Siły tarcia
Tarcie statyczne i kinetyczne, współczynnik tarcia i opory ruchu: kiedy tarcie przeszkadza, a kiedy bez niego nie da się ani ruszyć, ani zatrzymać.
Materiały edukacyjne
Dynamika: zasady dynamiki Newtona
Dlaczego ciała poruszają się tak, a nie inaczej? Poznaj trzy zasady dynamiki Newtona, siłę wypadkową, drugą zasadę w postaci F = ma, pary sił akcja–reakcja oraz rolę tarcia i oporów ruchu. Naucz się analizować siły działające na ciało i przewidywać jego ruch.
Mechanika (zaawansowana)
Kompletne, maturalne (poziom rozszerzony) ujęcie mechaniki: kinematyka wektorowa i rzuty (poziomy, pionowy, ukośny), ruch po okręgu jednostajny i niejednostajny, zasady dynamiki Newtona z drugą zasadą w postaci pędowej F = Δp/Δt, pęd i zasada zachowania pędu wraz ze zderzeniami sprężystymi i niesprężystymi, opory ruchu — tarcie statyczne i kinetyczne oraz równia pochyła, układy inercjalne i nieinercjalne, siły bezwładności i zasada względności Galileusza, praca, energia, moc i sprawność (interpretacja pola pod wykresami F(s) i P(t)) oraz grawitacja jako siła dośrodkowa w ruchu satelitów, stan nieważkości i przeciążenia. Wszystkie wielkości traktujemy wektorowo, a wzory wyprowadzamy i stosujemy w zadaniach rachunkowych.
Siła tarcia
Dlaczego sanki się zatrzymują, a na lodzie łatwo o poślizg? Poznaj siłę, która hamuje ruch.