घर्षण की ताकत असामान्य तथ्य है। अनुसंधान "ताकत घर्षण और इसकी उपयोगी गुण। सैंड्स रद्द कर सकते हैं

घर्षण की ताकत असामान्य तथ्य है। अनुसंधान "ताकत घर्षण और इसकी उपयोगी गुण। सैंड्स रद्द कर सकते हैं

क्या आप जानते हैं कि दूर 1500 में शानदार लियोनार्डो दा विंची भी बहुत रुचि रखते थे कि घर्षण बल क्या निर्भर करता है और यह क्या दर्शाता है? उन्होंने जो अजीब अनुभवों को खर्च किया, अपने छात्रों में काफी आश्चर्य हुआ, और उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो देखते हैं कि एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक कैसे फर्श पर रस्सी खींचता है, फिर लंबी अवधि की लंबाई, फिर एक कसकर पसीना। इन और अन्य समान प्रयोगों ने उन्हें थोड़ी देर बाद (1519 में) समाप्त करने की अनुमति दी: घर्षण बल, जो एक शरीर की सतह के साथ एक शरीर से संपर्क करते समय दिखाई देता है, सीधे लोड (प्रेस बल) पर निर्भर करता है, के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है बातचीत और विपरीत दिशा में निर्देशित है

सूत्र का उद्घाटन

180 साल बीत चुके हैं, और लियोनार्डो मॉडल जी। अमॉन्टन द्वारा फिर से खोला गया था, और 1781 में श्रीमान। ओ। पेंडन ने अपने कामों में अपना अंतिम फॉर्मूलेशन दिया। इन दो वैज्ञानिकों की योग्यता यह है कि उन्होंने घर्षण गुणांक के रूप में इतनी भौतिक स्थिरांक पेश की, जिससे फॉर्मूला वापस लेने की इजाजत दी गई जिसके लिए घर्षण बल इंटरैक्टिंग सामग्री की एक विशेष जोड़ी के बराबर है। अब तक, यह अभिव्यक्ति है

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पी दबाए गए (लोड), और केटी - घर्षण के गुणांक, घर्षण के गुणांक, यह भौतिकी में विभिन्न पाठ्यपुस्तकों और लाभों में जा रहा है, और गुणांक की खुद की गणना की गई है और मानक इंजीनियरिंग निर्देशिकाओं में निहित है। । ऐसा लगता है कि अंत में इस घटना के साथ पूर्ण स्पष्टता आई, लेकिन यह वहां नहीं था।

नई बारीकियां

XIX शताब्दी में, वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया गया था कि आमोन और लटकन द्वारा प्रस्तावित शब्द सार्वभौमिक और बिल्कुल सही नहीं है, और घर्षण बल न केवल गुणांक और साथ लोड पर निर्भर करता है। इसके अलावा, एक और तीसरा कारक है - सतह उपचार की गुणवत्ता। इस पर निर्भर करता है कि यह चिकनी या मोटा है, घर्षण बल अलग-अलग अर्थ लेगा। सिद्धांत रूप में, यह काफी तार्किक है: स्लाइडिंग विषय को स्थानांतरित करने के लिए एक असमान सतह के साथ किसी वस्तु के विस्थापन की तुलना में बहुत आसान है। और XIX शताब्दी के अंत में, चिपचिपापन के अध्ययन में नई उपलब्धियां दिखाई दीं, और यह स्पष्ट हो गया कि तरल पदार्थ में घर्षण बल कैसे कार्य करता है। और हालांकि रगड़ने वाली सतहों के स्नेहक का उपयोग उपकरण की उत्पत्ति की शुरुआत से किया गया था, केवल 1886 में, ओ। रेनॉल्ड्स के लिए धन्यवाद, स्नेहक को समर्पित एक पतला सिद्धांत दिखाई दिया।
इसलिए, यदि यह पर्याप्त है, और सीधे दो वस्तुओं के बीच संपर्क नहीं करता है, तो घर्षण बल केवल अपने हाइड्रोडायनामिक्स पर निर्भर करता है। और यदि स्नेहक पर्याप्त नहीं है, तो तीनों तंत्रों को शामिल किया गया है: कौलॉम्ब बल, चिपचिपा प्रतिरोध की शक्ति और उस बल जो जगह से स्ट्रोक को बाधित करती है। क्या आपको लगता है कि इस सिद्धांत ने इस घटना के अध्ययन में एक बिंदु लगाया है? सही नहीं। बीसवीं शताब्दी की दहलीज में यह पता चला कि स्नेहक की अनुपस्थिति में कम गति पर एक रीसाइक्लिंग प्रभाव होता है। इसका सार यह है कि जब स्नेहक अनुपस्थित होता है, तो प्रतिरोध बल लटकन बल के स्तर तक झुकने की ताकत के मूल्य से तुरंत कम नहीं होता है, और धीरे-धीरे गति बढ़ जाती है। बीसवीं शताब्दी में, इस क्षेत्र में और शोध ने इतनी नई जानकारी दी कि इसे किसी भी तरह व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक था। नतीजतन, एक संपूर्ण विज्ञान दिखाई दिया - ट्रिबोलॉजी का अध्ययन कैसे किया जाता है कि घर्षण बल प्रकृति में कैसे कार्य करता है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों की संख्या एक हजार लोगों से अधिक हो गई है, और इस विषय पर सालाना 700 से अधिक लेख प्रकाशित किए गए हैं। उत्सुकता से, वैज्ञानिकों का पता लगाने में और क्या होगा? रुको और देखो!

नगरपालिका बजटीय शैक्षिक संस्था

"मई डे सेकेंडरी स्कूल"

पी। Pervomaysky

अनुसंधान

"घर्षण की शक्ति और इसकी उपयोगी गुण"

प्रदर्शन: प्लेटो एलेक्सी,

छात्र 9 - "डी" वर्ग

नेता:

,

भौतिक विज्ञान के अध्यापक

पी। Pervomaysky

तांबोव क्षेत्र

2012

1. परिचय 3।

2. जनता की राय का अध्ययन। चार

3. घर्षण क्या है (थोड़ा सिद्धांत)। पांच

3.1। आराम का घर्षण। पांच

3.2। सर्पी घर्षण। 6।

3.3। घर्षण रोलिंग। 6।

3.4। ऐतिहासिक संदर्भ। आठ

3.5। घर्षण गुणांक। नौ

3.6। घर्षण बलों की भूमिका। ग्यारह

4. प्रयोगों के परिणाम। 12

5. डिजाइन काम और निष्कर्ष। 13

6। निष्कर्ष। पंद्रह

7. प्रयुक्त साहित्य की सूची। सोलह

1. परिचय

संकट: समझें - क्या हमें घर्षण की ताकत की आवश्यकता है और, इसकी उपयोगी गुण सीखें।

कार कैसे तेज होती है, और ब्रेकिंग के दौरान क्या शक्ति धीमी हो जाती है? फिसलन सड़क पर कार "प्रवेश क्यों करती है"? विवरण के तेजी से पहनने का क्या कारण बनता है? कार क्यों है, उच्च गति तक टूटना नाटकीय रूप से बंद नहीं हो सकता है? मिट्टी में पौधे कैसे हैं? अपने हाथ में जीवित मछली को क्यों रखना मुश्किल है? सर्दियों में जंगल के दौरान चोटों और यातायात दुर्घटनाओं के उच्च प्रतिशत की व्याख्या कैसे करें?

शरीर के आंदोलन से संबंधित इन और कई अन्य मुद्दों के उत्तर घर्षण के कानून देते हैं।


दिए गए प्रश्नों से यह निम्नानुसार है कि घर्षण हानिकारक और उपयोगी घटना दोनों है।

18 वीं शताब्दी में, फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी ने कानून की खोज की, जिसके अनुसार ठोस निकायों के बीच घर्षण बल संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर नहीं है, और समर्थन प्रतिक्रिया की ताकत के आनुपातिक है और सतहों से संपर्क करने के गुणों पर निर्भर करता है । संपर्क सतहों पर घर्षण बल की निर्भरता घर्षण गुणांक द्वारा विशेषता है। घर्षण गुणांक 0.5 से 0.15 तक की सीमा में निहित है। यद्यपि बहुत सारे परिकल्पनाएं हुई हैं जो इस कानून को समझाती हैं, इस कानून को समझाते हुए, अभी भी घर्षण बल का कोई पूर्ण सिद्धांत नहीं है। घर्षण ठोस निकायों की सतह के गुणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, और वे बहुत जटिल होते हैं और अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं की जाती हैं।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य : 1) घर्षण बलों की प्रकृति का अन्वेषण करें; उन कारकों का अन्वेषण करें जिन पर घर्षण निर्भर करता है; घर्षण के प्रकार पर विचार करें।

2) पता लगाएं कि इस घटना के बारे में किसी व्यक्ति ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, उसकी प्रकृति क्या है।

3) दिखाएं कि घर्षण की घटना या हमारे जीवन में इसकी अनुपस्थिति किस भूमिका निभा रही है; प्रश्न का उत्तर दें: "हम इस घटना के बारे में क्या जानते हैं?"

4) प्रदर्शन प्रयोग बनाएँ; देखी गई घटनाओं के परिणामों की व्याख्या करें।

कार्य: इस घटना के उपयोग और उपयोग पर मानवता के ऐतिहासिक अनुभव का पता लगाएं; घर्षण घटना, घर्षण के पैटर्न की प्रकृति का पता लगाएं; घर्षण बल के पैटर्न और निर्भरता की पुष्टि करने वाले प्रयोगों का संचालन करें; प्रदर्शन प्रयोगों पर विचार करें और बनाएं जो टीईएल के सापेक्ष आंदोलन की गति पर, सतहों से संपर्क करने की संपत्तियों पर सामान्य दबाव की ताकत पर घर्षण बल की निर्भरता साबित करते हैं।

इस परियोजना पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों में काम किया:

1) जनता की राय का एक अध्ययन;

2) घर्षण के सिद्धांत का अध्ययन;

3) प्रयोग;

4) डिजाइनिंग।

समस्या की प्रासंगिकता। घर्षण घटना हमारे जीवन में अक्सर पाई जाती है। एक दूसरे के सापेक्ष निकायों से संपर्क करने वाले सभी आंदोलन हमेशा घर्षण के साथ होता है। घर्षण बल हमेशा आंदोलन की प्रकृति पर अधिक या कम हद तक प्रभावित करता है।

परिकल्पना।घर्षण बल उपयोगी है, रगड़ सतहों, और दबाव बल पर निर्भर करता है।

व्यवहारिक महत्व इसमें प्रकृति में आंदोलन की गति से, सतहों से संपर्क करने के गुणों पर, समर्थन की प्रतिक्रिया बल पर घर्षण बल की निर्भरता लागू करने में शामिल है। इसे तकनीक और रोजमर्रा की जिंदगी में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वैज्ञानिक हित यह है कि इस मुद्दे का अध्ययन करने की प्रक्रिया में, घर्षण घटना के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर कुछ जानकारी प्राप्त की गई थी।

2. जनता की राय का अध्ययन।

उद्देश्य: दिखाएं कि घर्षण की घटना या हमारे जीवन में इसकी अनुपस्थिति किस भूमिका निभा रही है; प्रश्न का उत्तर दें: "हम इस घटना के बारे में क्या जानते हैं?"

नीतिवचन का अध्ययन किया गया था, कहानियां, जिसमें शांति, रोलिंग, पर्ची की घर्षण की शक्ति, घर्षण के उपयोग में मानव अनुभव का अध्ययन किया गया, घर्षण का मुकाबला करने के तरीके।

नीतिवचन और कहानियां:

कोई बर्फ नहीं होगी, कोई निशान नहीं होगा।

शांत जो पहाड़ पर होगा।

पानी के खिलाफ पाल करना मुश्किल है।

सवारी करने के लिए प्यार, प्यार और सोसोचोस।

धैर्य और काम सब कुछ हासिल करेगा।

उस और टीवी रेंज से, जो लंबे समय तक खाया नहीं गया था।


और चिल्लाना, और झूठ बोलना, और स्ट्रोक, और रोल। और सभी भाषा।

यह उस रेशम सिलाई झूठ बोल रहा है।

सिक्का लें और इसे किसी न किसी सतह के बारे में छुपाएं। हम स्पष्ट रूप से प्रतिरोध महसूस करते हैं - यह घर्षण की शक्ति है। यदि आप इसे जल्दी से रगड़ते हैं, तो सिक्का गर्म हो जाएगा, हमें याद दिलाने के लिए कि गर्मी को घर्षण से अलग किया गया है - पाषाण युग के व्यक्ति के रूप में जाना जाने वाला तथ्य प्रतिष्ठित है, क्योंकि इस तरह, लोगों ने पहले आग का उत्पादन करने के लिए सीखा है ।

घर्षण हमें चलने का मौका देता है, बैठने, बिना किसी डर के काम करता है कि किताबें और नोटबुक तालिका से गिर जाएंगी कि जब तक यह कोण में फिसल जाए, तब तक तालिका स्लाइड करेगी, और हैंडल उंगलियों से बाहर निकल जाएगा।

घर्षण स्थिरता में योगदान देता है। Carpenters फर्श को संरेखित करें ताकि टेबल और कुर्सियां \u200b\u200bबनी हों, जहां उन्हें रखा गया था।

हालांकि, बर्फ पर छोटे घर्षण तकनीकी रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस तथाकथित बर्फीले सड़कों का प्रमाण पत्र जो पर्वतों से रेलवे या मिश्र धातु के सामानों के निर्यात के लिए व्यवस्था की है। चिकनी बर्फ रेल रखने वाली ऐसी सड़क पर, दो घोड़ों को 70 टन लॉग के साथ लोड आस्तीन चिल्लाया जाता है।

घर्षण न केवल आंदोलन के लिए एक ब्रेक है। तकनीकी उपकरणों के पहनने का यह मुख्य कारण भी है, जिस समस्या के साथ एक व्यक्ति भी सभ्यता की शुरुआत में भाग गया। जब सबसे पुराने सुमेरियन शहरों में से एक के उत्खनन - उरुक - बड़े पैमाने पर लकड़ी के पहियों के अवशेषों का पता लगाया गया 4.5 हजार साल। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ तांबा नाखूनों के साथ अपवित्र पहियों - तेजी से पहनने से यातायात को सुरक्षित रखें।

और हमारे युग में, तकनीकी उपकरणों के पहनने के साथ संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग समस्या है, इसका सफल समाधान जो लाखों टन स्टील, गैर-लौह धातुओं को बचाएगा, कई मशीनों, स्पेयर पार्ट्स की रिलीज को कम करता है उनको।

पहले युग में इंजीनियरों के निपटारे में पहले से ही तंत्र में घर्षण को कम करने के लिए ऐसे प्रमुख साधन थे, स्लाइडिंग के एक हटाने योग्य धातु असर के रूप में, वसा या जैतून का तेल, और यहां तक \u200b\u200bकि रोलिंग असर के साथ स्नेहन।

दुनिया में पहली बीयरिंग लूपों से संबंधित हैं जो डोपप्लेटेड सुमेरियन वैगन की धुरी का समर्थन करती हैं।

प्रतिस्थापन योग्य धातु लाइनर के साथ बियरिंग्स प्राचीन ग्रीस में अच्छी तरह से जाना जाता था, जहां वे अच्छी तरह से द्वार और मिलों में उपयोग किए जाते थे।

बेशक, घर्षण हमारे जीवन और सकारात्मक भूमिका निभाता है, लेकिन यह हमारे लिए खतरनाक है, खासकर सर्दियों की अवधि में, बर्फ की अवधि।

3. घर्षण क्या है (एक छोटा सिद्धांत)

उद्देश्य:घर्षण बलों की प्रकृति का अन्वेषण करें; उन कारकों का अन्वेषण करें जिन पर घर्षण निर्भर करता है; घर्षण के प्रकार पर विचार करें।

घर्षण बल

अगर हम वार्डरोब को स्पॉट से स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं, तो आप तुरंत सुनिश्चित करेंगे कि यह करना इतना आसान नहीं है। इसका आंदोलन फर्श के साथ पैरों की बातचीत में हस्तक्षेप करेगा जिस पर यह खड़ा है। तीन प्रकार के घर्षण अंतर करते हैं: शांति, घर्षण पर्ची, रोलिंग घर्षण का घर्षण। हम यह जानना चाहते हैं कि ये प्रजातियां एक-दूसरे से क्या भिन्न हैं और उनके बीच क्या?

3.1। आराम का घर्षण

इस घटना के सार को खोजने के लिए, आप एक आसान प्रयोग कर सकते हैं। झुकाव बोर्ड पर रखो। झुकाव बोर्ड के एक बड़े कोण के साथ, बार जगह में रह सकता है। इसे फिसलने से क्या रखेगा? आराम का घर्षण।

आइए टेबल पर झूठ बोलने वाले नोटबुक में अपना हाथ दबाएं और इसे स्थानांतरित करें। नोटबुक टेबल के सापेक्ष स्थानांतरित हो जाएगा, लेकिन हमारे हथेली के संबंध में आराम करेगा। हमने इस नोटबुक को स्थानांतरित करने के लिए क्या मजबूर किया था? हाथ के बारे में एक पॉजपेक्ट हाथ की घर्षण की मदद से। शांति का घर्षण कन्वेयर के चलती टेप पर स्थित सामानों को ले जाता है, जो जूते के उजागर को रोकता है, नाखून रखता है, बोर्ड में संचालित होता है, और इसी तरह।

घर्षण आराम की ताकत अलग हो सकती है। वह शरीर को दृश्य से स्थानांतरित करने के लिए बल के साथ बढ़ती है। लेकिन किसी भी दो छूने वाले निकायों के लिए, इसमें कुछ अधिकतम मूल्य है, जो नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, लकड़ी के बोर्ड पर स्थित लकड़ी के बार के लिए, आराम के घर्षण की अधिकतम ताकत इसके वजन का लगभग 0.6 है। शरीर को बाकी घर्षण की अधिकतम ताकत से अधिक शक्ति को लागू करना, हम शरीर को जगह से स्लाइड करते हैं, और यह आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। शांति की घर्षण को फिसलने की घर्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

3.2। सर्पी घर्षण

जब पहाड़ से चले गए, उन सांसियों द्वारा धीरे-धीरे रुक गए? घर्षण पर्ची के कारण। बर्फ पर चलते हुए अपने आंदोलन वॉशर को धीमा क्यों करता है? स्लाइडिंग के घर्षण के कारण, शरीर के आंदोलन की दिशा के विपरीत, पक्ष के उद्देश्य से। घर्षण बल के कारण

1) संपर्क निकायों की सतहों की खुरदरापन। यहां तक \u200b\u200bकि उन सतहों को भी आसानी से दिखते हैं, वास्तव में हमेशा माइक्रोस्कोपिक अनियमितताएं (प्रोट्रेशन, अवसाद) होते हैं। एक शरीर की सतह पर एक स्लाइड के साथ, ये अनियमितताएं एक-दूसरे से जुड़ती हैं और इस प्रकार आंदोलन में हस्तक्षेप करती हैं;

2) इंटरमोल्यूलर आकर्षण, रगड़ निकायों के संपर्क स्थानों में अभिनय। बहुत कम दूरी पर पदार्थ अणुओं के बीच एक आकर्षण है। आणविक आकर्षण उन मामलों में प्रकट होता है जहां निकायों से संपर्क करने की सतह अच्छी तरह से पॉलिश होती है। उदाहरण के लिए, एक विशेष तकनीक के साथ वैक्यूओ में बहुत साफ और चिकनी सतहों के साथ दो धातुओं की एक सापेक्ष स्लाइड के साथ, घर्षण बल एक दूसरे के साथ पेड़ के ब्रश के बीच घर्षण बल की तुलना में काफी मजबूत हो जाता है, और आगे की पर्ची बन जाती है असंभव।

3.3। रोलिंग घर्षण

यदि शरीर किसी अन्य शरीर की सतह पर स्लाइड नहीं करता है, लेकिन, एक पहिया या सिलेंडर की तरह, घर्षण उनके संपर्क के बिंदु पर होता है जिसे रोलिंग घर्षण कहा जाता है। एक रोलिंग व्हील कुछ हद तक कैनवास में दबाया जाता है, और इसलिए उसके सामने हर समय एक छोटा ट्यूबरकल बन जाता है जिसे दूर करने की आवश्यकता होती है। यह बिल्कुल तथ्य यह है कि एक रोलिंग व्हील को लगातार एक बर्टिकल्चर द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए, और रोलिंग घर्षण देय है। उसी समय, सड़क कठिन है, रोलिंग का घर्षण कम है। एक ही भार के साथ, रोलिंग घर्षण बल फिसलने के स्ट्रोक से काफी कम है (यह पुरातनता में देखा गया था)। तो, भारी वस्तुओं के पैर, जैसे बिस्तर, पियानो, आदि, रोलर्स के साथ आपूर्ति की जाती है। तकनीक में, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए, रोलिंग बीयरिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, अन्यथा गेंद और रोलर बीयरिंग कहा जाता है।

इन प्रकार के घर्षण शुष्क घर्षण से संबंधित हैं। हम जानते हैं कि पुस्तक तालिका के माध्यम से क्यों नहीं आती है। लेकिन अगर टेबल थोड़ा झुका हुआ है तो इसे फिसलने से क्या रोकता है? हमारा जवाब घर्षण है! हम घर्षण शक्ति की प्रकृति को समझाने की कोशिश करेंगे।

पहली नज़र में, घर्षण बल की उत्पत्ति की व्याख्या करना बहुत आसान है। आखिरकार, तालिका की सतह और पुस्तक का कवर खुरदरा है। यह एक स्पर्श की तरह लगता है, और माइक्रोस्कोप के तहत यह देखा जा सकता है कि ठोस की सतह सबसे अधिक संभावना है कि एक पहाड़ी देश जैसा दिखता है। अनगिनत प्रोट्रेशन एक दूसरे से चिपकते हैं, थोड़ा विकृत करते हैं और किताब को पर्ची देते हैं। इस प्रकार, कोय घर्षण बल सामान्य लोच के रूप में अणुओं की बातचीत के समान बलों के कारण होता है।

यदि हम तालिका के झुकाव को बढ़ाते हैं, तो पुस्तक स्लाइडिंग शुरू कर देगी। जाहिर है, ट्यूबरकल्स का "रॉकिंग" शुरू होता है, आणविक बंधन का ब्रेक जो बढ़ी हुई भार का सामना नहीं कर सकता है। घर्षण बल अभी भी मान्य है, लेकिन यह पहले से ही पर्ची के घर्षण का बल होगा। ट्यूबरकल के "रॉकिंग" का पता लगाना मुश्किल नहीं है। इस तरह के "रॉकिंग" का परिणाम रगड़ने वाले हिस्सों का पहनना है।

ऐसा लगता है कि सतहों को पूरी तरह से पॉलिश किया जाता है, घर्षण बल छोटा होना चाहिए। हद तक ऐसा नहीं होता। पीसने से कम हो जाता है, उदाहरण के लिए, दो स्टील सलाखों के बीच घर्षण की शक्ति। पर नामुनकिन 'नहीं! घर्षण बल अचानक सतह चिकनीता में और वृद्धि के साथ बढ़ने लगते हैं। यह अप्रत्याशित है, अभी भी समझाया गया है।

चूंकि सतहों को चिकना कर दिया जाता है, वे सभी करीब हैं और एक दूसरे के करीब हैं।

हालांकि, जब तक अनियमितताओं की ऊंचाई कई आणविक radii से अधिक है, तब तक पड़ोसी सतहों के अणुओं के बीच कोई बातचीत बल नहीं है। आखिरकार, ये बहुत छोटी ताकतें हैं। सैंडिंग सतहों की कुछ पूर्णता प्राप्त करते समय, यह इतना हो जाता है कि अणुओं की पकड़ बलों को खेल में शामिल किया जाएगा। वे एक दूसरे के सापेक्ष सलाखों के विस्थापन को रोकने के लिए शुरू करेंगे, जो शांति की घर्षण की शक्ति सुनिश्चित करता है। चिकनी सलाखों को स्लाइड करने पर, उनकी सतहों के बीच आणविक बंधन दौड़ रहे हैं जैसे कि धक्कों में किसी न किसी सतह को नष्ट कर दिया जाता है। आणविक संबंधों का टूटना मुख्य बात है कि घर्षण बल लोचदार ताकतों से अलग है। यदि लोचदार ताकत होती है, तो इस तरह के टूटने नहीं होते हैं। इस घर्षण बल की वजह से गति पर निर्भर करता है।

अक्सर लोकप्रिय किताबों और विज्ञान कथा कहानियों में घर्षण के बिना दुनिया की एक तस्वीर खींचती है। यह घर्षण के लाभ और नुकसान दोनों को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। लेकिन यह भूलना जरूरी नहीं है कि घर्षण अणुओं की बातचीत की विद्युत शक्तियों पर आधारित है। घर्षण का विनाश वास्तव में विद्युत बलों के विनाश का मतलब होगा और इसलिए, पदार्थ की अपरिहार्य पूर्ण सजावट।

लेकिन घर्षण की प्रकृति का ज्ञान हमारे लिए नहीं आया। यह कई शताब्दियों तक प्रयोगकर्ता वैज्ञानिकों के एक बड़े शोध कार्य से पहले था। सभी ज्ञान आसानी से और बस takengive नहीं है, कई ने कई प्रयोगात्मक जांच, सबूत की मांग की। पिछले सदियों के सबसे चमकीले मॉड्यूल ने कई कारकों से घर्षण बल मॉड्यूल की निर्भरता का अध्ययन किया: संपर्क सतहों के क्षेत्र से, सामग्री के प्रकार से, भार से, सतहों की अनियमितताओं और रिश्तेदार गति से, TEL का। इन वैज्ञानिकों के नाम: लियोनार्डो दा विंची, आमोन-टोन, लियोनार्ड यूलर, चार्ल्स लटकन सबसे प्रसिद्ध नाम हैं, लेकिन अभी भी विज्ञान के सामान्य श्रमिक थे। इन अध्ययनों में भाग लेने वाले सभी वैज्ञानिकों ने प्रयोगों को रखा है जिसमें घर्षण बल को दूर करने के लिए काम किया गया था।

3.4। ऐतिहासिक संदर्भ

यह 1500 साल का था . महान इतालवी कलाकार, मूर्तिकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने अपने छात्रों को आश्चर्यचकित करने से अजीब अनुभव आयोजित किए।

वह फर्श पर खींच लिया, फिर एक तंग रस्सी तंग है, तो एक ही रस्सी भरा हुआ है। उन्हें इस सवाल के जवाब में दिलचस्पी थी: क्या पर्ची की घर्षण की शक्ति आंदोलन के संपर्क में क्षेत्र के आकार पर निर्भर करती है? उस समय के यांत्रिकी को गहराई से आश्वस्त किया गया था कि स्पर्श का क्षेत्र अधिक घर्षण बल। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के अधिक अंक, अधिक शक्ति। यह स्पष्ट है कि एक बड़ी सतह पर और अधिक स्पर्श होंगे, इसलिए घर्षण बल को रगड़ने वाले निकायों के क्षेत्र पर निर्भर होना चाहिए।

लियोनार्डो दा विंची ने संदेह किया और अनुभवों का संचालन शुरू किया। और उन्हें एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष मिला: पीसने वाला बल संपर्क करने के क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। वैसे, लियोनार्डो दा विंची ने उस सामग्री से घर्षण बल की निर्भरता की जांच की, जिसमें से शरीर को स्लाइड की गति और चिकनीपन की डिग्री या उनकी सतह की खुरदरापन की डिग्री से लोड किया गया था। इसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:

1. यह वर्ग पर निर्भर नहीं है।

2. यह सामग्री पर निर्भर नहीं है।

3. लोड की परिमाण निर्भर करता है (इसके लिए आनुपातिक)।

4. स्लाइड की गति निर्भर नहीं करती है।

5. सतह खुरदरापन पर निर्भर करता है।

1699 वर्ष . उनके प्रयोगों के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी वैज्ञानिक अमॉन्टन ने उसी पांच प्रश्नों का उत्तर दिया। पहले तीन पर - वही, चौथे पर निर्भर करता है। पांचवें पर - निर्भर नहीं है। यह निकला, और अमॉन्टन ने लियोनार्डो दा विंची के इस तरह के अप्रत्याशित निष्कर्ष की पुष्टि की कि निकासी निकायों के वर्ग से घर्षण बल की स्वतंत्रता के बारे में। लेकिन साथ ही, वह उससे सहमत नहीं था कि घर्षण की ताकत स्लाइडिंग गति पर निर्भर नहीं है; उनका मानना \u200b\u200bथा कि स्लाइडिंग की स्ट्रोक बल गति पर निर्भर करता है, और ताकि घर्षण बल सतहों की खुरदरापन पर निर्भर करता है, सहमत नहीं था।

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के लिए, इस विषय पर तीस अध्ययन तक थे। उनके लेखक केवल एक में सहमत हुए - घर्षण बल संपर्क निकायों पर अभिनय सामान्य दबाव की ताकत के आनुपातिक है। और बाकी मुद्दों के लिए कोई सहमति नहीं थी। उन्होंने सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों का प्रायोगिक तथ्य भी जारी रखा: घर्षण बल रगड़ने के क्षेत्र पर निर्भर नहीं है।

1748 साल . रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज लियोनार्ड यूलर के वास्तविक सदस्य ने पांच घर्षण मुद्दों के जवाब प्रकाशित किए। पहले तीन पर - पिछले लोगों के समान ही, लेकिन चौथे में वह अमॉन्टन के साथ सहमत हुए, और पांचवें में - लियोनार्डो दा विंची के साथ।

1779 वर्ष . उत्पादन में मशीनों और तंत्र की शुरूआत के संबंध में, घर्षण के कानूनों के गहरे अध्ययन की तत्काल आवश्यकता है। एक उत्कृष्ट फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी पेंडन ने घर्षण के कार्य को हल करना और इस दो वर्षों में समर्पित किया। उन्होंने फ्रांस के बंदरगाहों में से एक में जहाज शिपयार्ड में अनुभव डाले। वहां, उन्होंने उन व्यावहारिक उत्पादन स्थितियों को पाया जिसमें घर्षण बल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी सवालों के जवाब के लिए लटकन - हाँ। कुछ कम डिग्री में कुल घर्षण बल रगड़ निकायों की सतह के आकार पर निर्भर करता है, सामान्य दबाव की ताकत के लिए सीधे आनुपातिक, संपर्क निकायों की सामग्री पर निर्भर करता है, स्लाइड दर पर और चिकनीता की डिग्री पर निर्भर करता है सतहों को रगड़ना। भविष्य में, वैज्ञानिकों ने स्नेहक के प्रभाव में रुचि रखने लगे, और घर्षण के प्रकार आवंटित किए गए: तरल, स्वच्छ, शुष्क और सीमा।

सही उत्तर

घर्षण बल निकायों से संपर्क करने के क्षेत्र पर निर्भर नहीं है, लेकिन शरीर की सामग्री पर निर्भर करता है: सामान्य दबाव की अधिक शक्ति, अधिक घर्षण बल। सटीक माप से पता चलता है कि स्लाइडिंग घर्षण बल मॉड्यूल सापेक्ष गति मॉड्यूल पर निर्भर करता है।

घर्षण बल रगड़ने की सतह की प्रसंस्करण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है और घर्षण के बल के कारण वृद्धि करता है। यदि आप संपर्क निकायों की सतहों को अच्छी तरह से पॉलिश करते हैं, तो सामान्य दबाव की एक ही शक्ति के साथ टचपॉइंट्स की संख्या बढ़ जाती है, और इसलिए, घर्षण बल बढ़ता है। घर्षण निकायों से संपर्क करने वाले आणविक बंधन पर काबू पाने के साथ जुड़ा हुआ है।

3.5.ceffict घर्षण

घर्षण बल शरीर को किसी अन्य शरीर की सतह पर दबाने वाली ताकत पर निर्भर करता है, यानी सामान्य दबाव की ताकत सेएन और रगड़ सतहों की गुणवत्ता से।

सामान्य दबाव के बल के ट्राइब्रिबोमीटर के साथ प्रयोग में, बार का वजन कार्य करता है। हम बार की वर्दी स्लाइडिंग के समय गिरीक्स के वजन के बराबर सामान्य दबाव की ताकत को मापते हैं। अब हम बार पर कार्गो डालकर दो बार सामान्य दबाव की ताकत बढ़ाएंगे। एक कप के लिए अतिरिक्त कर्क लगाना, फिर बार को समान रूप से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करें।

एक ही समय में घर्षण बल दोगुना हो जाएगा। ऐसे प्रयोगों के आधार पर, यह पाया गया कि निरंतर सामग्री और सतहों को रगड़ने की स्थिति के साथ, उनके घर्षण की ताकत सामान्य दबाव की ताकत के लिए सीधे आनुपातिक है, यानी,

सामग्री पर घर्षण बल की निर्भरता और रगड़ सतहों की प्रसंस्करण की गुणवत्ता की विशेषता को घर्षण गुणांक कहा जाता है। घर्षण गुणांक एक विचलित संख्या द्वारा मापा जाता है जो दिखाता है कि सामान्य दबाव की शक्ति का कौन सा हिस्सा घर्षण का बल है

μ कई कारणों पर निर्भर करता है। अनुभव से पता चलता है कि एक ही पदार्थ से निकायों के बीच घर्षण, आमतौर पर बोलते हुए, विभिन्न पदार्थों से निकायों के बीच से अधिक। इस प्रकार, इस्पात स्टील के समेकन के गुणांक का गुणांक स्टील कोटिंग के गुणांक के गुणांक से अधिक बन गया। यह आणविक बातचीत बलों की उपस्थिति के कारण है, जो सजातीय अणुओं में विषम की तुलना में काफी बड़ा है।

रगड़ सतहों की प्रसंस्करण की घर्षण और गुणवत्ता को प्रभावित करें।

जब इन सतहों के उपचार की गुणवत्ता अलग होती है, तो सतहों को रगड़ने पर खुरदरापन का असमान और आकार, इन खुरदरापन की पकड़ मजबूत, यानी, अधिक μ घर्षण। नतीजतन, दोनों ड्राइविंग सतहों को प्रसंस्करण की एक ही सामग्री और गुणवत्ता सबसे अधिक फ़ॉन्ट आकार: 14.0pt; रेखा-ऊंचाई: 115% "\u003e बातचीत बलों। यदि पिछले सूत्र के तहतएफ टीआर का मतलब स्लाइडिंग के घर्षण की शक्ति थी, फिर μ स्लाइडिंग घर्षण के गुणांक को नामित करेगा, लेकिन अगरएफ़टीपी। घर्षण बल का सबसे बड़ा मूल्य बदलेंएफ मैक्स ।, तब μ आराम घर्षण के गुणांक को इंगित करेगा

अब जांचें कि घर्षण बल रगड़ सतहों के संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है या नहीं। ऐसा करने के लिए, हमने एक ही बार के अंत में एक ही बार के ट्रिबेमीटर 2 को एक बार में रखा और चुनाव और "दोहरी" बार के बीच घर्षण की शक्ति को मापते हैं। फिर हम उन्हें क्रॉल में क्रॉल पर रखते हैं, एक-दूसरे का जप करते हैं, और फिर घर्षण की ताकत को मापते हैं। यह पता चला है कि, दूसरे मामले में सतहों को रगड़ने के क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, घर्षण बल वही रहता है। यह इस प्रकार है कि घर्षण बल रगड़ सतहों की परिमाण पर निर्भर नहीं है। इस तरह, पहली नज़र में, अजीब, अनुभव का परिणाम बहुत आसान समझाया गया है। सतहों को रगड़ने के क्षेत्र में वृद्धि करके, हमने इस प्रकार शरीर की सतह पर अनियमितताओं की मात्रा में वृद्धि की, लेकिन साथ ही बल में कमी आई जिसके साथ इन अनियमितताओं को एक-दूसरे को दबाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बार के वजन को वितरित किया था बड़े क्षेत्र में।

अनुभव से पता चला है कि घर्षण बल आंदोलन की गति पर निर्भर करता है। हालांकि, कम गति पर, इस निर्भरता को उपेक्षित किया जा सकता है। जबकि आंदोलन की गति छोटी है, घर्षण बल बढ़ती गति के साथ बढ़ता है। उच्च गति के लिए, एक व्यस्त निर्भरता है: घर्षण बल की गति में वृद्धि के साथ घट जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घर्षण बल के लिए सभी स्थापित अनुपात अनुमानित हैं।

घर्षण बल रगड़ने की सतहों के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है। विशेष रूप से दृढ़ता से घट जाती है यदि तरल परत, जैसे कि तेल, सतहों (स्नेहन) के बीच होती है। हानिकारक घर्षण की ताकतों को कम करने के लिए स्नेहन तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

3.6। घर्षण बलों की भूमिका

तकनीक में और घर्षण बल के दैनिक जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ मामलों में, घर्षण बल दूसरों में लाभ - नुकसान। घर्षण की ताकत ने नाखूनों, शिकंजा, पागल लूट लिया है; इसमें पदार्थ, बंधे नोड्स इत्यादि में धागे होते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में कपड़े को सिलाई करना असंभव है, मशीन को इकट्ठा करना, बॉक्स को दुबला करना असंभव है।

घर्षण संरचनाओं की ताकत को बढ़ाता है; घर्षण के बिना, इमारत की दीवारों के चिनाई का उत्पादन करना असंभव है, न ही टेलीग्राफ खंभे के निर्धारण, न ही बोल्ट, नाखून, शिकंजा के साथ मशीनों और संरचनाओं के बंधन भागों। घर्षण के बिना, मिट्टी में पौधे को आयोजित नहीं किया जा सका। आराम की घर्षण की उपस्थिति किसी व्यक्ति को पृथ्वी की सतह के साथ स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। चलना, मनुष्य पृथ्वी को उसके पीछे धक्का देता है, और उसी बल के साथ पृथ्वी एक आदमी को आगे बढ़ाती है। बिजली, आगे एक व्यक्ति को ड्राइविंग, पैरों और पृथ्वी के बीच आराम की शक्ति की शक्ति के बराबर है।

जितना मजबूत आदमी जमीन को वापस धक्का देता है, पैर से जुड़ी घर्षण बल जितना अधिक होगा, और तेजी से व्यक्ति चलता है।

जब कोई व्यक्ति भूमि को शांति की घर्षण की सीमा की ताकत से अधिक शक्ति के साथ धक्का देता है, तो पैर वापस स्लाइड करता है, और यह चलना मुश्किल बनाता है। याद रखें कि फिसलन बर्फ पर चलना कितना मुश्किल है। इसे आसान बनाने के लिए, शांति घर्षण बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस अंत तक, फिसलन सतह रेत के साथ छिड़काव। यह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, कार के आंदोलन पर लागू होता है। इंजन से जुड़े पहियों को अग्रणी कहा जाता है।

जब इंजन द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ ड्राइव व्हील, रेल को वापस धक्का देता है, तो बल घर्षण के बराबर बल और पहिया के धुरी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या कार को आगे बढ़ाता है। तो, ड्राइव पहियों और रेल या जमीन के बीच घर्षण उपयोगी है। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो पहिया गिरा दिया गया है, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या कार अभी भी खड़ी है। घर्षण, उदाहरण के लिए, काम करने वाली मशीन के चलने वाले हिस्सों के बीच हानिकारक है। घर्षण बढ़ाने के लिए, रेल छिड़कते हैं। बर्फ पर चलना और कारों पर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शांति का घर्षण बहुत छोटा है। इन मामलों में, फुटपाथ रेत और आराम की घर्षण बढ़ाने के लिए कारों के पहियों पर जंजीरों पर डाल दिया।

घर्षण बल भी शरीर को आराम करने या उन्हें रोकने के लिए उन्हें रोकने के लिए भी आनंद लेता है। पहियों का घूर्णन ब्रेक पैड, एक तरफ या रॉड व्हील में दबाए जाने की एक और विधि का उपयोग करना बंद कर दिया जाता है। सबसे आम वायु ब्रेक जिसमें ब्रेक जूता संपीड़ित हवा के साथ पहिया पर दबाया जाता है।

घोड़ों को खींचने के एक विवरण पर विचार करें। घोड़ा अपने पैरों को रखता है और मांसपेशियों को इस तरह से बताता है कि घर्षण बलों की अनुपस्थिति में, पैर वापस स्लाइड करेंगे। उसी समय शांति घर्षण बल आगे भी हैं। उस स्लेज पर जो घोड़ा गुस्से में आगे बढ़ता है , पृथ्वी के किनारे से, स्लाइडिंग घर्षण का गढ़ पीछे की ओर निर्देशित है। घोड़े और स्लीघ को तेज करने के लिए, यह आवश्यक है कि सड़क की सतह के बारे में घोड़े की खुरों की घर्षण बल स्लीघ पर कार्य करने वाली घर्षण बल से बड़ा था। हालांकि, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी के बारे में घोड़े की नाल के घर्षण का गुणांक कितना बड़ा गुणांक, शांति के घर्षण का गुणांक अधिक ताकत नहीं हो सकता है, जो हॉव्स की पर्ची का कारण बनना चाहिए, यानी, घोड़े की मांसपेशियों की शक्ति। इसलिए, यहां तक \u200b\u200bकि जब घोड़े के पैर स्लाइड नहीं करते हैं, फिर भी यह कभी-कभी भारी स्लीघ दृश्य नहीं ले जा सकता है। जब चलते हैं (जब पर्ची शुरू हुई थी) घर्षण बल थोड़ा घटता है; इसलिए, यह अक्सर घोड़े को जगह से स्लीघ को स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए पर्याप्त होता है जब वह उन्हें ले जा सकती थी।

4. प्रयोगों के परिणाम

उद्देश्य:निम्नलिखित कारकों से स्लाइडिंग की घर्षण बल की निर्भरता का पता लगाने के लिए:

भार से;

रगड़ सतहों के संपर्क के क्षेत्र से;

ड्राइविंग सामग्री से (शुष्क सतहों के साथ)।

उपकरण: वसंत 40 एन / मीटर की कठोरता के साथ प्रयोगशाला डायनेमोमीटर; गोल प्रदर्शन डायनेमोमीटर (सीमा - 12 एच); लकड़ी के सलाखों - 2 टुकड़े; कार्गो सेट; लकड़ी का तख्ता; धातु शीट का एक टुकड़ा; फ्लैट कास्ट आयरन बार; बर्फ; रबड़।

प्रयोगों के परिणाम

1. लोड से स्लाइडिंग की घर्षण बल की निर्भरता।

मी, (डी)

1120

एफ़टीपी (एच)

2. रगड़ सतहों के संपर्क के क्षेत्र से घर्षण बल की निर्भरता।

एस (सीएम 2)

एफ़टीपी (एच)

0,35

0,35

0,37

3. रगड़ सतहों की अनियमितताओं के आकार पर घर्षण बल की निर्भरता: लकड़ी की लकड़ी (सतह उपचार के विभिन्न तरीके)।

1 लापरवाही

2 लकड़ी

3 ऊतक

0, 9 एन।

1, 4 एन

रगड़ सतहों की सामग्री से घर्षण बल का अध्ययन करते समय, हम 120 ग्राम और विभिन्न संपर्क सतहों का वजन एक बार का उपयोग करते हैं। हम सूत्र का उपयोग करते हैं:

हमने निम्नलिखित सामग्रियों के लिए स्लाइडिंग घर्षण गुणांक की गणना की:

नहीं, पी / पी

पीने की सामग्री (शुष्क सतहों के साथ)

घर्षण गुणांक (जब ड्राइविंग करते समय)

लकड़ी का पेड़ (औसत पर)

0,28

पेड़ की लकड़ी (फाइबर के साथ)

0,07

धातु के लिए पेड़

0,39

कास्ट आयरन ट्री

0,47

बर्फ पर लकड़ी

0,033

5. डिजाइन काम और निष्कर्ष

उद्देश्य: प्रदर्शन प्रयोग बनाएँ; देखी गई घटनाओं के परिणामों की व्याख्या करें।

घर्षण द्वारा प्रयोग

साहित्य का अध्ययन करने के बाद, हमने कई प्रयोगों का चयन किया जो खुद को लागू करने का फैसला करते हैं। हमने प्रयोगों को सोचा, और हमारे प्रयोगों के परिणामों को समझाने की कोशिश की। उपकरणों और उपकरणों के रूप में, हमने लिया: लकड़ी के शासक, चाकू, सैंडपेपर, पीसने वाला सर्कल।

अनुभव संख्या 1

20 सेमी और 7 सेमी ऊंचाई के व्यास के साथ बेलनाकार बॉक्स रेत से भरा है। पैरों पर एक माल के साथ रेत में एक हल्की मूर्ति जला दी जाती है, और इसकी सतह पर एक धातु की गेंद रखी जाती है। बॉक्स को हिलाकर, आकृति रेत से बाहर फेंक दी गई है, और गेंद में डूब रही है। रेत को हिलाते समय सैंड्स के बीच घर्षण बलों को कमजोर कर दिया जाता है, यह गतिशीलता बन जाता है और तरल पदार्थ के गुणों को प्राप्त करता है। इसलिए, भारी निकायों को रेत में "डूब गया", और फेफड़े "पॉप अप" हैं।

अनुभव2 कार्यशालाओं में प्वाइंट चाकू। सैंडपेपर का उपयोग करके सतह की सतहों का उपचार। घटनाएं संपर्क सतहों के बीच जार के विभाजन पर आधारित होती हैं।

अनुभव संख्या 3।तार के बार-बार विस्तार और फ्लेक्सन के साथ, झुकने की जगह गर्म हो जाती है। यह धातु की व्यक्तिगत परतों के बीच घर्षण के कारण है।

इसके अलावा क्षैतिज सतह पर सिक्का रगड़ना, सिक्का गर्म किया जाता है।

इन प्रयोगों के परिणामों को कई घटनाओं द्वारा समझाया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, कार्यशालाओं में मामला। मशीन के पीछे काम के दौरान, मेरे पास मशीन के चलती हिस्सों की ड्राइविंग सतहों के बीच धूम्रपान था। यह संपर्क सतहों के बीच घर्षण की घटना के कारण है। इस घटना को रोकने के लिए, रगड़ सतहों को चिकनाई करना और इस प्रकार घर्षण की शक्ति को कम करना आवश्यक था।

6। निष्कर्ष

हमने पाया कि व्यक्ति लंबे समय से अनुभवी घर्षण घटना के ज्ञान का उपयोग कर रहा है। इसके साथ शुरुआतएक्सवी - एक्सवीआई सदियों, इस घटना का ज्ञान वैज्ञानिक बन गया: प्रयोगों को कई कारकों से घर्षण बल की निर्भरता निर्धारित करने के लिए रखा जाता है, पैटर्न पाए जाते हैं।

अब हम जानते हैं कि घर्षण की ताकत क्या निर्भर करती है, और इसे क्या प्रभावित नहीं करता है। अगर हम अधिक विशेष रूप से बात करते हैं, तो घर्षण बल निर्भर करता है: भार या शरीर के वजन से; संपर्क सतहों की तरह; शरीर के सापेक्ष आंदोलन की गति से; अनियमितताओं या सतह खुरदरापन के आकार से। लेकिन यह संपर्क के वर्ग पर निर्भर नहीं है।

अब हम पदार्थ की संरचना, अणुओं के बीच बातचीत की शक्ति के अभ्यास में देखे गए सभी पैटर्न की व्याख्या कर सकते हैं।

हमने प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की, वैज्ञानिकों के समान प्रयोगों का पालन किया, और लगभग एक ही परिणाम प्राप्त किया। यह पता चला कि हमें हमारे द्वारा व्यक्त किए गए सभी आरोपों द्वारा प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि की गई थी।

हमने प्रयोगों की एक श्रृंखला बनाई है जो कुछ "कठिन" अवलोकन को समझने और समझाने में मदद करती हैं।

लेकिन, शायद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझ गए कि ज्ञान का उत्पादन करने के लिए कितना अच्छा है, और फिर उन्हें दूसरों के साथ साझा करें।

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परिचय

घर्षण के साथ हम हर कदम का सामना करते हैं। लेकिन, हमारे जीवन में घर्षण की सबसे बड़ी भूमिका के बावजूद, घर्षण की एक पूरी तरह से पूरी तस्वीर होती है जो अभी तक नहीं बनाई गई है। यह इस तथ्य के कारण भी नहीं है कि घर्षण में एक जटिल प्रकृति होती है, बल्कि घर्षण के साथ प्रयोग सतह प्रसंस्करण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और इसलिए इसे पुन: उत्पन्न करना मुश्किल होता है।

जब वे घर्षण के बारे में कहते हैं, तो तीन कुछ उत्कृष्ट भौतिक घटनाएं होती हैं: प्रतिरोध जब शरीर तरल या गैस में चलता है तो तरल घर्षण कहा जाता है; प्रतिरोध उत्पन्न होता है जब शरीर कुछ सतह पर स्लाइड करता है - स्लाइडिंग, या सूखे घर्षण की घर्षण; शरीर को रोलिंग करते समय उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध - घर्षण .

घर्षण बल का इतिहास

घर्षण बल का पहला फॉर्मूलेशन लियोनार्डो दा विंची के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने तर्क दिया कि शरीर से उत्पन्न होने वाली घर्षण बल किसी अन्य शरीर की सतह के साथ लोड (दबाए गए बल) के आनुपातिक है, आंदोलन की दिशा के खिलाफ निर्देशित है और संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं है।

लियोनार्डो मॉडल को 180 साल के अमॉटन के बाद ओवरक्लॉक किया गया था और इसे कौलॉम्ब (1781) के कार्यों में अंतिम फॉर्मूलेशन प्राप्त हुआ था। अमॉन्टन और लटकन ने घर्षण गुणांक की अवधारणा को घर्षण बल के संबंध के रूप में लोड किया, जिससे इसे भौतिक स्थिरता का अर्थ दिया जो संपर्क सामग्री की किसी भी जोड़ी के लिए पूरी तरह से घर्षण बल को परिभाषित करता है। अब तक, यह सूत्र

जहां पी दबाया गया बल है, और घर्षण बल एकमात्र सूत्र है जो भौतिकी में पाठ्यपुस्तकों में दिखाई देता है, और विभिन्न सामग्रियों के लिए एफटीआर के घर्षण गुणांक के मूल्यों (स्टील स्टील, कांस्य के लिए स्टील, पिग आयरन, आदि) मानक इंजीनियरिंग संदर्भ पुस्तकों में शामिल हैं और पारंपरिक तकनीकी गणनाओं के आधार के रूप में कार्य करते हैं।

हालांकि, XIX शताब्दी में, यह स्पष्ट हो गया कि अमॉन्टोन-कौलॉन कानून घर्षण बल का सही वर्णन नहीं देता है, और घर्षण गुणांक किसी भी तरह से सार्वभौमिक विशेषताओं से नहीं हैं। सबसे पहले, यह ध्यान दिया गया कि घर्षण गुणांक न केवल इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन से सामग्री संपर्क में हैं, लेकिन संपर्क सतहों का इलाज कितनी आसानी से किया जाता है। यह भी पता चला कि ड्राइविंग करते समय स्थैतिक घर्षण की ताकत घर्षण बल से अलग होती है। यह याद रखने के लिए कि आमतौर पर स्थिर घर्षण के तहत समझा जाता है, सबसे सरल प्रयोग योजना (चित्र 1) की कल्पना करें।

हम एक वसंत डायनेमोमीटर के साथ केबल खींचकर, शरीर को जगह से स्थानांतरित करने की कोशिश करेंगे। केबल के अंत के एक छोटे से आंदोलन के साथ, शरीर स्पॉट पर रहता है: वसंत डायनेमोमीटर द्वारा विकसित सेनाएं पर्याप्त नहीं हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि घर्षण बल सतह से संपर्क करने पर विकसित होता है, लागू बल को संतुलित करता है। हम धीरे-धीरे आंदोलन में वृद्धि करते हैं और इसके साथ शरीर से जुड़ी लोचदार बल। किसी बिंदु पर यह दृश्य से शरीर को मजबूत करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। डायनेमोमीटर की गवाही इस बिंदु पर पंजीकृत है और आमतौर पर स्थैतिक घर्षण की शक्ति कहा जाता है, जो टेल के एक निश्चित (स्थिर) क्लच की सीमा संभावनाओं को दर्शाता है। अगर हम धीरे-धीरे केबल को खींचते रहते हैं, तो शरीर सतह पर जाएगा। यह पता चला है कि आंदोलन के दौरान दर्ज डायनेमोमीटर गवाही स्नेह के समय के रूप में नहीं होगा। आमतौर पर धीमी गति के साथ घर्षण बल स्ट्रोक, स्थिर घर्षण की शक्ति के लिए कम होता है। लटकन ने शरीर से संपर्क करने के धीमे पारस्परिक आंदोलन के साथ घर्षण की शक्ति का अध्ययन किया और पाया कि यह बल गति के आकार पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल आंदोलन की दिशा (हमेशा आंदोलन के खिलाफ निर्देशित करता है।



XIX शताब्दी का अंत चिपचिपापन के अध्ययन में अद्भुत उपलब्धियों द्वारा चिह्नित किया गया था, यानी, तरल पदार्थ में घर्षण है। शायद, प्रागैतिहासिक काल से यह ज्ञात है कि वसा से ग्रस्त या यहां तक \u200b\u200bकि पानी की सतह स्लाइड के साथ गीले हुए भी बहुत आसान है। उपकरण की उत्पत्ति के बाद रगड़ने वाली सतहों का स्नेहन का उपयोग किया गया था, लेकिन 1886 में केवल ओ रेनॉल्ड्स ने पहला स्नेहन सिद्धांत दिया।

यदि पर्याप्त मोटी स्नेहन परत है, तो रगड़ने वाली सतहों के प्रत्यक्ष संपर्क की अनुपस्थिति सुनिश्चित करना, घर्षण बल केवल स्नेहक परत के गुणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्थैतिक स्पर्श की ताकत शून्य है, और बढ़ती गति के साथ, प्रतिरोध बल आंदोलन बढ़ता है। यदि स्नेहक पर्याप्त नहीं हैं, तो तीनों तंत्र मान्य हैं: जगह से प्लेसमेंट के लिए स्थैतिक प्रतिरोध की ताकत, कौलॉम्ब शक्ति और चिपचिपा प्रतिरोध की शक्ति।



तो, XIX शताब्दी के अंत तक, अनुसूची (चित्र 2, ए) द्वारा प्रतिनिधित्व वेग से घर्षण बल की निर्भरता की तस्वीर मिली थी। लेकिन पहले से ही XX शताब्दी की दहलीज पर, इस तस्वीर की शुद्धता में बहुत कम गति पर संदेह हुआ। 1 9 02 में, विद्रोही ने संकेत दिया कि स्नेहक की अनुपस्थिति में, प्रतिरोध बल तुरंत कोलम्ब बल की शुरुआत की ताकत के स्तर से नहीं गिरता है, और बढ़ती गति के साथ शक्ति में एक क्रमिक गिरावट है - हाइड्रोडायनेमिक चिपचिपाहट के विपरीत प्रभाव होता है। इस तथ्य को भविष्य में बार-बार पुन: जांच किया गया था और अब आमतौर पर रीसाइक्लिंग प्रभाव के रूप में जाना जाता है। गति से घर्षण बल की निर्भरता का पैटर्न (छवि 2, बी।)।

20 वीं शताब्दी की तेजी से विकसित तकनीक ने घर्षण के अध्ययन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया। 30 के दशक में, घर्षण के क्षेत्र में अध्ययन इतना गहन था कि उन्हें एक विशेष विज्ञान के रूप में आवंटित करना आवश्यक था - मैकेनिक्स के जंक्शन पर झूठ बोलने वाली फिजोलॉजी, सतही घटनाओं और रसायन विज्ञान के भौतिकी (नए स्नेहक का निर्माण मामला है केमिस्टों की)। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में इस क्षेत्र में वर्तमान में 1,000 से अधिक शोधकर्ता हैं, और 700 से अधिक लेख सालाना प्रकाशित होते हैं।

घर्षण की आधुनिक चित्रकारी.

कम से कम ट्रिबोलॉजी की नींव को समझने के लिए, यह आवश्यक है, सबसे पहले, एक दूसरे के संपर्क में वास्तविक तंत्र की सतहों की स्थलाकृति का संदर्भ लें। ये सतह पूरी तरह से पूरी तरह से फ्लैट नहीं हैं, माइक्रोनेटोथर हैं। एक ही सतह पर प्रोट्रेशन के स्थान किसी भी तरह से प्रोट्रेशन्स की साइटों के साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ मेल खाते हैं। ट्रिबोलॉजी के अग्रदूतों में से एक के रूप में, एफ। Boudene, "एक दूसरे के दो ठोस निकायों को लागू करने की तरह स्विस आल्प्स को उलटा ऑस्ट्रियाई आल्प्स - संपर्क क्षेत्र बहुत छोटा हो जाता है। हालांकि, जब संपीड़ित किया जाता है, तो "पर्वत शिखर" नुकीले विकृत हो जाते हैं, और वास्तविक संपर्क क्षेत्र लागू भार के अनुपात में बढ़ता है। यह इन संपर्क क्षेत्रों की सापेक्ष बदलाव का प्रतिरोध है और आंदोलन के घर्षण का मुख्य स्रोत है। परफेक्ट संपर्क में बदलाव का प्रतिबाधा संपर्क सामग्री की प्रकृति के आधार पर इंटरमोल्यूलर इंटरैक्शन द्वारा निर्धारित किया जाता है।

इस प्रकार, दो मुख्य कारकों का प्रभाव समझाया गया है: भार (दबाया बल) और सामग्री के गुण। हालांकि, दो जटिल परिस्थितियों में हैं। सबसे पहले, हवा में धातु की सतहों को जल्दी से ऑक्साइड की पतली फिल्म के साथ लेपित किया जाता है, और वास्तव में संपर्क शुद्ध धातु सतहों के बीच नहीं किया जाता है, लेकिन ऑक्साइड फिल्मों के बीच कम शिफ्ट प्रतिरोध होता है। किसी भी तरल या पेस्टी स्नेहक का प्रवेश संपर्क की तस्वीर बदलता है। दूसरा, एक सापेक्ष शिफ्ट के साथ, न केवल संपर्क साइटों के माध्यम से फिसलने, बल्कि प्रोट्रूषण, चोटियों के लोचदार विरूपण भी। हम योजनाबद्ध रूप से केवल दो चोटियों को हाइलाइट करते हैं (व्यावहारिक रूप से लगभग 10 की अपनी ढलानों की झुकाव? -20?, लेकिन स्पष्टता के लिए, वे चित्र 3 कूलर में खींचे जाते हैं)। जब आप क्षैतिज दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, तो एक चोटी दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है, यानी, पहले सड़क को चिकना करने की कोशिश कर रहा है, और फिर इसे स्लाइड करें। चोटियों की चौड़ाई छोटी है (मिलीमीटर के सौवें हिस्से के बारे में), और ऐसे माइक्रोमोट्स के भीतर, यह मुख्य भूमिका है कि लोचदार प्रतिरोध नाटकों, यानी, बल को गले के कानून का पालन करना चाहिए, आनुपातिक होना चाहिए विस्थापन। दूसरे शब्दों में, माइक्रोग्रोम के दौरान, संपर्क सतहों के रूप में कई स्प्रिंग्स से जुड़े होते हैं। लेकिन आंदोलन के दौरान ऊपरी चोटी के बाद नीचे के माध्यम से अनुवाद किया जाएगा (दोनों वे चपटा हो), वसंत एक नई बाधा के साथ एक बैठक में फेंक दिया गया है। इस प्रकार, अनुदैर्ध्य बल के आवेदन के बाद दो निकायों को स्थानांतरित करने की मांग करने के बाद, निम्नलिखित चार मुख्य मोड हो सकते हैं: मोड

मैं लोचदार microsnotes, मोड

II मुलायम सतह परत (ऑक्सीकरण फिल्मों), मोड के संपर्कों के संपर्कों पर स्लाइड करता है

III, जब अधिक गति के साथ, निकाली गई तरल स्नेहक एक भारोत्तोलन बल बनाता है जो प्रत्यक्ष संपर्कों में से अधिकांश को परेशान करता है और इस प्रकार घर्षण बल को कम करता है,

Iv, जब प्रत्यक्ष संपर्क पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, एक स्नेहक परत द्वारा एक शरीर "तैरता है" और एक चिपचिपा प्रतिरोध बढ़ती गति के साथ बढ़ता है।

नहीं जा रहा - बस rummaged

क्योंकि - होली,

लेकिन यह पूरी तरह से गिर गया!

कोई क्यों खुश नहीं है?

इस तरह के एक बेवकूफ बच्चों की कविता पहली नज़र में - और इसमें कितना शामिल है, यदि आप इसे भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं! आखिरकार, इसमें था कि घर्षण की कुख्यात बल के प्रति विवादित दृष्टिकोण की एक प्रणाली का निष्कर्ष निकाला गया था। यह निरंतर युद्ध, जहां दो अवधारणाओं प्रतिस्पर्धा करते हैं - घर्षण बल के नुकसान और लाभ में कभी विजेता नहीं होगा। आखिरकार, तथ्य यह है कि एक व्यक्ति सुविधाजनक और लाभदायक है, एक और अक्सर इस कविता में काफी विपरीत होता है।

आइस हिल के बारे में निकोलस नोसोव की कहानी याद रखें, जो यार्ड में बने लोग? और जब वे सभी भोजन करते थे, जो निर्माण में भाग नहीं लेता था। मैंने इसे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन केवल मेरी चोट, लेकिन मैं चढ़ाई नहीं कर सका। और बच्चा बर्फ के साथ छिड़कने का अनुमान लगा रहा है - यह बर्फ पर भी शीर्ष पर चढ़ने के लिए बहुत सुविधाजनक हो गया! तो, फिसलन बर्फ और एकमात्र के बीच रेत के साथ तीव्रता, लड़के को एहसास हुआ कि घर्षण लाभ बाधाओं को दूर करना संभव बनाता है।

लेकिन रात के खाने के बाद, बच्चे अपनी पहाड़ी पर रोल करने के लिए अस्थिर करने के लिए iCylocks के साथ बाहर आए। एन कुछ नहीं था: रेत में स्लेज मत जाओ! उनके लिए, यह स्थिति दूसरी पार्टी के साथ बदल गई, जो घर्षण का नुकसान दिखाती है।

हम सर्दियों में ऐसे मामलों का निरीक्षण करते हैं जब लड़के बर्फ के ट्रैक को रोल करते हैं और उन पर एक स्कैटर लेते हैं, जो मिनटों के मामले में दूरी पर काबू पाते हैं! और बुजुर्गों के बाद, बुजुर्गों को चित्रित किया गया है, संप्रभु स्नो और गिरने, अपने हाथों और पैरों को तोड़ने के लिए। यहां आपके पास फिर से दृश्य उदाहरण हैं, जहां एक ही मामले में नुकसान हानिकारक है, और घर्षण बल के लाभ।

ड्राइविंग के दौरान गति बढ़ाने के लिए घर्षण बल स्कीयर को विशेष मलम के साथ अपने स्कीस को स्नेहन करना है। रोलर्स जिस पर स्केटिंगर्स या तो स्केटिंगर्स में लगे हुए हैं, समय-समय पर पानी के साथ पानी और शुद्ध किया जाता है - घर्षण बल को कम करने के लिए भी। और पैदल यात्री पैदल मार्ग, इसके विपरीत, रेत या राख के साथ छिड़कते हैं, ताकि कोई भी उन पर गिर न जाए। कुछ आविष्कारक तर्कसंगत लोग घर्षण बल को बढ़ाने के उद्देश्य से सर्दियों के जूते के तलवों और सैंडपेपर के स्लाइस के तलवों के साथ भी समृद्ध हुए।

वही बात व्हील पहियों के साथ होती है। आखिरकार, यह कोई रहस्य नहीं है कि सर्दियों की शुरुआत के साथ, ड्राइवरों को एक विशेष "शीतकालीन टायर" में अपने लौह घोड़ों को "फेंक दिया"। और अन्यथा, उपयोगी घर्षण बल के बिना, मोड़ते समय एक कार बहाव बढ़ जाती है, यह युजिट है, और अक्सर चालक नियंत्रण के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करता है। और क्या दुर्घटना समाप्त होती है, हर कोई खुद को जानता है।

कुछ हम सभी सर्दियों के बारे में हैं, हाँ के बारे में हाँ, गिरने के बारे में हाँ। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में कोई अन्य क्षण हैं, जहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि घर्षण बल के नुकसान और लाभ कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं? बेशक! वह हर जगह हैं। यहां तक \u200b\u200bकि आपके साथ हमारे कमरे में भी।

यहां, उदाहरण के लिए, एक विशाल और भारी शिफॉनियर। यह निरीक्षण के रूप में सार्थक है, और हिलता नहीं है। और यदि घर्षण बल अचानक गायब हो गया, तो तब क्या हो सकता है? और मैं इस कमांडर को कमरे के चारों ओर सबसे आसान धक्का से ले जाऊंगा! और यह भी अज्ञात है, हमारे पास इसे चकमा देने का समय हो सकता है। अच्छा घर्षण बल, उपयोगी!

लेकिन माँ ने फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करने का फैसला किया। और आपको इस कुख्यात लच को दूसरी दीवार में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। एक बार - दो, लिया! तीन - चार, podnapped! केवल सब कुछ बेकार हो जाता है: कठिन वस्तु, घर्षण की ताकत मजबूत इसके लिए आयोजित की जाती है। भयानक, बुरा सिलिका!

वे फिर से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं - घर्षण बल के नुकसान और लाभ। और कोई प्रतिद्वंद्विता की जरूरत नहीं है! हमें भौतिक कानूनों को अच्छी तरह से जानने और इन ज्ञान से व्यावहारिक लाभ निकालने में सक्षम होना चाहिए। इस माध्यम से इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे कम किया जाना चाहिए: संपर्क सतहों को चिकनी, फिसलन बनाओ। कोई साबुन या तेल के साथ फर्श को धुंधला करने की सलाह देता है, कोई एक भारी वस्तु गीले कपड़े के चरणों के नीचे रखता है। और अब - एक बार - दो - और तैयार! वे दृश्य से काफी आसानी से महिन को स्थानांतरित कर दिया।

घर्षण बल लगातार पूरे जीवन में हमारे साथ होता है, जैसे कहीं भी यह हमारे लिए असुविधा पैदा करता है, और इसके बिना कहीं नहीं कर सकता है। लेकिन जैसा भी हो सकता है, यह अस्तित्व में है, और हमारा काम यह जानना है कि भौतिक कानूनों का आनंद कैसे लें ताकि हमारा जीवन अधिक सुविधाजनक और अधिक आरामदायक हो।

यदि आप भौतिकी उबाऊ और अनावश्यक विषय पर विचार करते हैं, तो गहराई से गलत। हमारा मनोरंजक भौतिकी बताएगी कि बिजली लाइनों के तार पर बैठे पक्षी सदमे से मर नहीं जाते हैं, और जो आदमी रेतीले रेत में गिर गया वह व्यक्ति उनमें डूब नहीं सकता है। आप सीखेंगे कि क्या प्रकृति में कोई दो समान बर्फबारी नहीं है और क्या आइंस्टीन में दो मंजिला स्कूल है।

भौतिकी की दुनिया से 10 मनोरंजक तथ्य

अब हम उन सवालों का जवाब देंगे जो कई लोगों के बारे में चिंतित हैं।

वापस जाने से पहले ट्रेन चालक वापस क्यों गिरता है?

आराम की घर्षण बल की वाइन, जिसके प्रभाव में आंदोलन के बिना खड़े ट्रेनें स्थित हैं। यदि लोकोमोटिव बस आगे बढ़ता है, तो यह दृश्य से संरचना को स्थानांतरित नहीं कर सकता है। इसलिए, वह उन्हें थोड़ा पीछे छोड़ देता है, आराम की शक्ति को कम करता है, और फिर उन्हें त्वरण देता है, लेकिन दूसरी दिशा में।

क्या समान हिमपात हैं?

अधिकांश स्रोत दावा करते हैं: प्रकृति में कोई समान बर्फबारी नहीं है, क्योंकि कई कारक उनके गठन को प्रभावित करते हैं: आर्द्रता और वायु तापमान, साथ ही साथ उड़ान पथ भी। हालांकि, मनोरंजक भौतिकी का दावा: एक ही विन्यास के दो स्नोफ्लेक्स बनाएं।

इसने प्रयोगात्मक रूप से शोधकर्ता कार्ल लिब्रेच की पुष्टि की। प्रयोगशाला में बिल्कुल समान स्थितियों को बनाने के बाद, इसे दो बाहरी समान बर्फ क्रिस्टल प्राप्त हुए। सच है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए: उनकी क्रिस्टल जाली अभी भी अलग थी।

सौर मंडल में जहां पानी का सबसे बड़ा स्टॉक है?

कभी अनुमान लगाओ! हमारे सिस्टम के जल संसाधनों का सबसे विशाल गोदाम सूर्य है। पानी एक जोड़ी के रूप में है। इसकी सबसे बड़ी एकाग्रता उन स्थानों पर चिह्नित है जिन्हें हम "धूप में धब्बे" कहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी गिना: इन क्षेत्रों में हमारे गर्म स्टार के अन्य वर्गों की तुलना में डेढ़ हजार डिग्री तापमान कम है।

शराब का मुकाबला करने के लिए किस प्रकार का पायथागोरा बनाया गया था?

किंवदंती, पायथागोरासिस के अनुसार, शराब के उपयोग को सीमित करने के लिए, एक मग बनाया जो केवल एक निश्चित टैग के लिए एक काले पेय से भरा जा सकता है। यह कम से कम एक बूंद से अधिक मूल्यवान था, और सर्कल की सभी सामग्री बहती थी। इस आविष्कार का आधार रिपोर्टिंग जहाजों पर कानून की कार्रवाई है। सर्कल के केंद्र में घुमावदार चैनल इसे किनारों पर भरने की अनुमति नहीं देता है, इस मामले में पूरे सामग्री से कंटेनर को "वितरित" करने की अनुमति नहीं देता है जब तरल स्तर चैनल के झुकाव से ऊपर होता है।

क्या ढांकता हुआ में कंडक्टर से पानी को चालू करना संभव है?

मनोरंजक भौतिकी का दावा: आप कर सकते हैं। कंडक्टर पानी के अणु नहीं हैं, लेकिन इसमें शामिल लवण, या उनके आयनों। यदि उन्हें हटा दिया जाता है, तो तरल विद्युत प्रवाह करने और एक इन्सुलेटर बनने की क्षमता खो देगा। दूसरे शब्दों में, आसुत पानी एक ढांकता हुआ है।

गिरने वाले लिफ्ट में कैसे जीवित रहें?

बहुत से लोग विश्वास करते हैं: आपको पृथ्वी के बारे में केबिन के प्रभाव के पल में कूदने की जरूरत है। हालांकि, यह राय गलत है, क्योंकि लैंडिंग होने पर भविष्यवाणी करना असंभव है। इसलिए, मनोरंजक भौतिकी एक और सलाह देता है: लिफ्ट के तल पर वापस झूठ बोलें, उसके साथ संपर्क के क्षेत्र को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में, झटका की ताकत को एक शरीर के हिस्से को निर्देशित नहीं किया जाएगा, और पूरी सतह पर समान रूप से वितरित किया जाएगा - इससे आपके अस्तित्व की संभावनाओं में काफी वृद्धि होगी।

एक उच्च वोल्टेज तार पर एक पक्षी क्यों बैठा है, सदमे से मर नहीं जाता है?

निकायों ने खराब रूप से बिजली का प्रवाह किया। तारों को पंजे को छूकर, पक्षी एक समानांतर कनेक्शन बनाता है, लेकिन चूंकि यह सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं है, चार्ज कण इसके माध्यम से नहीं चल रहे हैं, बल्कि केबल नसों के अनुसार। लेकिन एक ग्राउंड आइटम के संपर्क में आने के लिए पीटीएएच हैं, और वह मर जाएगी।

पहाड़ गर्मी के करीब की योजनाओं के स्रोत के लिए स्थित हैं, लेकिन वे अपने शिखर पर बहुत ठंडा हैं। क्यों?

इस घटना का एक बहुत ही सरल स्पष्टीकरण है। पारदर्शी वातावरण स्वतंत्र रूप से अपनी ऊर्जा को अवशोषित किए बिना सूर्य की किरणों को पास करता है। लेकिन मिट्टी पूरी तरह से गर्मी को अवशोषित करती है। यह उसके बाद से है और हवा गर्म है। और इसकी घनत्व जितनी अधिक होगी, उतनी ही बेहतर है कि यह जमीन से प्राप्त थर्मल ऊर्जा रखती है। लेकिन पहाड़ों में वातावरण ऊंचा हो जाता है, और इसलिए इसमें गर्मी "देरी" कम होती है।

क्या सैंडिंग रेत चूसने जा सकती है?

फिल्मों में अक्सर ऐसे दृश्य होते हैं जहां लोग ज़्युची सैंड्स में "डूबते" होते हैं। वास्तविक जीवन में, एक मनोरंजक भौतिकी अनुमोदित है - यह असंभव है। आप रेतीले दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि केवल एक पैर को खींचने के लिए, आपको इतना प्रयास करना होगा कि मध्य द्रव्यमान की यात्री कार के उदय पर कितना खर्च किया जाता है। लेकिन आप भी डूब नहीं सकते हैं, क्योंकि आप नेनगेटन तरल से निपट रहे हैं।

बचावकर्ता ऐसे मामलों में सलाह देते हैं कि तेज आंदोलनों को न करने, वापस झूठ बोलने, पार्टियों पर अपने हाथों को फैलाने और मदद की प्रतीक्षा करें।

क्या प्रकृति में कुछ भी है, वीडियो में देखें:

प्रसिद्ध भौतिकविदों के अद्भुत मामले

सब कुछ पर विज्ञान के लिए सक्षम उनके मामले के कट्टरपंथियों के अधिकांश भाग के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिक। इसलिए, उदाहरण के लिए, इसहाक न्यूटन, मानव आंखों द्वारा प्रकाश की धारणा के तंत्र को समझाने की कोशिश कर रहा था, खुद पर अनुभव करने से डर नहीं था। उन्होंने आइवरी से एक पतली, नक्काशीदार जांच पेश की, साथ ही आंखों के पीछे दबाकर। नतीजतन, वैज्ञानिक ने उसके सामने इंद्रधनुष मंडल देखा और इस तरह से साबित हुआ: दुनिया को दिखाई देने वाली दुनिया रेटिना पर प्रकाश के दबाव के परिणाम से ज्यादा कुछ नहीं है।

रूसी भौतिक विज्ञानी वसीली पेट्रोव, जो XIX शताब्दी की शुरुआत में रहते थे और बिजली के अध्ययन में लगे, अपनी संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए अपनी उंगलियों पर त्वचा की शीर्ष परत को काटते थे। उस समय, कोई भी एम्मिटर और वोल्टमीटर अभी तक अस्तित्व में नहीं था, जिसने वर्तमान की ताकत और शक्ति की अनुमति दी, और वैज्ञानिक को इस बिंदु पर ऐसा करना पड़ा।

रिपोर्टर ने ए आइंस्टीन से पूछा कि क्या उन्होंने अपने महान विचारों को रिकॉर्ड किया है, और यदि उन्होंने लिखा है, तो कहां - एक नोटबुक, एक नोटबुक या एक विशेष कार्ड फ़ाइल में। आइंस्टीन ने रिपोर्टर के थोक नोटपैड को देखा और कहा: "मेरे प्रिय! असली विचार इसलिए शायद ही कभी आते हैं कि वे मुश्किल नहीं हैं और याद रखें। "

लेकिन फ्रांसीसी जीन-एंटोनी नोलल ने XVIII शताब्दी के मध्य में एक प्रयोग को प्राथमिकता दी, जो विद्युत वर्तमान संचरण की गति की गणना करने के लिए एक प्रयोग किया गया, यह धातु के तारों के साथ 200 भिक्षुओं और उन पर मिस्ड वोल्टेज से जुड़ा हुआ था। प्रयोग में सभी प्रतिभागियों ने लगभग एक साथ झटका दिया, और नली निष्कर्ष निकाला: वर्तमान तारों पर अच्छी तरह से चलता है, ओह-बहुत जल्दी।

कहानी जो महान आइंस्टीन अनाथालय में दो साल पुरानी थी, लगभग हर स्कूली शिक्षा जानता है। हालांकि, वास्तव में, अल्बर्ट ने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया, और गणित का उनका ज्ञान स्कूल कार्यक्रम की तुलना में बहुत गहरा था।

जब युवा प्रतिभा ने उच्च पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन्होंने प्रोफ़ाइल विषयों - गणित और भौतिकी में उच्चतम स्कोर स्कोर किया, लेकिन शेष विषयों के लिए उनके पास एक छोटा अवांछित था। इस आधार पर, उन्हें रिसेप्शन पर अस्वीकार कर दिया गया था। अगले वर्ष, अल्बर्ट ने सभी विषयों में शानदार परिणाम दिखाए, और 17 साल की उम्र में एक छात्र बन गया।


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