Forestil dig, at du er på en rutsjebane, stigende op en stejl hældning. Når du klatrer, falder din hastighed gradvist. På toppen pauser du øjeblikkeligt, før du falder ned igen. Når du falder ned, føler du spændingen ved stigende hastighed.
Dette er et perfekt eksempel på tyngdekraft, der forårsager en ændring i hastighed. Her er hvorfor:
* Gravity's Pull: Jordens tyngdekraft trækker dig konstant mod dens centrum. Denne styrke handler på dig gennem hele rutsjebanen, men dens virkning er mere udtalt på forskellige punkter.
* klatring af bakken: Når du klatrer op på hældningen, fungerer tyngdekraften mod din bevægelse og bremser dig ned. Din hastighed falder, fordi tyngdekraften virker i den modsatte retning af din bevægelse.
* toppen: På toppen stopper du øjeblikkeligt. Din hastighed er nul, fordi tyngdekraften med succes har reduceret din opadgående hastighed til nul.
* faldende bakken: Når du begynder at gå ned, hjælper tyngdekraften nu din bevægelse. Tyngdekraften fungerer i samme retning som din bevægelse, hvilket får din hastighed til at stige.
Key Takeaway: Tyngdekraften udøver konstant en kraft på genstande, der forårsager ændringer i deres hastighed. Det kan handle mod et objekts bevægelse, bremse det ned, eller det kan handle med et objekts bevægelse og fremskynde det.
Dette princip gælder for mange situationer:
* en kugle kastet i luften: Tyngdekraften bremser bolden ned, når den går op og fremskynder den, når den kommer ned.
* en satellit i kredsløb: Tyngdekraften trækker konstant satellitten mod Jorden og ændrer sin retning, men holder den på en cirkulær sti.
* et faldende æble: Tyngdekraften accelererer æblet mod jorden og øger hastigheden, indtil det rammer jorden.
I det væsentlige er tyngdekraften drivkraften bag ændringer i hastighed, der former bevægelsen af genstande i vores univers.