Вода считается веществом с низким или высоким трением?

Как, например, резина - это вещество с высоким трением, так как объект ни с высоким, ни с низким трением легко остановится на нем и не будет скользить. Лед считается объектом с низким трением, поскольку объект ни с высоким, ни с низким трением не может легко остановиться на нем и будет скользить.

Но как насчет воды?

Я предполагаю, что этот термин имеет смысл только для твердых тел. Жидкости меняют свою форму, и сопротивление этому измеряется вязкостью, а не трением. Вода имеет низкую вязкость по сравнению с «густыми» веществами, такими как мед. Но нельзя сравнивать жидкости с твердыми телами, как яблоки с апельсинами. Кроме того, велико ли трение на мокрой поверхности, зависит от толщины водяного столба, поверхностного натяжения и так далее...
Объекты сами по себе не обладают высоким или низким коэффициентом трения. Можно говорить только о трении между поверхностями. Резина обычно имеет сильное трение с другими предметами, но при контакте с поверхностью без трения она не имеет трения. Таким образом, контакт резины с поверхностью с низким коэффициентом трения будет означать, что трения будет немного, потому что резина имеет низкое трение с этой поверхностью.

Ответы (2)

Трение вызвано двумя физическими процессами, оба из которых рассеивают энергию. Это рассеяние энергии означает, что для скольжения по поверхности требуется работа, и именно благодаря этой работе мы ощущаем силу трения.

В любом случае, первым фактором является поверхностная энергия материала, поскольку она влияет на сцепление между скользящим объектом и подложкой. Высокая поверхностная энергия, как у стали, означает высокое трение, а низкая поверхностная энергия, как у ПТФЭ, означает низкое трение. Второй фактор заключается в том, сколько энергии рассеивается за счет вязкоупругих потерь в объеме подложки. Это основная причина, по которой резина имеет такое высокое трение, потому что, когда объект скользит по ней, резина деформируется и поглощает энергию. Резина на самом деле имеет довольно низкую поверхностную энергию, но вязкоупругие потери преобладают над трением.

В любом случае, к воде нельзя применить ни один из этих критериев, поскольку вода является жидкостью, поэтому вы не можете присвоить воде коэффициент трения .

Сказав это, пленка воды может быть очень эффективной смазкой. Например, если вы выйдете из душа на гладкий линолеумный пол, вы, вероятно, на горьком опыте обнаружите, какой хорошей смазкой может быть водяная пленка.

Я бы сказал, что коэффициент трения имел бы смысл и для жидкости, если бы внутренние силы сцепления в объекте были сравнимы с поверхностными контактными силами трения. Представьте каплю ртути на плоской стеклянной поверхности; он остается почти сферическим и очень легко скользит - трение о стекло сравнимо с внутренними силами сцепления. Это то же самое, что капля воды на поверхности, обработанной ультрагидрофобным веществом (например, некоторыми нанополимерами). См. ссылку http://www.youtube.com/watch?v=IfUaKXasdD4 .