ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

ಘರ್ಷಣೆಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಶೂಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಾಹನದ ಟೈರ್‌ಗಳು ಜಾರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಎರೇಸರ್‌ನಿಂದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯವರೆಗೆ. ಸರಳವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಘರ್ಷಣೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಲನೆಯ ದಕ್ಷತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

1. ಘರ್ಷಣೆ ಬಲದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಘರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ (ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ) ಉಂಟಾಗುವ ಬಲ. ಘರ್ಷಣೆ ಬಲದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಘರ್ಷಣೆ ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆ:

1. ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲ (fs): ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಬಲವು ಅದನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲ (fk): ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆಗಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು:
- ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲ:
\[
f_{s \,ಗರಿಷ್ಠ} = \mu_s \, N
\]
- ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲ:
\[
f_k = \mu_k \, N
\]

ಮಾಹಿತಿ:
– \( \mu_s \) = ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆಯ ಗುಣಾಂಕ
– \( \mu_k \) = ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಗುಣಾಂಕ
– \( N \) = ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲ (ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡ ಬಲ)

ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಲದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ.

2. ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭ:

– ಡೈನಮೋಮೀಟರ್ (ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್): ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ (N) ನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಎರೇಸರ್‌ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು
- ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು: ಮರದ ಮೇಜುಗಳು, ಗಾಜು, ಸೆರಾಮಿಕ್ ನೆಲ, ಮರಳು ಕಾಗದ, ಕಾಗದ
– ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಕೊಕ್ಕೆ: ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು
– ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮಾಪಕ (ಐಚ್ಛಿಕ): ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
– ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರಾದ ಸಮತಲ (ಇಳಿಜಾರಾದ ಸಮತಲ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ)

ಓದಿ  ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಈ ಸರಳ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು.

3. ವಿಧಾನ 1: ಡೈನಮೋಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು (ಅಡ್ಡ ಎಳೆಯುವ ವಿಧಾನ)

ಡೈನಮೋಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

A. ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು
ಲಂಕಾ-ಲಂಕಾ:
1. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು (ಉದಾ. ಮರದ ತುಂಡು) ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ.
2. ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ದಾರವನ್ನು ಹುಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡೈನಮೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಿ.
3. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎಳೆಯುವ ಬಲವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
4. ಡೈನಮೋಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸದಿರುವವರೆಗೆ, ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವು ಕರ್ಷಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಬಲದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ. ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವಾಗಿದೆ (\( f_{s \,max} \)).

ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಓದುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಬಿ. ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು
ಲಂಕಾ-ಲಂಕಾ:
1. ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎಳೆತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ವಸ್ತುವು ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
2. ವೇಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಲವು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಳೆಯುವ ಬಲವು ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ಸ್ಥಿರ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೈನಮೋಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಓದಲ್ಪಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದು \( f_k \).

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, \( f_k \) \( f_{s \,max} \) ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಸ್ತುಗಳು "ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ" "ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು" ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲ \( N \) ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಘರ್ಷಣೆಯ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.

ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ:
\[
ಎನ್ = ಮಿಗ್ರಾಂ
\]
ಇದರೊಂದಿಗೆ:
– \( m \) = ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (ಕೆಜಿ)
– \( g \) = ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೇಗವರ್ಧನೆ (ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ≈ 9,8 m/s² ಅಥವಾ 10 m/s²)

ನಾವು \( f_{s \,max} \) ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಆಗ:
\[
\mu_s = \frac{f_{s \,ಗರಿಷ್ಠ}}{N}
\]

ಓದಿ  ನ್ಯೂಟನ್ರ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

\( f_k \) ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಆಗ:
\[
\mu_k = \frac{f_k}{N}
\]

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಬಲವು 6 N ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದು 4 N ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ:
– \( ಎನ್ = ಮಿಗ್ರಾಂ = 2 \ ಬಾರಿ 10 = 20 \) ಎನ್
– \( \mu_s = 6/20 = 0,3 \)
– \( \mu_k = 4/20 = 0,2 \)

ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಗುಣಾಂಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

5. ವಿಧಾನ 2: ಇಳಿಜಾರಾದ ಸಮತಲದೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು

ಡೈನಮೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾದ ಸಮತಲ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತತ್ವ
ವಸ್ತುವು ಜಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹಲಗೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವ ತೂಕ ಬಲದ ಅಂಶವು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೋನವು \( \theta \) ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ:
\[
\mu_s = \tan(\theta)
\]
ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವು ಇಳಿಜಾರಿನ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಂಕಾ-ಲಂಕಾ:
1. ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ.
2. ಕೋನವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಹಲಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ.
3. ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕೋನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
4. ಕೋನವನ್ನು ಪ್ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕೋನ ಅಳತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಿರಿ.
5. \( \mu_s \) ಅನ್ನು \( \tan(\theta) \) ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಸ್ತುವು ಜಾರುವಾಗ ಅದರ ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು, ನಂತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಬಲಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಧಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ/ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

6. ಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

ಘರ್ಷಣೆ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

– ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟುತನ: ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಧೂಳು, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶ: ಆದರ್ಶ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶವು ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೈಜ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಿರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
- ಚಲನೆಯ ವೇಗ: ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ.
– ಎಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ: ಎಳೆತವು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರೆ), ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಘರ್ಷಣೆಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ಅನ್ವಯಗಳು

ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

7. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು:
1. ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ.
2. \( N \) ಬದಲಾಗದಂತೆ ಎಳೆತವು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಕನಿಷ್ಠ 3 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು (ಶುಷ್ಕ, ಧೂಳಿನ, ಜಾರು) ಗಮನಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು.
5. ಬಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓರೆಯಾಗದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪೆನುಟಪ್

ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಸರಳ ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ (ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ) ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ (ಚಲನ ಘರ್ಷಣೆ) ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಡೈನಮೋಮೀಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಇಳಿಜಾರಾದ ಸಮತಲ ವಿಧಾನ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆಯ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೋನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಳತೆಗಳಿಂದ, ನಾವು ಘರ್ಷಣೆಯ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಘರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವರದಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ