Newtons 2. bevægelseslov beskriver forholdet mellem kraft, masse og acceleration . Det siger:
Accelerationen af et objekt er direkte proportional med nettokraften, der virker på det og omvendt proportional med dens masse. Accelerationen er i samme retning som nettokraften.
Matematisk:
f =ma
hvor:
* f handler nettokraften på objektet (i Newton)
* m er massen af objektet (i kilogram)
* a er accelerationen af objektet (i meter pr. Sekund kvadrat)
Eksempel:
Forestil dig, at du skubber en indkøbskurv. Jo hårdere du skubber (større kraft), jo hurtigere accelererer vognen. Men hvis du prøver at skubbe en tungere indkøbskurv med den samme kraft, vil den accelerere langsommere. Dette skyldes, at den tungere vogn har mere masse, hvilket betyder, at det kræver mere kraft for at producere den samme acceleration.
Her er nogle andre eksempler i den virkelige verden:
* en bil, der accelererer: Motoren leverer kraften, bilens masse bestemmer, hvor hurtigt den accelererer.
* en bold kastes: Kraften i dit kast bestemmer, hvor hurtigt bolden accelererer.
* en raket, der starter: Raketmotorens kraft skubber mod jorden og accelererer raketten opad.
nøglepunkter at huske:
* nettokraft: Den 2. lovgivning overvejer * netto * -styrken, hvilket betyder summen af alle kræfter, der virker på objektet.
* retning: Retningen af acceleration er den samme som nettokraften.
* inerti: Denne lov fremhæver også begrebet inerti. Et objekt i hvile forbliver i hvile, og et objekt i bevægelse vil forblive i bevægelse med en konstant hastighed, medmindre den handles af en nettokraft.
Denne grundlæggende lov styrer bevægelsen af alle genstande i universet, fra små atomer til massive planeter. At forstå det giver os mulighed for at forudsige, hvordan objekter vil bevæge sig under forskellige forhold og designsystemer, der drager fordel af disse principper.
Sidste artikelHvordan er Newtons tredje bevægelseslov relateret til momentumet?
Næste artikelHvordan gælder Newton Second Law for dykning?