26

SMYKOVÉ TŘENÍ A VALIVÝ ODPOR

  • Upload
    marie

  • View
    113

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SMYKOVÉ TŘENÍ A VALIVÝ ODPOR. Mgr. Luboš Káňa. F-1 · Fyzika hravě · DUM č. 18. Gymnázium Sušice. kvinta osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR
Page 2: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

SMYKOVÉ TŘENÍSMYKOVÉ TŘENÍA VALIVÝ ODPORA VALIVÝ ODPOR

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II

Mgr. Luboš KáňaGymnázium Sušicekvinta osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia

F-1 · Fyzika hravě · DUM č. 18

Page 3: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Z prvního Newtonova pohybového zákona víme, že pokud výslednice sil působících na těleso je nulová, zůstává toto těleso v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.

Tíhovou sílu FG půso-bící určitě na puky vektorovým součtem vykompenzuje stejně velká a opačně orientovaná síla odporu podložky Fp. Pokud už by tam žádná jiná síla nepůsobila, puky by se na všech površích pohybovali stejnou rychlostí pořád přímočaře dál.

Na puk musí tedy působit ještě nějaká jiná síla, která, jak je vidět, má opačný směr než rychlost pohybujícího se

tělesa a její velikost je závislá na kvalitě povrchu podložky.

Page 4: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

TŘECÍ SÍLA

Na puk musí tedy působit ještě nějaká jiná síla, která, jak je vidět, má opačný směr než rychlost pohybujícího se

tělesa a její velikost je závislá na kvalitě povrchu podložky.

FG

Fp

FG

Fp

FG

Fp

Ft

Ft

Ft Třecí síluoznačujeme Ft.

Má původ především vnerovnostech styč-ných ploch těles.

Page 5: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Třecí síluoznačujeme Ft.

Má původ především vnerovnostech styč-ných ploch těles.

TŘECÍ SÍLA

Na puk musí tedy působit ještě nějaká jiná síla, která, jak je vidět, má opačný směr než rychlost pohybujícího se

tělesa a její velikost je závislá na kvalitě povrchu podložky.

má vždy směr proti směru okamžité rychlosti pohybu tělesa.

v

Ft

v

Ft

má působištěna stykové ploše těles.

FtFt

Page 6: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Velikost třecí síly

Mnoho pokusů s třecí silou odhaliloněkolik zákonitostí pro velikost třecí síly.

1. nezávisí na obsahu styčných ploch.

Ft1

v

v

Ft2

|Ft1| = |Ft2|Značky vektorových veličin zapsány bez šipky nad nimi budeme nadálepovažovat zajejich velikosti.

Ft1 = Ft2

Page 7: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

2. nezávisí na rychlosti.

Ft1

v v

Ft2

Pro velké rychlosti to ale zcela neplatí. Tam se třecí síla snižuje.

Velikost třecí síly

Mnoho pokusů s třecí silou odhaliloněkolik zákonitostí pro velikost třecí síly.

1. nezávisí na obsahu styčných ploch.

Ft1 = Ft2

Page 8: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

3. je přímo úměrná velikosti kolmé tlakové síly.

Ft1

v

Ft2

v

2. nezávisí na rychlosti.

Velikost třecí síly

Mnoho pokusů s třecí silou odhaliloněkolik zákonitostí pro velikost třecí síly.

1. nezávisí na obsahu styčných ploch.

Ft2 = 2 . Ft1

Page 9: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

3. je přímo úměrná velikosti kolmé tlakové síly.

2. nezávisí na rychlosti.

Velikost třecí síly

Mnoho pokusů s třecí silou odhaliloněkolik zákonitostí pro velikost třecí síly.

1. nezávisí na obsahu styčných ploch.

Ft = f . Fn

f je součinitel smykového tření. Nemá jednotku (jednotkou je 1). Její hodnota závisí na povaze styčných ploch a vždy je větší než nula.Fn je velikost tlakové síly, která je kolmá na podložku (na styčné plochy). Například u vodorovné podložky je rovna tíhové síle působící na vrchní těleso.

Page 10: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

3. je přímo úměrná velikosti kolmé tlakové síly.

2. nezávisí na rychlosti.

Velikost třecí síly

Mnoho pokusů s třecí silou odhaliloněkolik zákonitostí pro velikost třecí síly.

1. nezávisí na obsahu styčných ploch.

Ft = f . Fn

Velikost smykové třecí síly jsme si zavedli pro smýkání dvou těles po sobě. Avšak pro uvedení tělesa do pohybu potřebujeme vždy o něco větší sílu, než je potom velikost smykové třecí síly po uvedení tělesa do pohybu. Tuto sílu nazýváme klidová třecí síla a a koeficient fo součinitel klido- vého tření. Vždy platí fo > f.Ft0 = f0 . Fn

Page 11: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Jedno těleso po druhém (po podložce) se nemusí pohybovat pouze smýkáním, ale pokud má těleso kruhový průřez (koule, válec, kruh, kolo) může se

jedno těleso po druhém tělese valit.

I při tomto pohybu vzniká síla, která působí proti pohybua nazývá se SÍLA VALIVÉHO ODPORU.

Síla valivého odporu vzniká zčásti také kvůli nerovnosti styčných ploch a také díky deformaci tělesa i podložky vlivem tlakové síly a nutnosti se jakoby valit do kopce.

SÍLA VALIVÉHO ODPORU

Page 12: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

SÍLA VALIVÉHO ODPORU

Fv = __Fn

R

Síla valivého odporu je také (jako třecí síla) přímo úměrná tlakové síle na podložku, ale navíc je nepřímo úměrná

poloměru průřezu valícího se tělesa.

(ksí) je rameno valivého odporu. Jednotkou je jeden metr. Jeho hodnota závisí na pevnostia povrchu styčných ploch.

Fn je velikost kolmé tlakové síly na podložku

a R je poloměr průřezu valícího se tělesa.

Při stejných podmínkách (kvalita styčných ploch a velikost tlakové síly) je síla valivého odporu mnohem menší než síla smykového tření, proto se často smýkání nahrazuje

válením (při stěhování na válečcích nebo u ložisek).

[ ] = m

Page 13: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Zatímco valivý odpor, který je oproti smykovému tření výrazně nižší, se snažíme vždy

minimalizovat, u smykového tření jsou případy, kdy nám tření překáží, ale je také spousta případů,

kdy bychom se bez tření neobešli amnoho přístrojů by nefungovalo.

Nevítané tření Sporty s klouzáním

(lyžování, sáňky, hokej)

Pohyb pístu v motoru Ložiska různých strojů

(využití valivého odporu)

Vítané tření Chůze, jízda vozidel Řemenové převody Spojky u vozidel Hudební nástroje Spojování těles

(hřebíky, nýty, šrouby)Nevítané tření se snižujeleštěním styčných povrchůči jejich mazáním oleji nebo vosky.

Page 14: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Ukázkové řešení příkladů

Do lavice nyní dostanete pracovní listy, na kterých si vyzkoušíte vyřešení dvou ukázkových příkladů

Příklad č. 1:

Jak daleko dojede na klouzačce chlapec, který se před sklouznu-tím rozběhl rychlostí 5 m.s-1? Součinitel smykového tření mezi podrážkou obuvi a povrchem klouzačky je 0,25.

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vy-robené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 45°. Sou-činitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

Page 15: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Příklad č. 1:

Jak daleko dojede na klouzačce chlapec, který se před sklouznutím rozběhl rychlostí 5 m.s-1? Součinitel smykového tření mezi podrážkou obuvi a povrchem klouzačky je 0,25.

f = 0,25

Chlapec ujel na klouzačce vzdálenost 5 m.

s = ?

v = v0 - at

v0

a t = (v = 0 m.s-1)

v0 = 5 m.s-1 a = Ft

m

12

s = s0 + v0t - at2 (s0 = 0 m)

s = 10 - 5 = 5 m

Ft = f . Fn

Fn = FG = m . g

a = f m gm

Ft = f . m . g

a = 2,5 m.s-2

a = f g

a = 0,25 . 10 m.s-2

a t = v0 - v

5 2,5

t = = 2 s

s = 5 . 2 - 0,5 . 2,5 . 4 m

Page 16: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vyrobené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

f0 = 0,55? F > Ft0

= 30°

Page 17: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vyrobené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

f0 = 0,55? F > Ft0

= 30°

Page 18: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vyrobené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

f0 = 0,55? F > Ft0

= 30°

FG = Fn + F

Fn = cos α . FG

F = sin α . FG

Fn = 0,866 . FG

F = 0,5 . FG

Page 19: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vyrobené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

f0 = 0,55? F > Ft0

= 30°

FG = Fn + F

Fn = cos α . FG

F = sin α . FG

Fn = 0,866 . FG

F = 0,5 . FG

Page 20: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vyrobené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

f0 = 0,55? F > Ft0

= 30°

FG = Fn + F

Fn = cos α . FG

F = sin α . FG

Fn = 0,866 . FG

F = 0,5 . FG

Hranol budeme považovat za dokonale tuhé těleso, proto můžeme přesunou působiště sil Fp a Ft0 také do těžiště hranolu a zjistit celkovou výslednici sil působících na těleso.

Page 21: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vyrobené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

f0 = 0,55? F > Ft0

= 30°

FG = Fn + F

Fn = cos α . FG

F = sin α . FG

Fn = 0,866 . FG

F = 0,5 . FG

Klidová třecí síla nabývá přesně takové hodnoty, jako síla snažící se uvést těleso do pohybu (F). Maximálně však může nabýt hodnoty Ft0 dané klidovým součinitelem tření f0.

Ft0 = f0 . Fn

Ft0 = 0,55 . 0,866 . FG

Ft0 = 0,48. FG

.

Page 22: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Ft0 = 0,48. FG

.Ft0 = 0,48. FG

.

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vyrobené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

f0 = 0,55? F > Ft0

= 30°

FG = Fn + F

Fn = cos α . FG

F = sin α . FG

Fn = 0,866 . FG

F = 0,5 . FG

Síla podložky vektorově vykompenzuje tlakovou sílu na podložku (Fn). Těleso se tedy začne pohybovat (smýkat) právě tehdy, když síla F bude větší než maximální klidová třecí síla Ft0.

Ft0 = f0 . Fn

Ft0 = 0,55 . 0,866 . FG

Fp = - Fn

F = 0,5 . FG

Page 23: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Příklad č. 2:

Určete, zda se začne smýkat ocelový hranol po šikmé ploše vyrobené ze dřeva, která svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Součinitel klidového (statického) tření mezi ocelí a dřevem je 0,55.

f0 = 0,55? F > Ft0

= 30°

FG = Fn + F

Fn = cos α . FG

F = sin α . FG

Fn = 0,866 . FG

F = 0,5 . FG

Ft0 = 0,48. FG

.Fp = - Fn

F = 0,5 . FG

Hranol se začne smýkat po šikmé ploše, neboť síla uvádějící ho do pohybu je větší než maximální klidová třecí síla.

F > Ft0

Ft0 = f0 . Fn

Ft0 = 0,55 . 0,866 . FG

Ft0 = 0,48. FG

.

Page 24: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

Přík

lad

č. 1

:

Jak d

ale

ko d

oje

de n

a k

louza

čce ch

lap

ec, kte

rý se

pře

d sk

louzn

utím

rozb

ěhl

rych

lostí

5 m

.s-1?

Součin

itel

smykového

tření

mezi

pod

rážk

ou

ob

uvi

a

povrch

em

klo

uza

čky je

0,2

5.

Přík

lad

č. 2

:

Urče

te, zd

a se

začn

e sm

ýkat o

celo

vý h

ranol p

o šik

mé p

loše

vyro

bené ze

dře

va, k

terá

svírá

s vodoro

vnou ro

vin

ou ú

hel 3

0°. S

ou

činite

l klid

ovéh

o

(statick

ého) tře

ní m

ezi o

celí a

dře

vem

je 0

,55

.

PR

AC

OV

NÍ L

IST

PR

AC

OV

NÍ L

IST

Page 25: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

SMYKOVÉ TŘENÍ A VALIVÝ ODPORVytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II

Autor: Mgr. Luboš Káňa, Gymnázium SušicePředmět: Fyzika, mechanikaDatum vytvoření: leden 2013 Třída: kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnáziaOznačení: VY_32_INOVACE_F-1_18

Anotace a metodické poznámky:

Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu problematiky vzniku a vlastností smykového tření a valivého odporu v rámci výuky dynamiky na střední škole. Dle animovaně znázorněných pokusů a nákresů mohou žáci sami přijít na příčiny vzniku třecí síly a síly valivého odporu a vztahy pro určení jejich velikosti. Zavedou si veličiny součinitel tření a rameno valivého odporu. Připomenou si žádoucí i nežádoucí účinky třecí síly. Jednotlivé úvahy jsou zobrazovány postupně po stisku klávesy „Page Down“ nebo stisknutím levého tlačítka myši tak, aby žáci mohli sami projevovat svoje postřehy a předpoklady. Součástí tohoto učebního materiálu jsou zároveň také dva vzorové příklady, které se řeší rovněž postupně s komentářem učitele, přičemž strana 24 této prezentace slouží jako pracovní list, který se vytiskne a rozdá žákům, aby mohli řešit vzorové úkoly spolu s učitelem dle prezentace. Tyto listy jim pak nadále zůstanou jako vzorové řešení podobných příkladů pro domácí studium. Samotná prezentace určená pro projekci žákům začíná na straně 3 a končí na straně 23.

Page 26: SMYKOVÉ  TŘENÍ A  VALIVÝ  ODPOR

SMYKOVÉ TŘENÍ A VALIVÝ ODPORVytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II

Autor: Mgr. Luboš Káňa, Gymnázium SušicePředmět: Fyzika, mechanikaDatum vytvoření: leden 2013 Třída: kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnáziaOznačení: VY_32_INOVACE_F-1_18

Použité materiály:

BEDNAŘÍK, Milan, RNDr., CSc. + ŠIROKÁ, Miroslava, doc. RNDr., CSc.,Fyzika pro gymnázia, Mechanika. Prometheus 2010, ISBN 978-80-7196-382-0

Animace a použité vzorové příklady jsou dílem autora prezentace Mgr. L. Káni.Prezentace je vytvořena pomocí nástrojů MS Power Point 2007.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávánína všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému

zákonu.