1. Укажите значение деления шкалы на динамометре.
2. Определите массу бруска. Прикрепите брусок к динамометру и измерьте его вес. Для расчета массы бруска поделите его вес на значение g. Примите g = 10 м/с2.
3. Установите брусок на горизонтальную деревянную линейку. На брусок положите груз массой 100 г.
4. Прикрепив динамометр к бруску, плавно тяните его вдоль линейки. Запишите показания динамометра, которые будут являться силой трения скольжения.
5. Добавляйте второй, третий и четвертый грузы, каждый раз измеряя силу трения. При увеличении количества грузов сила трения растет.
2. Определите массу бруска. Прикрепите брусок к динамометру и измерьте его вес. Для расчета массы бруска поделите его вес на значение g. Примите g = 10 м/с2.
3. Установите брусок на горизонтальную деревянную линейку. На брусок положите груз массой 100 г.
4. Прикрепив динамометр к бруску, плавно тяните его вдоль линейки. Запишите показания динамометра, которые будут являться силой трения скольжения.
5. Добавляйте второй, третий и четвертый грузы, каждый раз измеряя силу трения. При увеличении количества грузов сила трения растет.
Zvezdnyy_Lis
1. Значение деления шкалы на динамометре указывает на величину измеряемой силы. Как правило, на шкале динамометра имеются отметки, которые соответствуют определенным значениям силы. Эти значения обычно указаны на самом динамометре.
2. Чтобы определить массу бруска, мы сначала измеряем силу, с которой он действует на динамометр. Затем используем формулу \(m = \frac{F}{g}\), где \(m\) - масса бруска, \(F\) - сила, с которой брусок действует на динамометр, а \(g\) - ускорение свободного падения, равное 10 м/с\(^2\). Подставляем измеренную силу в эту формулу и делим на значение \(g\), чтобы получить массу бруска в килограммах.
3. На горизонтальную деревянную линейку устанавливаем брусок. Это позволяет нам создать условия для измерения силы трения при скольжении. Далее на брусок полагаем груз массой 100 г. Это позволит нам увеличить силу трения, которая будет действовать при движении бруска.
4. Прикрепляем динамометр к бруску и плавно тянем его вдоль линейки. В процессе тяжения, мы считываем показания динамометра. Эти показания представляют собой силу трения скольжения между бруском и поверхностью линейки. Записываем эти показания силы трения.
5. Для изучения влияния количества грузов на силу трения, мы добавляем второй, третий и четвертый грузы на брусок и каждый раз измеряем силу трения. При увеличении количества грузов, сила трения растет. Это явление объясняется тем, что с увеличением массы бруска и грузов, возникает больше точек контакта и больше межмолекулярных сил, которые вызывают трение. Таким образом, чем больше грузов, тем больше сила трения.
2. Чтобы определить массу бруска, мы сначала измеряем силу, с которой он действует на динамометр. Затем используем формулу \(m = \frac{F}{g}\), где \(m\) - масса бруска, \(F\) - сила, с которой брусок действует на динамометр, а \(g\) - ускорение свободного падения, равное 10 м/с\(^2\). Подставляем измеренную силу в эту формулу и делим на значение \(g\), чтобы получить массу бруска в килограммах.
3. На горизонтальную деревянную линейку устанавливаем брусок. Это позволяет нам создать условия для измерения силы трения при скольжении. Далее на брусок полагаем груз массой 100 г. Это позволит нам увеличить силу трения, которая будет действовать при движении бруска.
4. Прикрепляем динамометр к бруску и плавно тянем его вдоль линейки. В процессе тяжения, мы считываем показания динамометра. Эти показания представляют собой силу трения скольжения между бруском и поверхностью линейки. Записываем эти показания силы трения.
5. Для изучения влияния количества грузов на силу трения, мы добавляем второй, третий и четвертый грузы на брусок и каждый раз измеряем силу трения. При увеличении количества грузов, сила трения растет. Это явление объясняется тем, что с увеличением массы бруска и грузов, возникает больше точек контакта и больше межмолекулярных сил, которые вызывают трение. Таким образом, чем больше грузов, тем больше сила трения.
Знаешь ответ?