Сила тяги автомобиля: Чему равна сила тяги двигателя автомобиля,если при постоянной скорости 108 км/ч он развивает мощность 54…

Формула силы тяги автомобиля

Содержание

  • 1 Первый и второй законы Ньютона
  • 2 Примеры из жизни
    • 2.1 Насколько вы сильны?
    • 2.2 Насколько силён ваш автомобиль?
  • 3 Все формулы по физике и математике
  • 4 Темы по физике
    • 4.1 Темы по математике
  • 5 Единицы измерения силы тяги
  • 6 Примеры решения задач
  • 7 Сила тяги: определение
  • 8 Формулы для расчета

Разберёмся в вопросе, что такое сила тяги. Как следует из самого названия – это сила, которую необходимо прикладывать к телу, чтобы оно находилось в состоянии постоянного движения.

Если её убрать, то тело, будь то автомобиль, электровоз, космическая ракета или санки, со временем остановится. Это произойдёт потому, что на тело всегда действуют силы, которые заставляют его стремиться к состоянию покоя:

  • силы трения (покоя, качения, скольжения),
  • сопротивления воздуха (газа),
  • сопротивления воды и др.

Первый и второй законы Ньютона

Обратимся к законам Ньютона, которые хорошо описывают механическое движение тел. Из школьной программы мы знаем, что есть первый закон Ньютона, который описывает закон инерции. Он гласит, что любое тело, если на него не действуют силы, или если их равнодействующая равна нулю, движется прямолинейно и равномерно, или же находится в состоянии покоя. Это означает, что тело, пока на него ничто не действует, будет двигаться с постоянной скоростью v=const или пребывать в состоянии покоя сколько угодно долго, пока какое-то внешнее воздействие не выведет тело из этого состояния. Это и есть движение по инерции.

Надо сказать, что этот закон справедлив лишь в так называемых инерциальных системах отсчёта. В неинерциальных системах отсчёта этот закон не действует и нужно использовать второй закон Ньютона. В таких системах отсчёта тело тоже будет двигаться по инерции, но оно будет двигаться с ускорением, стремясь сохранять своё движение, т. е. на него также не будут действовать никакие внешние силы, кроме силы инерции, стремящейся двигать тело в том направлении, в каком оно двигалось до воздействия. Тут мы приходим к рассмотрению второго закона Ньютона, который также справедлив в инерциальных системах отсчёта, т. е. в таких системах отсчёта, в которых тело движется с постоянной скоростью либо находится в покое.

Этот закон утверждает, что для того, чтобы вывести тело из состояния покоя или равномерного движения, к нему необходимо приложить силу, равную F=m•a, где m — это масса тела, a — ускорение, сообщаемое телу. Зная эти законы, можно рассчитать силу тяги (двигателя автомобиля, ракетного двигателя или, например, лошади, тянущей нагруженную повозку).

Примеры из жизни

Насколько вы сильны?

Рассмотрим простейший пример. Ваш ребёнок сел на санки и просит вас его покатать. С какой силой вам нужно тянуть эти санки, чтобы ребёнок остался доволен быстрой ездой ? Пока санки с ребёнком остаются в состоянии покоя, все силы, действующие на них, уравновешены. Состояние покоя — это частный случай инерции. Здесь на санки действуют две силы: тяжести Fт = m•g, направленная вертикально вниз, и нормального давления N, направленная вертикально вверх. Поскольку санки не движутся, то N – m•g = 0. Тогда из этого равенства следует, что N = m•g.

Когда вы решили покатать своего ребёнка, вы прикладываете силу тяги (Fтяги) к санкам с ребёнком. Когда вы начинаете тянуть санки, возникает сопротивление движению, вызванное силой трения (Fтр.), направленной в противоположную сторону. Это так называемая сила трения покоя. Когда тело не движется, она равна нулю. Стоит потянуть за санки — и появляется сила трения покоя, которая меняется от нуля до некоторого максимального значения (Fтр. max). Как только Fтяги превысит Fтр.max, санки с ребёнком придут в движение.

Чтобы найти Fтяги, применим второй закон Ньютона: Fтяги – Fтр.max = m•a, где a – ускорение, с которым вы тянете санки, m – масса санок с ребёнком. Допустим, вы разогнали санки до определённой скорости, которая не изменяется. Тогда a = 0 и вышеприведённое уравнение запишется в виде: Fтяги – Fтр. max = 0, или Fтяги = Fтр.max. Есть известный закон из физики, который устанавливает определённую зависимость для Fтр.max и N. Эта зависимость имеет вид: Fтр.max = fmax • N, где fmax – максимальный коэффициент трения покоя.

Если в эту формулу подставить выражение для N, то мы получим Fтр.max = fmax•m•g. Тогда формула искомой силы тяги примет вид: Fтяги = fmax•m•g = fск•m•g, где fск = fmax – коэффициент трения скольжения, g – ускорение свободного падения. Допустим, fск = 0,7, m = 30 кг, g = 9,81 м/с², тогда Fтяги = 0,7 • 30 кг • 9,81 м/с² = 206,01 Н (Ньютона).

Насколько силён ваш автомобиль?

Рассмотрим ещё пример. У вас есть автомобиль, мощность двигателя которого N. вы едете со скоростью v. Как в этом случае узнать силу тяги двигателя вашего автомобиля ? Поскольку скорость автомобиля не меняется, то Fтяги уравновешена силами трения качения, лобового сопротивления, трения в подшипниках и т. д. (первый закон Ньютона). По второму закону Ньютона она будет равна Fтяги = m•a. Чтобы её вычислить, достаточно знать массу автомобиля m и ускорение a.

Допустим, вы разогнали свой автомобиль до скорости v за какое-то время t, проехав расстояние s. Тогда Fтяги будет легко рассчитана по формуле: Fтяги = m•v/t. Как и в примере с санками, справедлива также такая формула: Fтяги = f•m•g, где f – коэффициент трения качения, который зависит от скорости автомобиля (чем больше скорость, тем меньше этот коэффициент).

Но что делать, если масса автомобиля m, коэффициент трения качения f и время разгона t неизвестны ? Тогда можно поступить по-другому. Двигатель вашего автомобиля при разгоне совершил работу A = Fтяги • s. Поскольку формула расстояния имеет вид s = v•t, то выражение для работы будет таким: A = Fтяги • v • t. Разделив обе части этого равенства на t, получим A/t = Fтяги • v. Но A/t = N – это мощность двигателя вашего автомобиля, поэтому N = Fтяги • v. Отсюда уже получим искомую формулу: Fтяги =N/v.

Допустим, вы разогнали свой автомобиль до скорости v = 180 км/ч, а мощность его двигателя N = 200 л. с. (лошадиных сил). Чтобы вычислить Fтяги двигателя, необходимо прежде перевести указанные единицы измерения в единицы СИ, т. е. международной системы измерения. Здесь 1 л. с. = 735,499 Вт, поэтому мощность двигателя составит N = 200 л. с. • 735,499 Вт/л. с. = 147099,8 Вт. Скорость в системе СИ будет равна v = 180 км/ч = 180 • 1000 м/3600 с = 50 м/с. Тогда искомое значение будет равно Fтяги = 147099,8 Вт/50 (м/с) = 2941,996 Н

2,94 кН (килоньютона).

Около 3 килоньютонов. Много это или мало ? Допустим, вы жмёте 100 килограммовую штангу. Чтобы её поднять, вам нужно преодолеть её вес, равный P = m•g = 100 кг • 9,81 м/с² = 981 Н (ньютон)

0,98 кН. Полученное для автомобиля значение Fтяги больше веса штанги в 2,94/0,98 = 3 раза. Это равносильно тому, что вы будете поднимать штангу массой в 300 кг. Такова сила тяги двигателя вашего автомобиля (на скорости 180 км/ч).

Таким образом, зная школьный курс физики, мы можем с лёгкостью вычислить силу тяги:

  • человека,
  • лошади,
  • паровоза,
  • автомобиля,
  • космической ракеты и всех прочих видов техники.

В нашем видео вы найдете интересные опыты, поясняющие, что такое сила тяги и сила сопростивления.

Все формулы по физике и математике

Темы по физике

  • Механика (56)
  • Кинематика (19)
  • Динамика и статика (32)
  • Гидростатика (5)
  • Молекулярная физика (25)
    • Уравнение состояния (3)
    • Термодинамика (15)
    • Броуновское движение (6)
    • Прочие формулы по молекулярной физике (1)
    • Колебания и волны (22)
    • Оптика (9)
      • Геометрическая оптика (3)
      • Физическая оптика (5)
      • Волновая оптика (1)
      • Электричество (39)
      • Атомная физика (15)
      • Ядерная физика (3)
      • Темы по математике

        • Квадратный корень, рациональные переходы (1)
        • Квадратный трехчлен (1)
        • Координатный метод в стереометрии (1)
        • Логарифмы (1)
        • Логарифмы, рациональные переходы (1)
        • Модуль (1)
        • Модуль, рациональные переходы (1)
        • Планиметрия (1)
        • Прогрессии (1)
        • Производная функции (1)
        • Степени и корни (1)
        • Стереометрия (1)
        • Тригонометрия (1)
        • Формулы сокращенного умножения (1)

        Сообщение от администратора:

        Ребята! Кто давно хотел выучить английский?
        Переходите по моей ссылке и получите два бесплатных урока в школе английского языка SkyEng!
        Занимаюсь там сам — очень круто. Прогресс налицо.

        В приложении можно учить слова, тренировать аудирование и произношение.

        Попробуйте. Два урока бесплатно по моей ссылке!
        Жмите СЮДА

        Силу тяги можно определить через полезную мощность, и скорость транспортного средства (v):

        Для автомобиля, поднимающегося в горку, которая имеет уклон , масса автомобиля m сила тяги (FT) войдет в уравнение:

        где a – ускорение, с которым движется автомобиль.

        Единицы измерения силы тяги

        Основной единицей измерения силы в системе СИ является: [FT]=Н

        В том случае, если тело при перемещении имеет ускорение, то на него кроме всех прочих обязательно действует некоторая сила, которая является силой тяги в рассматриваемый момент времени. В действительности, если тело движется прямолинейно и с постоянной скоростью, то сила тяги также действует, так как тело должно преодолевать силы сопротивления. Обычно силу тяги находят, рассматривая силы, действующие на тело, находя равнодействующую и применяя второй закон Ньютона. Жестко определенной формулы для силы тяги не существует.

        Не следует считать, что сила тяги, например, транспортного средства действует со стороны двигателя, так как внутренние силы не могут менять скорость системы как единого целого, что входило бы в противоречие с законом сохранения импульса. Однако следует отметить, что для получения у силы трения покоя необходимого направления, мотор вращает колеса, колеса «цепляются за дорогу» и порождается сила тяги. Теоретически было бы возможно не использовать понятие «сила тяги», а говорить о силе трения покоя или силе реакции воздуха. Но удобнее внешние силы, которые действуют на транспорт делить на две части, при этом одни силы называть силами тяги , а другие — силами сопротивления . Это делается для того, чтобы уравнения движения не потеряли свой универсальный вид и полезная механическая мощность (P) имела простое выражение:

        Примеры решения задач

        Задание. На автомобиль имеющий массу 1 т при его движении по горизонтальной поверхности, действует сила трения, которая равна =0,1 от силы тяжести. Какой будет сила тяги, если автомобиль движется с ускорением 2 м/с?

        Решение. Сделаем рисунок.

        В качестве основы для решения задачи используем второй закон Ньютона:

        Спроектируем уравнение (1.1) на оси X и Y:

        По условию задачи:

        Подставим правую часть выражения (1.4) вместо силы трения в (1.2), получим:

        Переведем массу в систему СИ m=1т=10 3 кг, проведем вычисления:

        Ответ. FT=2,98 кН

        Сила тяги: определение

        Силой тяги называют силу, прикладываемую к телу для поддержании его в постоянном движении.

        Прекращение действия силы тяги приводит к остановке вследствие трения, вязкости окружающей среды и других противодействующих движению сил.

        Тело, на которое не действуют силы, движется с постоянной скоростью $v = const$ (первый закон Ньютона). Частным случаем такого движения является состояние покоя ($v = 0$). Движение с постоянной скоростью называют состоянием инерции. Чтобы вывести тело из такого состояния, нужно приложить к нему силу. Скорость тела в этом случае изменится, т.е. оно получит ускорение (либо замедление, которое можно считать отрицательным ускорением).

        Величина ускорения обратнопропорциональна массе тела (чем оно массивнее, тем труднее его вывести из состояния инерции) и прямопропорциональна интенсивности приложенной силы. Таким образом:

        Эта формула отражает Второй закон Ньютона.

        Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

        Формулы для расчета

        В качестве примера силы тяги, выводящей тело из состояния покоя, можно рассмотреть спортсмена, поднимающего штангу. В исходном состоянии штанга находится в состоянии инерции (остается неподвижной). Когда спортсмен отрывает ее от земли, его мышцы должны сокращаться с такой силой, чтобы она превысила вес штанги, т.е. силу, с которой ее притягивает гравитационное поле Земли. Если штангисту удастся оторвать штангу от пола — значит она переместится вверх на некоторое расстояние, т. е. получит ускорение. Т.е. силой тяги, двигающей данный снаряд, является сила сокращающихся мышц спортсмена. При этом должно соблюдаться условие:

        $F_м$ > $F_т$, т.е. $F_м$ >$ m cdot g$,

        где $F_м$ — сила мышц (в данном случае сила тяги), $F_т$ — сила тяжести (гравитация), $m$ — масса, $g$ — ускорение свободного падения.

        Состояние движения по инерции следует отличать от равномерного движения, когда сила тяги уравновешивается противодействующими силами. Например, при движении автомобиля работающий двигатель через систему трансмиссии передает на колеса силу, преодолевающую силы трения внутри механизмов автомобиля, трения колес о поверхность дороги, сопротивления воздуха и т.д. Силу тяги можно в этом случае вычислить зная время разгона $t$ до нужной скорости $v$ и массу автомобиля $m$:

        Задай вопрос специалистам и получи
        ответ уже через 15 минут!

        Здесь ускорение выражено как частное от деления скорости на время разгона.

        Силу тяги можно также выразить через мощность — способность некоторого источника энергии совершать работу. 2$, если его масса составляет 1,5 тонны, а сила трения — 10% от силы тяжести.

        Рассмотрим силу тяги как сумму двух сил:

        1. разгоняющей автомобиль с заданным ускорением: $F_1 = m cdot a$, где $m$ — масса, $a$ — ускорение;
        2. преодолевающей силу трения: $F_2 = mu cdot m cdot g$, где $mu$ — коэффициент силы трения, $g$ — ускорение свободного падения.

        Подставив числовые значения в формулу

        $F = F_1 + F_2 = m cdot a + mu cdot m cdot g$

        получим, попутно переведя тонны в единицы СИ килограммы,

        $F = 1500 cdot 3 + 0,1 cdot 9,8 cdot 1500 = 1500 cdot (3 + 0,98) = 5970$

        Ответ: 5970 ньютонов.

        Так и не нашли ответ
        на свой вопрос?

        Просто напиши с чем тебе
        нужна помощь

        Формула силы тяги — онлайн справочник для студентов

        ОПРЕДЕЛЕНИЕ

        Сила тяги при рассмотрении транспортных средств называется внешней силой, которая должна быть реализована с использованием машины или механизма для перемещения груза.

        Сама по себе концепция «тяговой силы» имеет смысл только по отношению к любому транспортному средству, например, говорить о тяговой силе автомобиля, самолета, лошади, тянуть сани.

        Единицей измерения силы является Н (Ньютон).

        Очень заманчиво заключить, что источником тяги автомобиля является его двигатель. Однако это неверно. Внутренние силы одной части системы (двигателя), действующие на другую часть системы (колеса), не могут ускорить всю систему (весь автомобиль), так как это противоречит закону сохранения импульса. Источником тяги являются внешние воздействия. В случае с автомобилем это сила трения колес на поверхности дороги, в случае корабля — сила струи воды, выброшенной пропеллером.

        Нет единой универсальной формулы для расчета силы тяги. Сила тяги определяется конструкцией транспортного средства и физическими условиями проблемы.

        Примеры решения проблем по теме «Тяга»

        ПРИМЕР 1

      • Задача

        Автомобиль весом 4 тонны движется по ровной дороге с ускорением .

        Найдите силу тяги двигателя автомобиля, если коэффициент трения .

      • Решение

        Мы делаем картину:

        При движении по машине сила тяжести , сила реакции опоры , сила трения и тяговое усилие действуют. Под действием этих сил автомобиль движется с ускорением .

        Согласно второму закону Ньютона:

        Введем систему координат, как показано на рисунке, и запишем это векторное равенство в проекциях на оси координат.

        Сила трения . Из второго уравнения . Поэтому мы можем написать ( . Замените значение силы трения в первом уравнении и определите силу тяги автомобильного двигателя:

        Ускорение силы тяжести

        Подставляя в формулу численные значения физических величин, вычисляем:

      • Ответ

        Двигатель двигателя тяги

        ПРИМЕР 2

      • Задача

        Автомобиль весом 4 тонны движется в гору с наклоном 1 м на каждые 25 м пути с постоянной скоростью. Найдите силу тяги двигателя автомобиля, если коэффициент трения

      • Решение

        Мы делаем картину:

        В этом примере, как и в предыдущем, при движении автомобиля сила тяжести , сила реакции поддержки , сила трения и тяговое усилие действуют на автомобиль. И под влиянием этих сил автомобиль движется в гору с постоянной скоростью, то есть ускорение автомобиля .

        Согласно второму закону Ньютона:

        Запишем это векторное равенство в проекциях на оси координат:

        Из второго уравнения и силы трения .

        Подставляя значение силы трения в первое уравнение, мы определяем силу тяги:

        Из геометрии проблемы:

        Наконец, сила тяги двигателя:

      • Ответ

        Усилие тяги автомобильного двигателя

      • Физика

        166

        Реклама и PR

        31

        Педагогика

        80

        Психология

        72

        Социология

        7

        Астрономия

        9

        Биология

        30

        Культурология

        86

        Экология

        8

        Право и юриспруденция

        36

        Политология

        13

        Экономика

        49

        Финансы

        9

        История

        16

        Философия

        8

        Информатика

        20

        Право

        35

        Информационные технологии

        6

        Экономическая теория

        7

        Менеджент

        719

        Математика

        338

        Химия

        20

        Микро- и макроэкономика

        1

        Медицина

        5

        Государственное и муниципальное управление

        2

        География

        542

        Информационная безопасность

        2

        Аудит

        11

        Безопасность жизнедеятельности

        3

        Архитектура и строительство

        1

        Банковское дело

        1

        Рынок ценных бумаг

        6

        Менеджмент организации

        2

        Маркетинг

        238

        Кредит

        3

        Инвестиции

        2

        Журналистика

        1

        Конфликтология

        15

        Этика

        9

        Длина волны Формула средней скорости Формула количества теплоты Формула силы упругости Формула силы натяжения нити

        Узнать цену работы

        Узнай цену

        своей работы

        Имя

        Выбрать тип работыЧасть дипломаДипломнаяКурсоваяКонтрольнаяРешение задачРефератНаучно — исследовательскаяОтчет по практикеОтветы на билетыТест/экзамен onlineМонографияЭссеДокладКомпьютерный набор текстаКомпьютерный чертежРецензияПереводРепетиторБизнес-планКонспектыПроверка качестваЭкзамен на сайтеАспирантский рефератМагистерскаяНаучная статьяНаучный трудТехническая редакция текстаЧертеж от рукиДиаграммы, таблицыПрезентация к защитеТезисный планРечь к дипломуДоработка заказа клиентаОтзыв на дипломПубликация в ВАКПубликация в ScopusДиплом MBAПовышение оригинальностиКопирайтингДругое

        Принимаю  Политику  конфиденциальности

        Подпишись на рассылку, чтобы не пропустить информацию об акциях

        CAR — Трусивая сила

        Сила тяги между автомобильным колесом и поверхностью может быть выражена как

        F = μ T W

        = μ T M A G (1)

        где

        F = тяговое усилие или сила, действующая на колесо с поверхности (Н, фунты f )

        μ t = коэффициент сцепления или трения между поверхностью и поверхностью

        W = вес или вертикальная сила между колесом и поверхностью (N, фунт F ) )

        M = масса на колесе (кг, Slugs )

        A G. = acceleration of gravity (9.81 m/s 2 , 32.17405 ft/s 2 )

        Traction Coefficients for normal Car Tires

        Surface Traction Coefficient
        — μ t
        Wet Ice 0.1
        Dry Ice/Snow 0.2
        Loose Sand 0.3 — 0.4
        Dry Глина 0,5 — 0,6
        Мокрый рулонный гравий 0,3 — 0,5
        сухой рулонный гравий 0,6 — 0,7
        Wet ASPHAL 0.6
        Wet Concrete 0.6
        Dry Asphalt 0.9
        Dry Concrete 0.9

        Example — Traction Force on an Accelerating Car

        The maximum traction force доступна с одного из двух задних колес на заднеприводном автомобиле — при массе 2000 кг равномерно распределяется на все четыре колеса — на мокром асфальте с коэффициентом сцепления 0,5 — можно рассчитать как

        F One_wheel = 0,5 (2000 кг) (9,81 м / с 2 ) / 4)

        = 2453 N

        TRACT колеса

        F оба_колеса = 2 (2452 Н)

             = 4905 Н

        Примечание! — что при разгоне сила от двигателя создает момент, который пытается повернуть автомобиль вокруг ведомых колес. Для автомобиля с задним приводом это выгодно за счет увеличения вертикальной силы и увеличения тяги на ведущих колесах. Для автомобиля с передним приводом тяговое усилие будет уменьшаться при ускорении.

        Максимальное ускорение автомобиля при этих условиях можно рассчитать по второму закону Ньютона как = 2,45 м/с 2

        = (2,45 м/с 2 )/(9,81 м/с 2 )

        = 0,25 G 9595444444445495595955955955955955955955955955955955959595959559595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959ще car = ускорение автомобиля (м/с 2 )

        The minimum time to accelerate from 0 km/h to 100 km/h can be calculated as

        dt = dv / a car    

          = (( 100 км/ч) — (0 км/ч)) (1000 м/км) (1/3600 ч/с) / (2,4 м/с 2 )

          = 11,3 с

        где

        dt = использованное время (с)

        dv = изменение скорости (м/с)

        Калькулятор ускорения автомобиля

        С помощью этого калькулятора можно рассчитать максимальное ускорение и минимальное время разгона автомобиля на различных поверхностях.

        масса автомобиля (кг)

        тяговый коэффициент

        № ведущих колес

        конечная скорость (км/ч)

        Расчет динамики транспортного средства – Тяговое усилие автомобиля

        • Автор сообщения: