Vi observerer deres effekter:
* Bevægelse: Vi ser genstande bevæge sig, accelerere, ændre retning eller stoppe. Disse ændringer i bevægelse er forårsaget af kræfter. For eksempel kan du ikke se tyngdekraften, men du ser dens virkning på genstande, der falder til jorden.
* deformation: Vi ser genstande bøje, strække, komprimere eller bryde. Disse ændringer i form skyldes også kræfter. Tænk på et gummibånd, der strækker sig, når du trækker det, eller en kugleudfladning, når du slipper det.
* interaktioner: Vi ser genstande, der skubber eller trækker på hinanden. Denne kontakt eller ikke-kontakt-interaktion er en kraft. For eksempel ser du en person, der skubber en kasse, eller en magnet, der tiltrækker et metallobjekt.
Vi måler deres effekter:
* masse og acceleration: Ved hjælp af Newtons anden bevægelseslov (F =MA) kan vi måle styrken, der virker på et objekt ved at kende dens masse og acceleration.
* tryk: Vi kan måle den kraft, der udøves pr. Enhedsareal, såsom lufttrykket på en ballon eller vandtrykket i et rør.
* vægt: Vi kan måle tyngdekraften, der virker på et objekt, som vi kalder dens vægt.
Vi forstår de underliggende principper:
* Newtons bevægelseslove: Disse love beskriver det grundlæggende forhold mellem kraft, masse og bevægelse.
* Elektromagnetisme: Vi ved, at elektriske og magnetiske felter skaber kræfter, og vi kan måle disse kræfter og bruge dem til at bygge enheder som motorer og generatorer.
* tyngdekraft: Vi forstår, at genstande med masse tiltrækker hinanden, og denne tyngdekraft er ansvarlig for at holde os på jorden og for planeternes bane.
Kortfattet:
Selvom vi ikke kan se styrker direkte, kan vi observere og måle deres virkninger på verden omkring os. Dette beviser sammen med vores forståelse af de grundlæggende principper for fysik giver os mulighed for at med sikkerhed konkludere, at der findes kræfter og spiller en afgørende rolle i universet.
Sidste artikelHvor mange meter på 150 yards?
Næste artikelBruger videnskabsmand Fahrenheit eller Celsius?