Для определения силы трения используем второй закон Ньютона:
ΣF = ma
Где ΣF - сила, действующая на вагонетку (сила трения + постоянная сила), m - масса вагонетки, a - ускорение.
Для начала найдем ускорение:
V^2 = V0^2 + 2a*s
где V - конечная скорость, V0 - начальная скорость, s - путь.
a = (V^2 - V0^2) / (2s) = (0 - (2)^2) / (210) = -0.2 м/с^2 (минус, так как ускорение противоположно направлено по отношению к постоянной силе).
Теперь можем найти силу трения:
Fтрения = ma = 400 кг (-0.2 м/с^2) = -80 Н
Далее, найдем коэффициент трения:
Fтрения = μ * N
где μ - коэффициент трения, N - нормальная сила.
N = mg = 400 кг * 9.8 м/с^2 = 3920 Н
Теперь находим коэффициент трения:
μ = Fтрения / N = -80 Н / 3920 Н = -0.02
Сила трения составляет 80 Н, коэффициент трения равен -0.02.
Для определения силы трения используем второй закон Ньютона:
ΣF = ma
Где ΣF - сила, действующая на вагонетку (сила трения + постоянная сила), m - масса вагонетки, a - ускорение.
Для начала найдем ускорение:
V^2 = V0^2 + 2a*s
где V - конечная скорость, V0 - начальная скорость, s - путь.
a = (V^2 - V0^2) / (2s) = (0 - (2)^2) / (210) = -0.2 м/с^2 (минус, так как ускорение противоположно направлено по отношению к постоянной силе).
Теперь можем найти силу трения:
Fтрения = ma = 400 кг (-0.2 м/с^2) = -80 Н
Далее, найдем коэффициент трения:
Fтрения = μ * N
где μ - коэффициент трения, N - нормальная сила.
N = mg = 400 кг * 9.8 м/с^2 = 3920 Н
Теперь находим коэффициент трения:
μ = Fтрения / N = -80 Н / 3920 Н = -0.02
Сила трения составляет 80 Н, коэффициент трения равен -0.02.