NEW
Font size
Worksheetstarcie
Total questions: 11
Worksheet time: 6mins
Na rysunku przedstawiono ciało o masie m, które spoczywa. Wektorem F1 i F1 oznaczono następujace siły:
F1-siła ciężkości; F2-siła nacisku
F1-siła nacisku; F2-siła ciężkości
F1-siła tarcia; F2-siła nacisku
F1-siła ciężkości; F2-siła tarcia
Tarcie statyczne pojawia się gdy ciało:
znajduje się w ruchu
chcemy wprawić w ruch
znajduje się w spoczynku
nie styka się z podłożem
Wartość maksymalnego tarcia statycznego
jest równa wartości siły potrzebnej aby poruszyć ciało
wartości tarcia kinetycznego
wartości siły ciężkości
jest zerowa
Wykres przedstawia zależność siły tarcia T od przyłożonej siły F. Część prostoliniowa przedstawia sytuację:
w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia maleje.
w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia rośnie.
w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia nie zmienia się.
w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia osiąga wartość zero.
Miejsce na wykresie oznaczone jako Tmax oznacza:
Wartość maksymalnej siły ciężkości
Wartość maksymalnego tarcia kinetycznego
Wartość siły oporu ruchu
Wartość maksymalnego tarcia statycznego
Cześć równoległa na wykresie oznacza:
siłę tarcia kinetycznego
siłę tarcia statycznego
siłę ciężkości
siłę oporu ruchu
Analizując wykres można zauważyć, że:
Tarcie statyczne ma mniejszą wartość niż tarcie kinetyczne
Tarcie statyczne ma większą wartość niż tarcie kinetyczne
wartość siły tarcia statycznego jest równa wartości siły tarcia kinetycznego
nic nie da się powiedzieć
Rysunek przedstawia ciało w ruchu.
Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot zgodny z wektorem prędkości
Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot przeciwny do wektora prędkości
Wektor siły tarcia kinetycznego ma kierunek prostopadły do kierunku wektora prędkości
Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot dowolny do wektora prędkości
Nazwij siły, które przedstawiono w tej sytuacji.
Tk - tarcie statyczne, Q-siła ciężkości
Tk - tarcie kinetyczne, Q-siła ciężkości
Tk - tarcie statyczne, Q-siła oporu ruchu
Tk - tarcie statyczne, Q-siła nacisku
T = μ⋅N wzór przedstawia sposób obliczania siły tarcia. T - siła tarcia, N - siła nacisku, μ - współczynnik tarcia, którego wartość zależy od rodzaju powierzchni. Przyjrzyj się ilustracji - ciało spoczywa - i odpowiedz czemu w tym przypadku równa jest siła nacisku.
sile tarcia statycznego
sile ciężkości
sile oporu ruchu
sile tarcia kinetycznego
T = μ⋅N Przyjrzyj się ilustracji. Ciało spoczywa. Jakiej siły nie zaznaczono na ilustracji, jeśli ciało za chwilę zostanie wprawione w ruch.
siły tarcia kinetycznego
siły ciężkości
siły tarcia statycznego
siły oporu ruchu
