Взаимодействие в силе трения и силе упругости является электромагнитным

Содержание

Слайд 2

Сил упругости – сила, возникающая в теле в результате его деформации

Сил упругости – сила, возникающая в теле в результате его деформации

и стремящаяся вернуть тело в исходное состояние. В случае упругих деформаций является потенциальной.
Слайд 3

Формула силы упругости: F = -mg F – сила упругости m

Формула силы упругости:

F = -mg
F – сила упругости
m – масса
g –

ускорение свободного падения

F = -mg
F – сила упругости
m – масса
g – ускорение свободного падения

Слайд 4

Сила трения Сила трения – это сила, возникающая при соприкосновении двух

Сила трения

Сила трения – это сила, возникающая при соприкосновении двух тел

и препятствующая их относительному движению. Причиной возникновения трения является шероховатость трущихся поверхностей и взаимодействие молекул этих поверхностей. Сила трения зависит от материала трущихся поверхностей и от того, насколько сильно эти поверхности прижаты друг к другу.
Слайд 5

Виды силы трения Сила трения бывает трёх видов: Трение скольжения Трение качения Трение покоя

Виды силы трения

Сила трения бывает трёх видов:
Трение скольжения
Трение качения
Трение покоя

Слайд 6

Сила трения скольжения Сила трения скольжения — сила, возникающая между соприкасающимися телами при их относительном движении.

Сила трения скольжения

Сила трения скольжения — сила, возникающая между соприкасающимися телами

при их относительном движении.
Слайд 7

Формула FТР = k * N k – коэффициент трения скольжения

Формула

FТР = k * N
k – коэффициент трения скольжения
N – сила

нормальной реакции опоры.
Слайд 8

Сила трения качения Сила трения качения – сопротивление движению, возникающее при

Сила трения качения

Сила трения качения – сопротивление движению, возникающее при перекатывании

тел друг по другу т.е. сопротивление качению одного тела (катка) по поверхности другого. Причина трения качения — деформация катка и опорной поверхности.
Слайд 9

Формула 1 Rp – реакция опоры N – прижимающая сила Ft

Формула 1

Rp – реакция опоры
N – прижимающая сила
Ft – сила трения

качения
P = - Ft – внешняя сила
N + P + Rp = 0 – сумма векторов сил
Слайд 10

Формула 2 P – внешняя сила Ft – сила трения качения

Формула 2

P – внешняя сила
Ft – сила трения качения
R – радиус

тела вращения
Ft = - P
Слайд 11

Момент сил трения качения Mt = N * f – момент

Момент сил трения качения

Mt = N * f – момент силы

трения, действующий против часовой стрелки и тормозящий качение тела вправо
N – прижимающая сила
f – коэффициент трения качения, равный длине плеча силы N
Слайд 12

Коэффициент трения качения f – коэффициент трения Rp = - N

Коэффициент трения качения

f – коэффициент трения
Rp = - N + Ft

– асимметричная реакция опорной поверхности
N – прижимающая сила
Ft – сила трения качения
Слайд 13

Трение покоя Трение покоя – сила, возникающая между двумя контактирующими телами

Трение покоя

Трение покоя – сила, возникающая между двумя контактирующими телами и

препятствующая возникновению относительного движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы привести два контактирующих тела в движение друг относительно друга. Возникает при микроперемещениях (например, при деформации) контактирующих тел. Она действует в направлении, противоположном направлению возможного относительного движения. Однако при движении тела в жидкости или газе сила трения покоя равна нулю.
Слайд 14

Слайд 15

Формула Fтр – сила трения покоя F – приложенная сила N

Формула

Fтр – сила трения покоя
F – приложенная сила
N – прижимающая сила
P

– внешняя сила
Fтр – k0 N
Слайд 16

Так почему же электромагнитное взаимодействие? Сила упругости имеет электромагнитную природу, т.

Так почему же электромагнитное взаимодействие?

Сила упругости имеет электромагнитную природу, т. к. является

макроскопическим проявлением межмолекулярного взаимодействия (происходит деформация тела и изменение положения молекул в нём)
Слайд 17

Сила трения имеет электромагнитную природу, т.к. при близком соприкосновении происходит межмолекулярное

Сила трения имеет электромагнитную природу, т.к. при близком соприкосновении происходит межмолекулярное

взаимодействие (поверхности плотно прижаты друг к другу, что ведёт к взаимодействию молекул поверхности между собой)