Hverdagsaktiviteter:
* Walking: Du udøver en styrke på jorden, og jorden udøver en lige og modsat kraft tilbage på dig og fremdrager dig fremad.
* afhentning af objekter: Den kraft, du anvender for at løfte et objekt, er direkte relateret til dens masse. Tyngre genstande kræver mere kraft.
* Stop af en bil: Bremserne anvender en kraft til at bremse bilen ned og decelererer den.
* Spiller sport: Den kraft, du anvender på en bold, bestemmer dens acceleration og bane.
* Ridning af en cykel: Du bruger dine benmuskler til at anvende kraft på pedalerne og fremskynde cyklen.
Teknologi og teknik:
* transport: Fra biler til fly er Newtons anden lov grundlæggende for deres design og drift. Kraften genereret af motoren bestemmer acceleration og hastighed.
* Konstruktion: Ingeniører bruger denne lov til at beregne kræfterne, der handler på bygninger, broer og andre strukturer.
* Fremstilling: Maskiner er afhængige af påføring af kræfter til at flytte dele og forme materialer.
* robotik: Robotter er designet med aktuatorer, der ansøger kræfter til at interagere med deres miljø.
* Rumudforskning: Raketter bruger magtfulde kræfter til at lancere sig selv i rummet og overvinde Jordens tyngdekraft.
Andre eksempler:
* sikkerhed: Sikkerhedsfunktioner i biler, såsom sikkerhedsseler og airbags, er designet til at reducere den kraft, der opleves under kollisioner, hvilket minimerer skader.
* Medicinsk udstyr: Medicinsk udstyr som centrifuger og pacemakere er afhængige af, at kræfter fungerer korrekt.
* Hverdagsobjekter: Selv enkle ting som at åbne en dør eller skubbe en indkøbsvogn involverer anvendelse af kraft til at producere acceleration.
I det væsentlige er Newtons anden lov grundlaget for at forstå, hvordan kræfter interagerer med genstande og deres bevægelse. Det styrer alt fra den enkle handling at gå til den komplekse arbejde inden for moderne teknologi.
Sidste artikelEr resistiviteten af dirigentens uafhængige afgift?
Næste artikelHvad er formlen for Newton Law of Acceleration?