Accelerationen af et objekt er direkte proportional med nettokraften, der virker på det og omvendt proportional med dens masse.
Dette kan udtrykkes matematisk som:
f =m * a
hvor:
* f handler nettokraften på objektet (i Newtons, n)
* m er massen af objektet (i kilogram, kg)
* a er accelerationen af objektet (i meter pr. Sekund kvadrat, m/s²)
Her er hvad det betyder:
* Direkte proportionalitet: Hvis du øger kraften, der anvendes til et objekt, vil dens acceleration stige proportionalt. For eksempel vil fordobling af kraften fordoble accelerationen.
* Inverse proportionalitet: Hvis du øger massen af et objekt, vil dens acceleration falde proportionalt. For eksempel vil fordobling af massen halvere accelerationen.
Nøglepunkter:
* nettokraft: Det er vigtigt at overveje * Net * -styrken, som er summen af alle kræfter, der virker på objektet. Hvis kræfter handler i modsatte retninger, annullerer de delvist hinanden.
* vektormængder: Kraft og acceleration er vektormængder, hvilket betyder, at de har både størrelse og retning. Retningen af accelerationen er den samme som nettokraften.
Eksempler:
* skubbe en tung kasse: Det kræver mere kraft at få en tung kasse i bevægelse end en lysboks, fordi den tungere kasse har mere masse.
* skubbe en bil: En bil med en mindre masse accelererer hurtigere end en bil med en større masse, når den samme kraft påføres.
* Faldende genstande: Tyngdekraften trækker på alle objekter med den samme acceleration (9,8 m/s²) uanset deres masse. Imidlertid har tungere genstande mere inerti, hvilket betyder, at de modstår ændringer i bevægelse mere, så de tager længere tid at nå den samme hastighed.
At forstå dette forhold er grundlæggende for at forstå, hvordan genstande bevæger sig i den fysiske verden.