Кладем линейку горизонтально на указательные пальцы рук и, не торопясь, пальцы начинаем сближать. Линейка движется равномерно по двум пальцам сразу. Она скользит по очереди то по одному, то по другому пальцу. Почему? Под линейкой скользит лишь тот палец, который стоит дальше от центра масс линейки, так как он испытывает меньшую нагрузку и меньшее трение. Его скольжение прекращается, как только он оказывается ближе к ценру масс линейки, чем второй палец, и тогда начинает скользить второй палец. Так пальцы движутся к центру тяжести линейки поочередно…

Слайд 33

Выводы по результатам работы над проектом.

Мы выяснили, что человек издавна использует знания о явлении трения, полученные опытным путем. Начиная с XV-XVI веков, знания об этом явлении становятся научными: ставятся опыты по определению зависимостей силы трения от многих факторов, выясняются закономерности. Теперь мы точно знаем, от чего зависит сила трения, а что не влияет на нее. Если говорить более конкретно, то сила трения зависит: от нагрузки или массы тела; от рода соприкасающихся поверхностей; от скорости относительного движения тел; от размера неровностей или шероховатостей поверхностей. А вот от площади соприкосновения она не зависит. Теперь мы можем объяснить все наблюдаемые в практике закономерности строением вещества, силой взаимодействия между молекулами. Мы провели серию экспериментов, проделали примерно такие же опыты, как и ученые, и получили примерно такие же результаты. Получилось, что экспериментально мы подтвердили все утверждения, высказанные нами. Нами была создана серия экспериментов, помогающих понять и объяснить некоторые «трудные» наблюдения. Но, наверное, самое главное – мы поняли, как здорово добывать знания самим, а потом делиться ими другими.

Сила трения. Трение в природе и технике

Явление трения Взаимодействие, возникающее в месте соприкосновения тел и препятствующее их относительному движению, называют трением, а характеризующую это взаимодействие силу – силой трения.

Сила трения Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого, приложения к движущемуся телу и направленная против движения, называется силой трения

Виды трения Трение покоя Трение скольжения Трение качения

Трение покоя Сила трения покоя препятствует относительному смещению соприкасающихся тел. Она растет вместе с силой, стремящейся сдвинуть тело с места.

Трение скольжения Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и направленная в сторону, противоположную движению, называется силой трения скольжения.

Трение качения Если тело катится по поверхности другого тела, то возникающее в месте их контакта трение называют трением качения.

Сравнение силы трения скольжения и силы трения качения При одинаковых нагрузках сила трения качения значительно меньше силы трения скольжения.

Причины трения 1. Шероховатость поверхностей соприкасающихся тел. 2. Молекулярное притяжение, действующее в местах контакта трущихся тел.

Измерение силы трения Посмотрим на видеозаписи, как это делается.

Опыты Леонардо да Винчи Учёных издавна интересовало, от чего зависит сила трения. Леонардо да Винчи в 1500 году исследовал зависимость силы трения от материала, из которого изготовлены тела, от величины нагрузки на эти тела, от степени гладкости или шероховатости их поверхностей.

Сравнение сил трения скольжения, качения и веса тела P > F тр. пок > F тр. ск > F тр. кач

Изучение зависимости силы трения скольжения от рода трущихся поверхностей Сила трения зависит от свойств соприкасающихся тел (от рода поверхностей).

Изучение зависимости силы трения скольжения от давления и независимости от площади трущихся поверхностей Сила трения зависит от силы давления и не зависит от площадей трущихся поверхностей.

Трение: полезно или вредно? Усилить Ослабить Увеличить шероховатость Увеличить нагрузку Смазка Подшипники: шариковые и роликовые Воздушная подушка

Роль силы трения при ходьбе В отсутствии трения покоя ни люди, ни животные не могли бы ходить по земле.

Движение по скользкой поверхности Ходить по льду нелегко, т.к. трение, возникающее между поверхностью льда и подошвой обуви, мало. Как можно облегчить хождение по скользкой поверхности?

Смазка При наличии смазки соприкасаются не сами поверхности тел, а ее соседние слои. Трение между слоями жидкости слабее, чем между твердыми поверхностями.

Подшипники Внутреннее кольцо подшипника насаживают на вал, который при вращении не скользит, а катится на шариках или роликах.

Воздушная подушка Воздушная подушка – область повышенного давления воздуха между основанием машины и опорной поверхностью, которая препятствует их непосредственному контакту. Корабль на воздушной подушке

Сила трения Сила трения – сила, характеризующая взаимодействие тел, препятствующее относительному движению тел.

  • Сила трения – сила, характеризующая взаимодействие тел, препятствующее относительному движению тел.
  • Обозначается буквой F с индексом тр.
  • Измеряется в ньютонах.
Сила трения - Fтр. -
  • Сила трения - Fтр. -
  • -- сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого, приложенная к движущему телу и направленная против движения.
Трение – взаимодействие, возникающее при соприкосновении одного тела с другим и препятствующее их движению.
  • Трение – взаимодействие, возникающее при соприкосновении одного тела с другим и препятствующее их движению.
Особенности сил трения:
  • -возникают при соприкосновении;
  • -действуют вдоль поверхности;
  • -всегда направлены против направления движения тела.
  • Силы трения возникают у двух соприкасающихся тел одновременно.
Соприкасающиеся поверхности тел никогда не являются идеально плоскими и имеют
  • Соприкасающиеся поверхности тел никогда не являются идеально плоскими и имеют
  • неровности. Причем места выступов на одной поверхности не совпадают с местами выступов на другой. Но при сжатии остроконечные пики деформируются и площадь контакта увеличивается пропорционально приложенной нагрузке. Именно сопротивление сдвигу в местах неровностей и является причиной трения.
Кроме того, не надо забывать, что в случае идеально гладких поверхностей сопротивление движению возникнет за счет сил притяжения между молекулами.
  • Кроме того, не надо забывать, что в случае идеально гладких поверхностей сопротивление движению возникнет за счет сил притяжения между молекулами.
  • Так объясняется влияние на силу трения нагрузки - силы прижатия и свойств материалов.
  • шероховатость поверхностей соприкасающихся тел
  • взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел
  • Возникает в случае гладко отшлифованных поверхностей
  • Как правило, в большинстве случаев трение обусловлено этой причиной
Три вида сил трения:
  • Три вида сил трения:
  • 1. Сила трения скольжения (санки) - возникает при скольжении одного тела по поверхности другого.
  • 2. Сила трения качения (колёса) - возникает, если одно тело катится по поверхности другого.
  • 3. Сила трения покоя (для того чтобы сдвинуть с места любое тело, необходимо приложить какую-либо силу)
  • Сила трения покоя – это сила, которая появляется между соприкасающимися поверхностями тел, неподвижных относительно друг друга.
Что выгоднее: качение или скольжение?
  • Что лучше – скользить или катиться? Конечно, катиться выгоднее, чем скользить.
  • Чтобы поддерживать качение, нужно прикладывать гораздо меньшую силу, чем для поддержания, скольжения с той же скоростью. Поэтому понятно, что летом ездят в телеге, а не на санях.
  • Но почему же зимой колёса уступают место полозьям? Всё дело в том, что колёса выгоднее полозьев только в том случае, когда они катятся. А чтобы колёса могли катиться, под ними должна быть
  • твёрдая, гладкая дорога и к тому же нескользкая.
Трение бывает
  • Жидкостное Сухое
  • (трение в газах
  • и жидкостях)
  • Особенность жидкостного трения: нет силы трения покоя (даже при небольших воздействиях на тело оно приходит в движение)
  • От чего зависит сила трения:
  • 1) от рода соприкасающих поверхностей
  • 2) от величины нагрузки.
  • Способы уменьшения силы трения.
  • шлифовка трущихся поверхностей
  • применение смазки
  • замена трения скольжения трением качения.
- шлифовка трущихся поверхностей,
  • Способы уменьшения силы трения: - шлифовка трущихся поверхностей,
  • - применение смазки и замена трения скольжения трением качения.
  • Силы трения имеет электромагнитную природу.
В свое время великий итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, удивляя окружающих, проводил странные опыты: он таскал по полу веревку то во всю длину, то собирая ее кольцами. Он изучал: зависит ли сила трения скольжения от площади соприкасающихся тел.
  • В свое время великий итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, удивляя окружающих, проводил странные опыты: он таскал по полу веревку то во всю длину, то собирая ее кольцами. Он изучал: зависит ли сила трения скольжения от площади соприкасающихся тел.
  • В результате Леонардо пришел к выводу: сила трения скольжения не зависит от площади соприкасающихся тел, что подтверждают и современные ученые.
Как измерить силу трения?
  • Это можно сделать при помощи динамометра. При равномерном движении тела динамометр
  • показывает силу тяги, равную силе трения. Для удобства измерения иногда вместо того, чтобы
  • тянуть книгу по столу, можно начать двигать сам стол, а книгу удерживать на месте, привязав её к пружине. Сила трения от этого не изменится.
  • Единица измерения силы трения в СИ (как и любой другой силы) - 1 Ньютон.
Измеряя силу, с которой динамометр действует на тело при его равномерном движении, мы измеряем силу трения.
  • Измеряя силу, с которой динамометр действует на тело при его равномерном движении, мы измеряем силу трения.
  • Чем больше сила, прижимающая тело к поверхности, тем больше Fтр;
  • При равных нагрузках сила трения качения всегда меньше силы трения скольжения.

Слайд 1

ТРЕНИЕ
Борта Ольга Анатольевна. ГБОУ гимназия № 1531, учитель физики

Слайд 2

Какая сила изменяет скорость этих тел?

Слайд 3

Что такое трение и сила трения?
Тре́ние - процесс взаимодействия твердых тел при их относительном движении (смещении) либо при движении твёрдого тела в газообразной или жидкой среде. Сила трения - сила, возникающая в месте соприкосновения тел и препятствующая их относительному перемещению

Слайд 4

Виды сил трения
Сила трения покоя
Сила трения скольжения
Сила трения качения

Слайд 5

Причины возникновения трения
1. Шероховатость поверхностей: неровности цепляются друг за друга, деформируются, возникают силы упругости, которые в сумме создают силу, препятствующую движению
2. Если поверхности хорошо отполированы, то взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел также препятствует движению.

Слайд 6

Особенности сил трения:
-возникают при соприкосновении; -действуют вдоль поверхности; -всегда направлены против направления движения тела.

Слайд 7

ТРЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ

Слайд 8

Виды трения
Трение скольжения - сила, возникающая при поступательном перемещении одного из взаимодействующих тел относительно другого и действующая на это тело в направлении, противо- положном направлению скольжения

Слайд 9

Сила трения скольжения возникает при скольжении одного тела по поверхности другого. Зависит от веса тела и материала соприкасающихся поверхностей, но не зависит от площади. Сила трения скольжения меньше силы трения покоя.

Слайд 10

Трение качения - момент сил, возникающий при качении одного из двух взаимодействующих тел относительно другого и противодействующий вращению движущегося тела

Слайд 11

Если тело не скользит, а катится по поверхности другого, то трение называется трением качения. Сила трения качения меньше силы трения скольжения.

Слайд 12

ТРЕНИЕ И ПОКОЙ

Слайд 13

Сила трения покоя существует между любыми покоящимися телами. Она удерживает тела на наклонной плоскости. При попытке сдвинуть тело сила трения покоя препятствует этому действию.
Fтр

Слайд 14

ТРЕНИЕ В ТЕХНИКЕ

Слайд 15

СУХОЕ ТРЕНИЕ
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.

Слайд 16

ВЯЗКОЕ ТРЕНИЕ
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.

Слайд 17

СМЕШАННОЕ ТРЕНИЕ, 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.

Слайд 18

Нам без трения, ребята, и ни туда, и ни сюда!

Слайд 19

Как же можно использовать изученное явление в жизни?
Явление трения используют в технике: - для передачи движения; - при обработке металлов и других материалов; - при сварке трением; - при заточке инструментов; - для скрепления материалов, деталей конструкций; - при шлифовке, полировке материалов и т.д.

Слайд 20

Уменьшение трения
Смазка Подбор материалов Понижение шероховатости Применение трения качения вместо трения скольжения

Слайд 21

Увеличение трения
Если трение полезно, его увеличивают, увеличивая шероховатость поверхностей: шины – ребристые, дюбель – крепление для стен, скользкие дороги посыпают песком.

Слайд 22

ТРЕНИЕ В ПРИРОДЕ

Слайд 23

Трение в жизни человека
Проблема трения и изнашивания в суставах решена природой на таком уровне, о котором инженеры - трибологи могут пока только мечтать. Ежедневные нагрузки, например, в тазобедренном суставе человека превышают тысячу ньютонов при прыжках, а трение и изнашивание практически отсутствует. В результате безотказная работа в течение всей жизни!

Слайд 24

Трение в жизни животных
При действии органов движения у животных и человека трение проявляется как полезная сила. Чтобы увеличить сцепление с грунтом, стволами деревьев, на конечностях животных имеется целый ряд различных приспособлений: когти, острые края копыт, подковные шипы, тело пресмыкающихся покрыто бугорками и чешуйками.

Слайд 25

В жизни многих растений трение играет положительную роль. Например, лианы, хмель, горох, бобы и другие вьющиеся растения благодаря трению могут цепляться за находящиеся поблизости опоры, удерживаются на них и тянутся к свету. Между опорой и стеблем возникают достаточно большое трение, т.к. стебли многократно обвивают опоры и очень плотно прилегают к ним.

Слайд 26

А вот растения, имеющие корнеплоды, такие, как морковь, свекла, брюква. Сила трения о грунт способствует удержанию корнеплода в почве. С ростом корнеплода давление окружающей земли на него увеличивается, а это значит, что сила трения тоже возрастает. Именно поэтому так трудно вытащить из земли большую свеклу, редьку, репу.

Слайд 27

Таким растениям, как репейник, трение помогает распространять семена, имеющие колючки с небольшими крючками на концах. Эти колючки зацепляются за шерсть животных и вместе с ними перемещаются. Семена же гороха, орехи благодаря своей шарообразной форме и малому трению качения перемещаются легко сами.

Слайд 28

ТРЕНИЕ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

Слайд 29

Полезно или вредно действие трения?
Малое трение из-за смазывающего действия воды - вот причина того, что многие несчастные случаи дома происходят именно в ванной комнате. Чтобы понять это, сначала подумаем, почему мы носим обувь? Когда мы идем, ноги отталкиваются от пола, а это возможно только вследствие трения. Обувь способна обеспечить лучшее сцепление подошв с полом, большее трение.

Случайные статьи

Вверх