1. Nettekraft:
* størrelse: Jo større nettokraft virker på et objekt, jo større er dens acceleration. Dette er direkte proportionalt, hvilket betyder, at hvis du fordobler kraften, fordobler du accelerationen. Dette er indkapslet i Newtons anden bevægelseslov: f =ma (Force =Mass × Acceleration).
* retning: Retningen af accelerationen er den samme som nettokraften. Hvis kræfter handler i flere retninger, skal du finde vektorsummen af disse kræfter for at bestemme nettokraften og dens retning.
2. Masse:
* størrelse: Jo større masse af et objekt er, jo mindre er det acceleration for en given kraft. Dette er et omvendt forhold, hvilket betyder, at hvis du fordobler massen, halverer du accelerationen (forudsat at kraften forbliver konstant). Dette afspejles igen i Newtons anden lov (F =MA).
* distribution: Fordelingen af masse inden for et objekt kan også påvirke dens acceleration. Et mere kompakt objekt med den samme masse vil generelt fremskynde lettere end et mere spredt objekt, især når rotationsbevægelse er involveret.
Kortfattet:
* mere kraft =mere acceleration
* mere masse =mindre acceleration
Andre faktorer:
Selvom de ikke direkte påvirker det grundlæggende forhold mellem kraft, masse og acceleration, kan disse faktorer påvirke et objekts acceleration i visse situationer:
* Friktion: Friktion er imod bevægelse og kan reducere den effektive kraft, der virker på et objekt, og derved mindsker dens acceleration.
* Luftbestandighed: Luftmodstand er en type friktion, der kan påvirke accelerationen af genstande, der bevæger sig gennem luften, især ved højere hastigheder.
* tyngdekraft: Tyngdekraften virker altid på genstande nær jordoverfladen, hvilket får dem til at accelerere nedad. Accelerationen på grund af tyngdekraften er en konstant værdi (ca. 9,8 m/s²).
At forstå disse faktorer hjælper med at forudsige og analysere bevægelsen af objekter i forskellige scenarier.