Для того чтобы резиновый брусок не скользил вниз, необходимо, чтобы сила трения между бруском и стеной превышала силу, действующую вниз на брусок, равную его весу.
Сила трения определяется как произведение коэффициента трения между резиной и бетоном и нормальной силы, действующей на брусок. Нормальная сила равна весу бруска и направлена вертикально вверх.
Для резинового бруска коэффициент трения обычно составляет примерно 0,8.
Таким образом, с минимальной силой прижатия ( F ) уравнение будет выглядеть следующим образом:
( F = \mu \cdot m \cdot g ), где ( F ) - сила прижатия, ( \mu ) - коэффициент трения (0,8), ( m ) - масса бруска (2 кг), ( g ) - ускорение свободного падения (около 9,8 м/с²).
Подставим известные значения и решим уравнение:
( F = 0,8 \cdot 2 \cdot 9,8 = 15,68 \, Н ).
Таким образом, минимальную силу, с которой нужно прижать резиновый брусок массой 2 кг к вертикальной бетонной стене, чтобы он не скользил вниз, равна 15,68 Н.
Для того чтобы резиновый брусок не скользил вниз, необходимо, чтобы сила трения между бруском и стеной превышала силу, действующую вниз на брусок, равную его весу.
Сила трения определяется как произведение коэффициента трения между резиной и бетоном и нормальной силы, действующей на брусок. Нормальная сила равна весу бруска и направлена вертикально вверх.
Для резинового бруска коэффициент трения обычно составляет примерно 0,8.
Таким образом, с минимальной силой прижатия ( F ) уравнение будет выглядеть следующим образом:
( F = \mu \cdot m \cdot g ),
где
( F ) - сила прижатия,
( \mu ) - коэффициент трения (0,8),
( m ) - масса бруска (2 кг),
( g ) - ускорение свободного падения (около 9,8 м/с²).
Подставим известные значения и решим уравнение:
( F = 0,8 \cdot 2 \cdot 9,8 = 15,68 \, Н ).
Таким образом, минимальную силу, с которой нужно прижать резиновый брусок массой 2 кг к вертикальной бетонной стене, чтобы он не скользил вниз, равна 15,68 Н.