Слайд 2
Актуальность
Тема, выбранная нами и наши исследования, опираются на
связь законов физики с жизнью. Ежедневно, ежечасно, ежесекундно мы
сталкиваемся с проявлениями силы трения. Мы сделали некоторые предположения о зависимости силы трения от некоторых факторов и решили проверить это на практике. Это интересно не только нам , но и многим людям.
Слайд 4
Цель: выяснить, какую роль играет сила трения в
нашей жизни, как человек получил знания об этом явлении,
какова её природа.
Задачи: проследить исторический опыт человека по использованию и применению этого явления: выяснить природу явления трения , закономерности трения; провести эксперименты, подтверждающие; закономерности и зависимости силы трения; подумать и создать демонстрационные эксперименты, доказывающие зависимость силы трения от силы нормального давления, от свойств соприкасающихся поверхностей ,от скорости относительного движения тел.
Слайд 5
Тре́ние — процесс взаимодействия тел при их относительном движении
(смещении) либо при движении тела в газообразной или жидкой среде.
Слайд 6
Сила трения — это сила, возникающая при соприкосновении двух
тел и препятствующая их относительному движению.
Слайд 7
Причины возникновения сил трения
Слайд 8
Первая – это шероховатость поверхности. Это хорошо понятно на
примере досок пола или поверхности Земли. В случае же
более гладких поверхностей, например, льда или покрытой металлическими листами крыши, шероховатости почти не видны, но это не значит, что их нет. Эти шероховатости и неровности цепляются друг за друга и мешают движению.
Слайд 9
Вторая причина – это межмолекулярное притяжение, которое действует в
местах контакта трущихся тел. Однако, вторая причина проявляется, в
основном, лишь в случае очень хорошо отполированных тел. В основном же, мы имеем дело с первой причиной возникновения сил трения. И в таком случае, чтобы уменьшить силу трения, часто применяют смазку.
Слайд 11
Взаимодействие, которое возникает в месте соприкосновения двух тел
и препятствует их относительному движению, называют трением. А силу,
которая характеризует это взаимодействие, называют силой трения.
Различают три вида трения: трение скольжения, трение покоя и трение качения.
Слайд 13
Трение покоя удерживает вбитые в стену гвозди, мешает самопроизвольно
развязываться шнуркам, а также держит на месте наш шкаф.
Слайд 15
В данном случае нам мешала сила трения скольжения. Сила
трения скольжения, как и сила трения покоя, направлена в
сторону, противоположную приложенному воздействию.
Слайд 17
В случае, когда тело не скользит по поверхности,
а катится, то, возникающее в месте контакта трение, называют
трением качения. Катящееся колесо немного вдавливается в дорогу, и перед ним образуется небольшой бугорок, который приходится преодолевать. Именно этим и обусловлено трение качения.
Слайд 20
Может быть, одним из полезнейших явлений природы, делающим
возможным наше существование, является именно трение?
Слайд 21
Трение в природе, технике и в быту
Слайд 22
И наша задача сводится к тому, чтобы максимально эффективно
использовать силу трения в быту и в технике для
облегчения жизни.
Слайд 24
Еще примеры силы трения в быту:
вещи, стоящие на
вашем столе, не улетают от малейшего сквозняка
вы можете водите
компьютерной мышкой по коврику
вы с трудом двигаете шкаф, т.к. есть сила трения
ковер сильно уменьшает силу трения
смазывание петлей дверей
Слайд 26
Еще примеры силы трения в технике:
автомобиль может тормозить
на
севере люди передвигаются на санках и лыжах - так
быстрее, т.к. меньше сила трения
любые смазанные детали работают лучше
колеса с шипами или даже с цепями
Слайд 28
Еще примеры силы трения в природе:
мы можем ходить
по земле
белки прыгают по веткам деревьев
птичка может присесть на
ветку
вода точит камень
образование планет и комет
Слайд 30
Примерами полезных сторон сил трения можно назвать то, что
мы можем ходить по земле, что наша одежда не
разваливается, так как нитки в ткани удерживаются благодаря все тем же силам трения, что насыпав на обледеневшую дорогу песок, мы улучшаем сцепление с дорогой, дабы избежать аварии.
Слайд 31
Вредом силы трения является проблема перемещения больших грузов, проблема
изнашивания трущихся поверхностей, а также невозможность создания вечного двигателя,
так как из-за трения любое движение рано или поздно останавливается, требуя постоянного стороннего воздействия.
Слайд 33
Первые исследования трения были проведены Леонардо да Винчи
примерно 500 лет назад.
Он таскал по полу то плотно
свитую веревку, то ту же веревку во всю длину. Его интересовал ответ на вопрос: зависит ли сила трения скольжения от величины площади соприкасающихся в движении тел.
Слайд 34
Он получил следующие результаты:
1.От площади не зависит.
2.От материала
не зависит.
3.От величины нагрузки зависит (пропорционально ей).
4.От скорости скольжения
не зависит.
5.Зависит от шероховатости поверхности.
Слайд 35
Но работы Леонардо да Винчи стали известны уже
после того, как классические законы трения были вновь открыты
французским ученым Кулоном в 17-18 веках. Он ставил опыты на судостроительной верфи, в одном из портов Франции.
Там о нашел те практические производственные условия, в которых сила трения играла очень важную роль. В дальнейшем ученых стал интересовать вопрос о влиянии смазки, и были выделены виды трения: жидкостное, чистое, сухое и граничное.
Слайд 38
От силы нормального давления зависит ( пропорционально ей):
S=36см².
m1= 50 г = 0,050кг; F1 = 0,5H;
Fтр.1 =0,3 Н.
m2 = 100г = 0,100 кг; F2 = 1Н; Fтр.2= 0,5 H.
m3 =150г = 0,150кг; F3 = 1,5 Н; Fтр.3 = 0,7 Н.
2) От площади поверхности не зависит:
S= 18cм².
m= 150г = 0,150кг ; F = 1,5Н; Fтр. = 0,7Н.
3) От шероховатости поверхности зависит:
1. Поверхность трибометра:
m= 0,150 кг; F=15Н; Fтр.= 0,7Н
2. Поверхность стола:
m= 0,15кг; F=15Н; Fтр.= 0,9Н.
3.Шероховатая поверхность:
m= 0,15кг; F=15Н; Fтр.=1H.
Слайд 39
Пословицы и поговорки о силе трения.
Слайд 40
Вода и землю точит и камень долбит.
Слайд 41
Скрипит как несмазанная телега.
Слайд 44
По льду ходить – поскользнуться.