㈠ 初中物理中的摩擦力怎麼算或者有沒有公式
摩擦力公式:
(1)物理摩擦力怎麼計算擴展閱讀
增大有益摩擦的方法:
(1)增大接觸面粗糙程度;
(2)增大壓力;
(3)化滾動摩擦為滑動摩擦;
減小有害摩擦的方式:
(1)用滾動摩擦代替滑動摩擦;
(2)使接觸面分離【在物體接觸面形成一層氣墊或磁懸浮】;
(3)減小壓力;
(4)減小物體接觸面粗糙程度。
在工程技術中人們往往通過施加潤滑油的方法來減少摩擦,研究這個問題的科學稱為摩擦學,它是機械製造的一個分支科學。
㈡ 物理摩擦力怎麼求 有公式不
滑動摩擦力公式f=uN
其中N是壓力,在水平地面的時候N=mg
u是滑動摩擦因數,與材料有關。
摩擦力
1、摩擦力
(1)定義:兩個互相接觸的物體,當它們要發生或已經發生相對運動時。就會在接觸面上產生一種阻礙相對運動的力,這種力就叫做摩擦力。
(2)物體之間產生摩擦力必須要具備以下三個條件:
第一,物體間相互接觸、擠壓
第二,接觸面不光滑
第三,物體間有相對運動趨勢或相對運動。
2、滑動摩擦力
(1)定義:當一個物體在另一個物體表面上滑動時產生的摩擦力叫滑動摩擦力。
(2)研究滑動摩擦力的大小跟哪些因素有關系的實驗:實驗時為什麼要用彈簧秤拉木塊做勻速直線運動?這是因為彈簧秤測出的是拉力大小而不是摩擦力大小。當木塊做勻速直線運動時,木塊水平方向受到的拉力和木板對木塊的摩擦力就是一對平衡力。根據兩力平衡的條件,拉力大小應和摩擦力大小相等。所以測出了拉力大小也就是測出了摩擦力大小。大量實驗表明,滑動摩擦力的大小隻跟壓力大小、接觸面的粗糙程度相關。壓力越大,滑動摩擦力越大;接觸面越粗糙,滑動摩擦力越大。
(3)滑動摩擦力是阻礙相互接觸物體間相對運動的力,不一定是阻礙物體運動的力。即摩擦力不一定是阻力,它也可能是使物體運動的動力,要清楚阻礙「相對運動」是以相互接觸的物體作為參照物的。「物體運動」可能是以其它物體作參照物的。如:實驗中在木塊上放一個砝碼,用彈簧秤拉木塊作勻速直線運動時,砝碼是由於受到木塊對它的靜摩擦力才隨木塊一道由靜止變為運動的。具體情況是:當木塊受到拉力由靜止向前運動時,砝碼相對於木塊要向後滑動,木塊就給砝碼一個阻礙它向後滑動的摩擦力,這個摩擦力的方向是向前的。所以砝碼相對於木塊沒有滑動,這時的摩擦力就是靜摩擦力。
(4)滑動摩擦力大小與物體運動的快慢無關,與物體間接觸面積大小無關。
(5)研究實際問題時,為了簡化往往採用「理想化」的做法,如某物體放在另一物體的光滑的表面上,這「光滑」就意味著兩個物體如果發生相對運動時,它們之間沒有摩擦。
3、靜摩擦力
靜摩擦力是由兩個相互靜止的物體相互作用產生的。靜摩擦力的方向可以與力的方向相同,也可以與力的方向相反。
4、滾動摩擦力
一物體在另一物體表面作無滑動的滾動或有滾動的趨勢時,由於兩物體在接觸部分受壓發生形變而產生的對滾動的阻礙作用,叫「滾動摩擦」。
㈢ 物理摩擦力怎麼求
滑動摩擦力,根據摩擦力定律 f = μ · Fn,其中Fn為接觸面間的正壓力,μ為接觸面的動摩擦因數(系數)。
而靜摩擦力,則要綜合物體的運動狀態,以及物體受到的其他外力來綜合求解。如果物體處於平衡狀態,則靜摩擦力等於其他外力的合力;如果物體處於非平衡狀態,則靜摩擦力與其他外力的合力產生加速度,F合 = m · a。
而「滾動摩擦力」並不存在,滾動摩擦的本質是力矩而不是力。
㈣ 高一物理 摩擦力怎麼求
1、首先明確下物體的重力是豎直向下的,那麼物體放在了水平地面上,所以這個正壓力就是物塊的重力。
2、物體所受到的摩擦力只與重力和物體與地面的動摩擦系數有關,與水平推力無關。
希望這兩條提示能夠幫助你,加油!
㈤ 物理摩擦力怎麼算
靜摩擦力=相對運動趨勢方向的合力,動摩擦力=壓力*滑動摩擦因素
㈥ 力學中,摩擦力怎麼算
如果是靜摩擦力根據平衡力算,如果是滑動摩擦就用f=uN來算,其中u是摩擦因數,其中最大靜摩擦力大於
滑動摩擦力.
㈦ 初二物理摩擦力公式是什麼
f=uFN(公式中,f為滑動摩擦力,FN為正壓力,u為滑動摩擦系數)。若為靜摩擦力,則根據受力分析而決定如何計算;若為滾動摩擦力,初中階段不做計算和研究,只要知道「滾動摩擦力遠遠小於滑動摩擦力」就可以了。
摩擦力簡介
摩擦力的方向與物體相對運動或相對運動趨勢的方向相反。
固體表面之間的摩擦力的原因有兩個:固體表面原子、分子之間相互的吸引力(化學鍵重組的能量需求,膠力)和它們之間的表面粗糙所造成的互相之間卡住的阻力。
一個相對於一個流體運動的物體受到阻力。這個阻力與它的運動方向相反。在層流的情況下這個阻力與它的速度成比例,在紊流中這個阻力與它的速度的平方成比例。有時一個物體同時受到阻力和摩擦力,比如一輛汽車在運動時既受到空氣的阻力也受到其輪胎的滾動摩擦。(摩擦力有時能使物體運動,與阻力不同。)
㈧ 摩擦力的計算公式是什麼
滑動摩擦力的大小計算公式為f =μN ,式中的μ叫動摩擦因數,也叫滑動摩擦系數,它只跟材料、接觸面粗糙程度有關,注意跟接觸面積無關;N為正壓力.
滑動摩擦力:發生在兩個相互接觸而相對滑動的物體之間,阻礙著它們之間相對滑動的力.
摩擦力的方向與物體相對運動的方向或相對運動趨勢方向相反.而不是與物體的運動方向相反.摩擦力可作為動力也可作為阻力.
(8)物理摩擦力怎麼計算擴展閱讀:
摩擦力分為靜摩擦力、滾動摩擦、滑動摩擦三種。
一個物體在另一個物體表面發生滑動時,接觸面間產生阻礙它們相對運動的摩擦,稱為滑動摩擦。滑動摩擦力的大小與接觸面的粗糙程度的大小和壓力大小有關。壓力越大,物體接觸面越粗糙,產生的滑動摩擦力就越大。
增大有利摩擦的方法有:增大壓力、增大接觸面的粗糙程度、壓力的大小等。減小有害摩擦的方法有:①減小壓力②使物體與接觸面光滑③使物體與接觸面分離④變滑動為滾動等。
當一個物體在另一個物體表面上滑動時,會受到另一個物體阻礙它滑動的力叫」滑動摩擦力「。
研究滑動摩擦力的大小跟哪些因素有關系的實驗:實驗時為什麼要用彈簧秤拉木塊做勻速直線運動?這是因為彈簧秤測出的是拉力大小而不是摩擦力大小。當木塊做勻速直線運動時,木塊水平方向受到的拉力和木板對木塊的摩擦力就是一對平衡力。
根據二力平衡的條件,拉力大小應和摩擦力大小相等。所以測出了拉力大小也就是測出了摩擦力大小。大量實驗表明,滑動摩擦力的大小隻跟接觸面所受的壓力大小、接觸面的粗糙程度相關。壓力越大,滑動摩擦力越大;接觸面越粗糙,滑動摩擦力越大。
滑動摩擦力是阻礙相互接觸物體間相對運動的力,不一定是阻礙物體運動的力。即摩擦力不一定是阻力,它也可能是使物體運動的動力,要清楚阻礙「相對運動」是以相互接觸的物體作為參照物的。「物體運動」可能是以其它物體作參照物的。如:生活中,傳送帶把貨物從低處送到高處,就是靠傳送帶對貨物斜向上的摩擦力實現的。
滑動摩擦力大小與物體運動的快慢無關,與物體間接觸面積大小無關 。
研究實際問題時,為了簡化往往採用「理想化」的做法,如某物體放在另一物體的光滑的表面上,這「光滑」就意味著兩個物體如果發生相對運動時,它們之間沒有摩擦。
滑動摩擦力的方向總是沿接觸面,並且與物體相對運動方向相反。
公式:F=μ×FN FN:正壓力(不一定等於施力物體的重力)μ:動摩擦因數(是數值,無單位)
㈨ 初中物理摩擦力怎麼算
f=Nμ;N為正壓力,即作用在接觸面上的壓力,μ為動摩擦因數,指接觸面的粗糙程度對摩擦力的影響因素。或者利用平衡f=F ;只有在靜止或者勻速直線運動的時候用,不過初中最多的就這個了。
所謂摩擦力就是阻礙物體相對運動的力,摩擦力的方向跟物體運動方向或者相對運動方向相反。產生摩擦力的條件是:
(1)兩個物體必須接觸;
(2)兩個物體之間有擠壓;
(3)兩個物體之間有運動或者相對運動趨勢。
一個物體靜止在水平面上,如果不受推力或者拉力,就不受到摩擦力的作用。如果收到推力或者拉力,則屬於靜摩擦力的范疇,摩擦力的大小跟拉力或者推力的大小相等,與物體的重力或者壓力沒有關系。只有最大靜摩擦力才與物體受到的壓力或者重力有關。
用10N的力沒有推動物體,則物體受到靜摩擦力的作用,其大小等於推力的大小。用15N的力剛好推動,這時物體受到的摩擦力為最大靜摩擦力,以後再加大推力的話,其摩擦力就不會變了。理論上物體的滑動摩擦力要小於最大靜摩擦力,但是通常情況下都認為它們是相等的。
用15N的力拉著重10N的物體豎直向上勻速運動,則摩擦力為f=15-10=5N
(9)物理摩擦力怎麼計算擴展閱讀:
增大有益摩擦的方法
(1)增大接觸面粗糙程度;
(2)增大壓力;
(3)化滾動摩擦為滑動摩擦;
減小有害摩擦的方式
(1)用滾動摩擦代替滑動摩擦;
(2)使接觸面分離【在物體接觸面形成一層氣墊或磁懸浮】;
(3)減小壓力;
(4)減小物體接觸面粗糙程度。
在工程技術中人們往往通過施加潤滑油的方法來減少摩擦,研究這個問題的科學稱為摩擦學,它是機械製造的一個分支科學。
若兩相互接觸且相互擠壓,而又相對靜止的物體,在外力作用下如只具有相對滑動趨勢,而又未發生相對滑動,則它們接觸面之間出現的阻礙發生相對滑動的力,謂之「靜摩擦力」。一個物體相對它隨外力的變化而變化,當靜摩擦力增大到最大靜摩擦時,物體就會運動起來。
大小:靜摩擦力根據外力而變化,但有一個最大值,叫做最大靜摩擦力。最大靜摩擦力略大於滑動摩擦力。
方向:跟接觸面相切,跟相對運動趨勢方向相反。
G.阿蒙通和C.-A.de庫侖在大量實驗的基礎上,1699年和1781年提出如下的摩擦定律:
①互相接觸的兩個物體間的摩擦力,不超過某一最大值,這個最大值與接觸面積的大小無關。
②摩擦力的最大值和兩個物體之間的法向壓力N成正比。
③摩擦力的方向與物體相對滑動的方向相反,大小與兩個物體之間的法向壓力N成正比。
上述結論只是粗略的經驗規則,但因發現在力學科學的早期,當時就稱為摩擦定律,又稱庫侖定律。