Site Loader

Сила трения Калькулятор | Вычислить Сила трения

✖Коэффициент трения (μ) — это отношение, определяющее силу, противодействующую движению одного тела по отношению к другому телу, находящемуся с ним в контакте.ⓘ Коэффициент трения [μ]

+10%

-10%

✖Масса тела В является мерой количества материи, содержащейся в теле или объекте.ⓘ Масса тела В [m2]

Ассарий (Библейская Roman)Масс-атомная единицаАттограммаЭвердюпуа драмБекан (Библейский иврит)КаратсантиграммДалтонДекаграммДециграммDenarius (Библейская Roman)Didrachma (Библейский греческий)Драхма (Библейский греческий)Масса электрона (Rest)ExagramFemtogramГаммаGerah (Библейский иврит)ГигаграммГигатонназернаграммГектограммЦентнер (Великобритания)Центнер (США)Масса ЮпитераКилограммКилограмм-сила в квадрате в секунду на метркилофунтКилотонна (метрическая)ЛЕПТОН (Библейская Roman)Масса ДейтронаМасса ЗемлиМасса нейтонаМасса протонаМасса СолнцамегаграммМегатоннамикрограммМиллиграммMina (Библейский греческий)Mina (Библейский иврит)масса мюонананограммунцияПеннивейтPetagramпикограммамасса ПланкафунтФунт (Troy или фармацевтическое)ПаундалФунт-сила в квадрате в секунду на футQuadrans (Библейская Roman)Четверть (Великобритания)Четверть (США)Квинтал (метрическая система)Скрупл (аптекарь)Шекель (библейский иврит)тихоходСолнечная массаСтоун (Великобритания)Камень (США)Талант (Библейский греческий)Талант (Библейский иврит)ТераграммаТетрадрахма (Библейский греческий)Тон (анализ) (Великобритания)Тон (анализ) (США)Тон (длинный)Тон (метрической размерности)Тон (короткометражный)Тонна

+10%

-10%

✖Наклон плоскости — это угол между наклонной рампой и плоской поверхностью.

ⓘ Наклон плоскости [θ]

КругЦиклстепеньГонГрадианМилМиллирадианМинутаМинуты дугиТочкаквадрантЧетверть кругаРадианРеволюцияПрямой уголВторойПолукругсекстанЗнакОчередь

+10%

-10%

✖Сила трения, используемая в торговом кругу, где сила трения равна произведению коэффициента трения на нормальную силу.ⓘ Сила трения [Ffriction]

Атомная единица силыАттоньютонСантиньютонДеканьютонДециньютондинаэксаньютонFemtonewtonГиганьютонГрамм-силаГраве-силагектоньютонДжоуль / СантиметрДжоуль на метрКилограмм-силаКилоньютонКилопруд Килофунт-силаКип-силаМеганьютонМикроньютонMilligrave — силаМиллиньютонНаноньютонНьютонУнция-силаPetanewtonPiconewtonпрудФунт-фут в квадратную секундуПаундалФунт-силастенТераньютонТон-сила (Long)Тон-сила (метрическая система)Тон-сила (короткий)Йоттаньютон

⎘ копия

👎

Формула

сбросить

👍

Сила трения Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Коэффициент трения: 0.2 —> Конверсия не требуется
Масса тела В: 17 Килограмм —> 17 Килограмм Конверсия не требуется
Наклон плоскости: 30 степень —> 0.5235987755982 Радиан (Проверьте преобразование здесь)

ШАГ 2: Оцените формулу

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

28.8755472884771 Ньютон —> Конверсия не требуется

< 7 Тела связаны веревкой, одно свободно висит, другое лежит на неровной наклонной плоскости. Калькуляторы

Сила трения формула

Сила трения = Коэффициент трения*Масса тела В*[g]*cos(Наклон плоскости)
Ffriction = μ*m2*[g]*cos(θ)

Что такое сила трения?

Сила трения — это сила, создаваемая двумя поверхностями, которые контактируют и скользят друг относительно друга.

Share

Copied!

Механика формулы | matematicus.ru

Сила трения 

F — сила трения, Н;

N — сила реакции опоры, Н;

μ — коэффициент трения.


Сила тяжести формула:

F — сила тяжести Н;

g – коэффициент силы тяжести (постоянная величина), м/с2

m — масса тела, кг.


Гравитационная сила формула:

F — гравитационная сила, Н;

G — гравитационная постоянная, Н·м2/кг2;

m— масса первого тела, , кг;

m— масса первого тела, , кг;

r — расстояние между m1 и m2, кг;


Формула механической работы:

А — механическая работа, Дж;
F — сила, Н;
S — перемещение тела под действием силы, м;

α — угол между вектором перемещения и вектором силы.


Формула мощности

N — мощность, Вт;
А — работа, Дж;
t — время выполнения работы, c.


Формула для расчета силы рычага


F1 и F2 — силы, действующие на рычаг, Н;
l1 и l2 — плечи сил F1 и F

2, м.


Формула давления


р — давление, Па;
F — сила, действующая на поверхность, Н, F=mg;
S — площадь поверхности, м2.


Закон Гука — формула

Fупр – сила упругости, Н/м;

k – жесткость пружины, Н/м;
Δl- удлинение, м.


Формула механического напряжения

F – сила упругости, Н/м;
σ — механическое напряжение, Н/м2, Па;
S – площадь поверхности (поперечного сечения), м2;


Закон Гука через модуль Юнга (прочность твердых дел) формула

σ — механическое напряжение, Н/м2, Па;
E — модуль Юнга (упругости), Па, Н/м2;

ε – относительное удлинение.


Относительное удлинение — формула

ε – относительное удлинение;
l0 – начальная длина, м;
Δl – абсолютное удлинение, м.


Отсюда сила упругости рассчитывается по формуле:

Fупр – сила упругости, Н;

l—изменение его длины, м;

Δl – абсолютное удлинение, м;

s – площадь поверхности, м2;

E — модуль Юнга (упругости), Н/м2


Коэффициент пропорциональности — жесткости формула


k — коэффициент пропорциональности ( жесткость), Н/м;
Δl – абсолютное удлинение, м;

Fупр – сила упругости, Н.


Формула силы Архимеда:

Fарх – сила Архимеда, Н.
g – коэффициент силы тяжести (постоянная величина), м/с2
Vт – объем тела, м3;
ρж – плотность жидкости, кг/м3


Формула для определения давления жидкости на дне сосуда:

g – коэффициент силы тяжести, м/с2;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
h — высота столба жидкости, м.


Закон Паскаля — формула

p1=p2

F — сила, Н;
S – площадь поршня, м2.


Потенциальная энергия — формула

Eп — потенциальная энергия, Дж;
m – масса, кг;
g – коэффициент силы тяжести, м/с2;
h — высота, м.


Потенциальная энергия пружины — формула

Eп — потенциальная энергия, Дж;
k – жесткость пружины, Дж/м2;
Δx — удлинение, м.


Кинетическая энергия формула

Eк — кинетическая энергия, Дж;
m – масса, кг;
v – скорость, м/с.


Полная механическая энергия — формула

W=Eк+Eп


Формула КПД механической работы

η — КПД;
Aп – полезная механическая работа, Дж;
Aз –затраченная механическая работа, Дж.


Формула относительная влажность воздуха φ:

φ — относительная влажность воздуха, %;
ρ — абсолютная влажность воздуха, кг/м3;
ρ— плотность насыщенного водяного пара, кг/м3.


Формула КПД теплового двигателя

Aп — полезная работа;
Q1 – количество теплоты, полученное от нагревателя.


Формула момента сил

M — момента сил, H·м;
F — сила, Н;
l — плечо, м.


Вес тела

Вес тела в покое определяется по формуле:

p=mg

Вес тела, если опора движется с ускорением вверх

p=m(g+a)

Вес тела, если опора движется с ускорением вниз.

p=m(g-a)

При a=g, возникает невесомость

Вес тела при движении по вогнутой траектории:

Вес тела при движении по выпуклой траектории.

P — вес тела, Н;
m — масса тела, кг;

r — радиус, м;
v — скорость, м/с.
Формулы равномерного и равноускоренного движения
Законы Ньютона
Сила тяжести и ускорение свободного падения
Закон сохранения импульса
Закон всемирного тяготения
Движение тела брошенного под углом к горизонту
Равномерное движение тела по окружности
Механическая работа и мощность

Ньютоновская механика — Формула трения

спросил

Изменено 1 месяц назад

Просмотрено 184 раза

$\begingroup$

Итак, у меня возник вопрос относительно формулы силы трения (которая выглядит следующим образом: $F=\mu N$, где $\mu$ — коэффициент трения, а $N$ — нормальная сила между объектами и $F$ сила трения),

Вопрос:

Является ли формула для расчета силы трения просто приближением, так как в основном трение на атомном уровне обусловлено закономерностями, верно?

Таким образом, физически невозможно рассмотреть каждую неравномерность и придумать простую формулу, подобную этой.

PS: Это первый вопрос, который я когда-либо задавал при обмене стеками, поэтому, пожалуйста, простите меня, если этот вопрос глуп или что-то в этом роде

  • newtonian-mechanics
  • силы
  • трение
  • модели

$\endgroup$

$\begingroup$

Вы правы. Формула $f=\mu N$ действительно является приближенной. У любого материала будут недостатки.

Однако во многих случаях приведенная выше формула дает «довольно хорошее» описание того, что происходит.

$\endgroup$

1

$\begingroup$

Формулы трения (статического и кинетического) основаны на эмпирических моделях трения, то есть моделях, основанных на наблюдениях и экспериментах. Так что да, это приблизительные значения.

Для более подробного обсуждения см.: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frict2.html#kin

Надеюсь, это поможет.

$\endgroup$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Калькулятор трения | Калькулятор силы трения онлайн

Наш удобный онлайн-калькулятор силы трения предназначен для быстрого расчета силы трения. Единственное, что вам нужно сделать, это просто ввести коэффициент трения (μ), нормальную силу (N) в качестве входных данных и получить результат трения как можно раньше после нажатия кнопки расчета.

Пример: 10, 167, 48, 34,5 или 90

Калькулятор трения: Вычисление силы кинетического или статического трения стало проще благодаря нашему калькулятору. Таким образом, вы можете ввести данные и нажать кнопку расчета синего цвета рядом с полем ввода, чтобы немедленно получить точный результат. Наряду с этим удобным калькулятором, мы также рассмотрели некоторые важные моменты, касающиеся трения, подробно пошаговый процесс, чтобы получить трение с решенными примерами.

Вымысел — это своего рода сила, противодействующая движению между двумя соприкасающимися объектами. Здесь мы предлагаем простые и легкие шаги, чтобы решить вымысел, используя нормальную силу. Взгляните на следующие разделы и просмотрите их, чтобы получить точный ответ.

  • Возьмем коэффициент трения и нормальную силу.
  • Формула для расчета силы трения F = µ*N
  • , где Н — нормальная сила, выраженная в ньютонах.
  • мк — коэффициент трения.
  • Ф — сила трения, выраженная в ньютонах.
  • Замените значения μ и N в приведенной выше формуле.
  • Выполните операцию умножения, чтобы получить результат.

Примеры

Вопрос 1: Брусок массой 200 Н толкают по поверхности. Если требуется 80 Н, чтобы привести блок в движение, и 40 Н, чтобы удержать блок в движении с постоянной скоростью, каковы коэффициенты трения µs и µk?

Решение:

Для коэффициента статического трения нам нужно знать силу, необходимую для перемещения блока. В приведенном выше случае 80 Н.

F f = μ с Н

Н равно весу блока.

Итак, N = 200 Н.

Подставляем указанные выше значения в формулу.

80 Н = мк с . 200 Н

μ с = 0,4

Для коэффициента кинетического трения сила, необходимая для поддержания постоянной скорости, составляла 40 Н.

Формула F f = μ k N

40 N = μ k . 200 Н

µ k = 0,2

Два коэффициента трения: µ k = 0,2, µ с = 0,4.

Вопрос 2: Найдите силу трения, если коэффициент трения равен 0,3, а нормальная сила равна 250 Н?

Решение:

Приведены значения:

Нормальная сила N = 250 Н

Коэффициент трения μ = 0,3

Формула силы трения F = мк*Н

F = 0,3 * 250

= 75 Н

Сила трения 75 ньютонов.

Physicscalc.Com имеет множество калькуляторов на одной странице, просто воспользуйтесь помощью нужного калькулятора, чтобы получить точные результаты в более быстром темпе, а также понять концепцию, выполнив предложенные шаги.

1. Какие существуют виды трения?

Трение подразделяется на 4 различных типа, таких как

1. Статическое трение

2. Трение скольжения

3. Трение жидкости

4. Трение качения

Среди всех этих типов трение скольжения, статики и качения имеет место между двумя твердыми поверхностями. Жидкостное трение происходит в жидком и газообразном состояниях. Трение рассматривается как сила сопротивления. Таким образом, это помогает удерживать предметы и предотвращает скольжение объектов во многих приложениях.


2. Как рассчитать статическое трение?

Сила трения покоя рассчитывается путем умножения коэффициента трения между двумя поверхностями на нормальную силу, с которой поверхность действует на объект. На плоской поверхности нормальная сила равна силе тяжести, действующей на объект сверху вниз.


3. Какие 5 примеров статического трения?

Пять лучших примеров статического трения — это бумага на столе, полотенце, висящее на вешалке, закладка в книге, автомобиль, припаркованный на холме.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *