* kræfter på gyngen: Der er flere kræfter, der virker på gyngen:
* din skubbekraft (40 n): Dette er den kraft, du anvender for at starte svingen.
* tyngdekraft: Jorden trækker svinget nedad (ca. 70 kg * 9,8 m/s² =686 n).
* Spænding i rebet: Rebet, der holder svinget, udøver en opadgående kraft for at imødegå tyngdekraften.
* Luftbestandighed: Denne styrke er imod svingens bevægelse, men vi ignorerer den for enkelhed.
* nettokraft: For at finde acceleration har vi brug for * nettokraft *, der handler på gyngen. Dette er summen af alle kræfter. Nettokraften er det, der får svingen til at bevæge sig.
For at få en mere nøjagtig beregning har du brug for yderligere oplysninger:
1. vinkel på sving: Vinklen på svinget påvirker spændingen i rebet og den tyngdekomponent, der virker i bevægelsesretningen.
2. retning af dit skub: Skubber din kraft sving fremad, bagud eller sidelæns?
Forenklet eksempel:
Lad os antage, at svingen er i ro, og du anvender et vandret skub på 40 N. Vi antager også, at spændingen i rebet nøjagtigt annullerer den nedadgående tyngdekraft. I dette forenklede tilfælde:
* nettokraft: 40 N (vandret)
* Acceleration: a =f/m =40 N/70 kg =0,57 m/s² (vandret)
Vigtig note: Dette forenklede eksempel ignorerer mange virkelige faktorer, der ville påvirke svingens bevægelse. For en mere nøjagtig beregning skal du overveje svingens vinkel og spændingen i rebet.