3 ответа

★ Лучший ответ

Правда в том, что объяснение микроскопических неровностей довольно точное, но здесь есть немного больше глубины.

Помимо этих микроскопических "крючков", трение также связано с электромагнитными силами между атомами двух поверхностей, когда они находятся в контакте, и с количеством давления, которое ты между ними оказываешь.

Вот почему если ты с силой толкаешь объект, то трение больше, а если ты снижаешь давление (или используешь смазку, которая создаёт плёнку между поверхностями), то сопротивление сильно падает. Это не только чистая механика микроскопического зацепления, здесь замешана и химия.

В общем когда две поверхности соприкасаются, микроскопические неровности, которые на них есть, цепляются друг за друга и создают сопротивление. Это как когда ты пытаешься скользить одним шероховатым куском пробки по другому, и сколько бы ты ни вертел, всегда что-то тебя тормозит.

Как говорят выше, это более или менее то самое, но я могу объяснить тебе это с другой стороны. Представь, что поверхности на микроскопическом уровне - это как горы и долины, поэтому когда ты их прижимаешь друг к другу, эти "острые края" цепляются и создают сопротивление.

Кроме того, между атомами работают электромагнитные силы, так что это не только механическое зацепление, но и химия, которая за этим стоит.

Вот почему если у тебя два разных материала, трение меняется, или если один мокрый, а другой сухой, всё меняется 🎸

Ваш ответ

Войдите, чтобы ответить.