* Referenceretammer: En referenceramme er et koordinatsystem, der bruges til at beskrive positionen, hastigheden og accelerationen af et objekt. Det kan være hvad som helst:
* en stationær observatør på jorden: Hvis du står stille, virker jorden stationær, og du bruger den som din referenceramme.
* en bevægelig bil: Hvis du er i en bil, er bilen din referenceramme, og alt udenfor ser ud til at bevæge sig.
* et rumfartøj: Hvis du er i rummet, bliver rumfartøjet din referenceramme.
* Relativ bevægelse: Bevægelsen af et objekt forekommer anderledes afhængigt af din referenceramme. Overvej disse eksempler:
* et tog, der passerer: Hvis du står på jorden, bevæger toget sig. Men hvis du er inde i toget, føler du dig stationær, og jorden bevæger dig forbi dig.
* en bold kastet på en bevægelig bus: Til en passager på bussen går bolden måske lige op og ned. Men til nogen, der står udenfor, følger bolden en buet sti på grund af busens bevægelse.
Nøglekoncepter:
* galileisk relativitet: Dette princip siger, at fysikens love er de samme i alle inertielle referencerammer (rammer, der ikke accelererer).
* inertielle rammer: Dette er rammer, hvor genstande i hvile forbliver i hvile, og genstande i bevægelse fortsætter i bevægelse med en konstant hastighed, medmindre de handles af en styrke.
* Ikke-inertielle rammer: Disse accelererer rammer, og genstande oplever yderligere "fiktive" kræfter (som centrifugalkraft).
Eksempel:
Forestil dig, at du er på et tog, der rejser ved 60 km / h. Du kaster en bold lige op i luften.
* din referenceramme (på toget): Bolden går lige op og ned.
* referenceramme for nogen, der står på jorden: Bolden rejser i en parabolisk bue og bevæger sig fremad ved 60 km / h på grund af togets bevægelse.
Konklusion:
Bevægelsen af et objekt er altid i forhold til den referenceramme, du bruger. Det er vigtigt at være opmærksom på referencerammen, når man analyserer bevægelse, da det væsentligt påvirker, hvordan du beskriver og forstår bevægelsen af et objekt.