Relativ acceleration er accelerationen af et objekt som observeret af et andet objekt Det accelererer i sig selv. Det er vigtigt at forstå, at acceleration ikke er absolut ; Det afhænger af den referenceramme, hvorfra den observeres.
Tænk på det på denne måde:
* Forestil dig, at du kører i en bil, der accelererer fremad. Fra dit perspektiv er du i ro, og verden uden for din bil bevæger sig baglæns.
* Forestil dig nu en kugle kastet inde i bilen. Fra dit perspektiv accelererer bolden fremad, bremser derefter ned og accelererer derefter bagud.
* Imidlertid ville nogen, der står uden for bilen, se en anden historie. Bolden bevæger sig i en lige linje med konstant hastighed.
den vigtigste takeaway: Boldens acceleration afhænger af observatørens referenceramme.
Her er hvordan man beregner relativ acceleration:
1. Vælg dine referencerammer: Du har brug for to referencerammer:den "stationære" ramme og den "bevægelige" ramme.
2. Definer accelerationerne: Lade:
* `a1` være accelerationen af den bevægelige ramme i forhold til den stationære ramme.
* `a2` være accelerationen af objektet i forhold til den bevægelige ramme.
* `A 'være accelerationen af objektet i forhold til den stationære ramme.
3. Anvend ligningen: `a =a1 + a2`
med enkle ord:
* Accelerationen af objektet i forhold til den stationære ramme er lig med accelerationen af den bevægelige ramme i forhold til den stationære ramme plus accelerationen af objektet i forhold til den bevægelige ramme.
Eksempler:
* bil og bold: Forestil dig en bil, der accelererer ved 2 m/s² (A1). Du kaster en kugle fremad ved 1 m/s² (A2) i forhold til bilen. Observatøren på jorden ville se bolden accelerere ved 3 m/s² (a).
* to raketter: To raketter accelererer mod hinanden. Accelerationen af raket A -pårørende til raket B er summen af de individuelle accelerationer af begge raketter.
Vigtig note:
* Relativ acceleration er en vektormængde, hvilket betyder, at den har både størrelse og retning.
* Sørg for, at du overvejer instruktionerne for alle accelerationer, når du anvender formlen.
At forstå relativ acceleration er vigtig i mange fysikområder, herunder:
* orbitalmekanik: Beskriver bevægelsen af satellitter og planeter.
* Kollisionsfysik: Analyse af kollisioner mellem objekter.
* Fluiddynamik: Studerer bevægelsen af væsker.
Ved at forstå begrebet relativ acceleration kan du få en dybere forståelse af, hvordan genstande bevæger sig i forskellige referencerammer.
Sidste artikelAccelerationen af en bullt måles i hvad G?
Næste artikelHvordan påvirker afstand tyngdekraften?