Інструкцыі па эксперыменце з каэфіцыентам статычнага трэння
Тэма эксперыменту : каэфіцыент статычнага трэння
Мэта эксперыменту : вызначыць каэфіцыент статычнага трэння аб'екта
Інструменты і матэрыялы : нахіленая плоскасць, транспарцір, дрэва, алюміній, кераміка, жалеза, пластык, гума і г.д.
Асноўная тэорыя :
Статычныя і кінетычныя сілы трэння
Калі прадмет размясціць на няроўнай нахіленай плоскасці, на яго дзейнічаюць сіла цяжару і сіла трэння.
Калі аб'ект не рухаецца, то складнік сілы цяжару, паралельны нахіленай плоскасці (wx ) , меншы за сілу трэння (fтрэння ) . З іншага боку, калі аб'ект рухаецца, складнік сілы цяжару, паралельны нахіленай плоскасці (wx ) , большы за сілу трэння (fтрэння ).
Сіла трэння, якая дзейнічае на аб'ект, калі ён знаходзіцца ў стане спакою, называецца статычным трэннем, а сіла трэння, якая дзейнічае на аб'ект, калі ён рухаецца, называецца кінетычным трэннем.
Каэфіцыент статычнага трэння
Гарызантальная складнік сілы цяжару: w x = w sin θ = mg sin θ
Вертыкальная складнік сілы цяжару: w y = w cos θ = mg cos θ
Статычная сіла трэння: f s = μ s N = μ s w y = μ s w cos θ = μ s mg cos θ
Аб'ект знаходзіцца ў стане спакою, калі f s > w x , і аб'ект пачынае рухацца, калі f s = w x.
Калі аб'ект пачынае рухацца:

Зыходзячы з гэтай формулы, можна зрабіць выснову, што каэфіцыент статычнага трэння ( μs ) можна ведаць , калі вядомы вугал ( θ) нахіленай плоскасці.
Эксперыментальныя этапы:
1. Змесціце блок на адзін канец нахіленай плоскай паверхні.
2. Павольна нахіляйце нахіленую плоскасць, пакуль блок амаль не пачне рухацца.
3. Вымерайце вугал, утвораны нахіленай плоскасцю адносна гарызанталі.
4. Увядзіце дадзеныя ў табліцу
5. Паўтарыце эксперымент для розных аб'ектаў.
Дадзеныя і аналіз дадзеных:
|
Бенда |
θ |
μ s = Тангенс θ |
|
Каю |
||
|
Алюміній |
||
|
Кераміка |
||
|
жалеза |
||
|
Пластык |
||
|
Гума |
||
|
............ |
Выснова
Выкажыце сваю выснову.