En inertial referenceramme er en ikke-accelererende Referenceramme. Dette betyder, at genstande i hvile i en inertial ramme forbliver i hvile, og genstande i bevægelse fortsætter med at bevæge sig med en konstant hastighed i en lige linje.
Nøglefunktioner:
* Ingen acceleration: Selve rammen accelererer ikke, hvilket betyder, at den ikke fremskynder, bremser eller ændrer retning.
* Newtons love gælder: I en inertial ramme gælder Newtons bevægelseslove sandt. Dette betyder:
* Et objekt i hvile forbliver i hvile, og et objekt i bevægelse forbliver i bevægelse med samme hastighed og i samme retning, medmindre den handles af en styrke.
* Kraften, der virker på et objekt, er lig med dens masse gange dens acceleration.
* For hver handling er der en lige og modsat reaktion.
* Konstant hastighed: Objekter, der bevæger sig i en inertial ramme, bevæger sig med en konstant hastighed. Dette betyder, at de har en konstant hastighed og en konstant retning.
Eksempler:
* Et tog, der bevæger sig med en konstant hastighed på en lige bane: Toget er i en inertial ramme, fordi det ikke accelererer.
* et rumskib, der driver gennem rummet: Hvis rumskibet ikke skyder sine motorer, bevæger det sig med en konstant hastighed og er derfor i en inertial ramme.
* Jordens overflade: Mens jorden roterer, kan den tilnærmes som en inertial ramme til mange daglige formål, fordi accelerationen på grund af rotation er relativt lille.
Ikke-eksempler:
* en bil, der accelererer fra et stop: Bilen accelererer, så den er ikke i en inertial ramme.
* en rutsjebane, der går rundt i en løkke: Rutsjebanen ændrer konstant retning, så det er ikke i en inertial ramme.
* en satellit, der kredser om jorden: Satellitten ændrer konstant retning, så den er ikke i en inertial ramme.
Vigtig note: Det er vigtigt at forstå, at der i virkeligheden ikke findes perfekt inertielle rammer. Hver referenceramme i universet accelererer teknisk på grund af tyngdekraften af andre genstande. Til mange praktiske formål kan vi imidlertid tilnærme visse rammer som inertial og forenkle vores bevægelsesanalyse.