* Acceleration er en ændring i hastighed. Hastighed er en vektormængde, hvilket betyder, at den har både størrelse (hastighed) og retning.
* cirkulær bevægelse involverer en retningsændring. Et objekt i en cirkulær bane ændrer konstant retning, selvom dens hastighed forbliver den samme. For eksempel ændrer en satellit, der kredserer Jorden, konstant retning for at forblive i sin bane.
* En retningsændring betyder en ændring i hastigheden. Da acceleration er en ændring i hastighed, og et objekt i cirkulær bevægelse ændrer konstant hastighed (på grund af den skiftende retning), accelererer objektet.
her er en simpel analogi:
Forestil dig at køre en bil i en cirkel med en konstant hastighed. Du kan føle, at du ikke accelererer, fordi dit speedometer ikke ændrer sig, men du accelererer faktisk, fordi du konstant ændrer retning. Denne acceleration er rettet mod midten af cirklen, hvorfor den kaldes centripetal acceleration.
Bevis for acceleration i kredsløb:
* centripetal kraft: For at et objekt skal opretholde en cirkulær bane, skal en styrke handle på den mod midten af cirklen. Denne kraft kaldes centripetalkraft og er det, der forårsager accelerationen. For planeter, der kredser om solen, leveres centripetalkraften af tyngdekraften.
* gravitationskraft: Tyngdekraften mellem det kredsende objekt og det objekt, det kredser, er det, der holder genstanden i kredsløb. Denne kraft forårsager også accelerationen.
Kortfattet:
Orbende genstande ændrer konstant retning, hvilket betyder, at de konstant ændrer hastighed. Denne ændring i hastighed er det, der definerer acceleration, selvom objektets hastighed forbliver konstant. Tyngdekraften giver den centripetale kraft, der er nødvendig for at holde genstanden i sin bane og forårsager accelerationen.