Imidlertid kan størrelsen på et objekt indirekte påvirke dens hastighed i visse situationer:
* Luftbestandighed: Større genstande oplever større luftmodstand, hvilket kan bremse dem. Dette er grunden til, at en fjer falder langsommere end en klippe, selvom de er underlagt den samme tyngdekraft.
* inerti: Større genstande har mere inerti, hvilket er tendensen til at modstå ændringer i bevægelse. Dette betyder, at det kræver mere kraft at få et større objekt til at bevæge sig eller stoppe det, når det er i bevægelse.
* overfladeareal: Større genstande har ofte et større overfladeareal, hvilket kan øge mængden af friktion, de støder på. Dette kan også bremse dem.
* masse og acceleration: Mens størrelse ikke er den samme som masse, er de ofte beslægtede. Større genstande har en tendens til at have mere masse, og ifølge Newtons anden bevægelseslov er acceleration omvendt proportional med masse (F =MA). Dette betyder, at et større objekt kræver en større kraft for at fremskynde den til den samme hastighed som et mindre objekt.
Her er nogle eksempler for at illustrere dette:
* En lille bil og en stor lastbil accelererer: Bilen når en bestemt hastighed hurtigere end lastbilen, fordi den har mindre masse og oplever mindre modstand.
* en lille sten og en stor klippe ruller ned ad en bakke: Pebble når hurtigere bunden af bakken end klippen på grund af mindre inerti og luftmodstand.
* en lille sejlbåd og en stor yacht: Sejlbåden vil være hurtigere i vinden på grund af mindre overfladeareal og derfor mindre modstand.
Afslutningsvis bestemmer størrelsen på selve et objekt ikke direkte dens hastighed. Imidlertid kan det påvirke sin hastighed indirekte gennem faktorer som luftmodstand, inerti og overfladeareal.
Sidste artikelI henhold til Hooke- og Law Formula -styrken er proportional, hvilken måling?
Næste artikelHvad er 3 eksempler på kræfter?