Метка: трение

Гироскоп

 

Гироскоп.

Гироскопы – массивные однородны тела, вращающиеся с большой угловой скоростью около своей оси симметрии, являющейся свободной осью.

Рассмотрим одну из разновидностей гироскопов — гироскоп на кардановом подвесе. Дискообразное тело — гироскоп — закреплено на оси , которая может вращаться вокруг перпендикулярной ей горизонтальной оси , которая, в свою очередь, может поворачиваться вокруг вертикальной оси . Все три оси пересекаются в одной точке , являющейся центром масс гироскопа и остающейся неподвижной, а ось гироскопа может принять любое направление в пространстве. Силами трения в подшипниках всех трех осей и моментом импульса колец пренебрегаем.

Читать полностью »

 

5. Силы трения. Упругие силы.

 

5. Силы трения. Упругие силы.

Сила трения  –  сила сопротивления,  действующая на тело и направленная  противоположно относительному перемещению данного тела.

Трение, возникающие при относительном перемещении сухих поверхностей твердого тела, называется сухим трением. Различают три вида сухого трения: трение покоя, скольжения и качения. Если на тело действует сила F, но тело сохраняет состояние покоя (неподвижно относительно поверхности, на которой оно находится), то это означает, что на тело одновременно действует сила, равная по величине и противоположная по направлению, – сила трения покоя.

Сила трения скольжения определяется из соотношения: Fтр=kN, где k – коэффициент трения, зависящий от шероховатости и от физических свойств соприкасающихся поверхностей, N – сила реакции опоры, эта сила определяет насколько тело прижато к поверхности, по которой оно движется.

Читать полностью »

 

Частица в одномерной прямоугольной “потенциальной яме”

 

Частица в одномерной прямоугольной “потенциальной яме” с бесконечно высокими “стенками”.

   Проведем качественный анализ решений уравнения Шредингера применительно к частице в одномерной прямоугольной “потенциальной яме” с бесконечно вы­сокими “стенками”. Такая “яма” опи­сывается потенциальной энергией вида (для простоты принимаем, что частица движется вдоль оси х)       

                                                                                                     

                                                   

                                              

где l -  ширина “ямы”, а энергия от­считывается от ее дна (рис. 2). Читать полностью »

 

2.1. Кинематика частицы

 

2.1. Кинематика частицы

     Если размеры тела при описании его движения несущественны, то его движение можно рассматривать как движение частицы в пространстве. Это самая простая модель для описания реального тела. Так как в дальнейшем будут рассматриваться движения тела обладающего массой, но в пренебрежении ее размерами, внутренней структуры и формы, то введем в рассмотрение единый термин частица, понимая под ним материальную точку. Существует три способа описания движения частицы: векторный (геометрический), координатный и естественный. Рассмотрим их последовательно, учитывая, то аналогичное построение описания движения частицы будет применимо в релятивистском случае.

Читать полностью »

 

Отчёт по лабораторной работе №125

 

Отчёт по лабораторной работе №125

“Исследование трения качения шара методом наклонного маятника”

  1. Цель работы:

  1.1. Изучить основные закономерности трения качения.

  1.2. Определить коэффициент трения качения методом наклонного маятника.

2. Приборы и принадлежности:

   2.1. Наклонный маятник.

   2.2. Штангенциркуль.

   2.3. Стальная подложка.

   2.4. Латунная подложка.

Читать полностью »