1. Nettekraft:
* øget kraft: En større nettokraft, der virker på objektet (som at skubbe hårdere), vil resultere i større acceleration.
* Nedsat styrke: En mindre nettokraft (eller ingen kraft) vil føre til mindre acceleration eller endda en konstant hastighed.
2. Masse:
* Øget masse: Et tungere objekt vil opleve mindre acceleration for den samme kraft, der anvendes.
* Nedsat masse: Et lettere objekt vil opleve større acceleration for den samme kraft, der anvendes.
3. Friktion:
* Øget friktion: Mere friktion (rullemodstand, luftmodstand) vil modsætte sig bevægelsen og mindske accelerationen. Dette kan skyldes grovere overflader, en mindre effektiv rullende form eller en mere tyktflydende væske.
* Nedsat friktion: Mindre friktion giver mulighed for større acceleration. Dette kan skyldes glattere overflader, en mere aerodynamisk form eller en mindre tæt væske.
4. Inerti -øjeblik:
* øget inerti: Dette sker med genstande, der har mere masse fordelt længere fra deres rotationsakse. Et større inerti -øjeblik kræver mere kraft for at opnå den samme vinkelacceleration.
* Nedsat inerti: Objekter med massekoncentreret tættere på rotationsaksen har et mindre inerti -øjeblik, hvilket kræver, at mindre kraft drejer op.
5. Hældning:
* stejlere hældning: En stejlere hældning øger gravitationskraft, der virker på objektet, hvilket resulterer i større acceleration.
* mindre stejl hældning: En lavere hældning vil reducere gravitationskraften, hvilket resulterer i lavere acceleration.
6. Form og distribution af masse:
* Mere aerodynamisk form: Dette reducerer luftmodstand og øger accelerationen.
* mindre aerodynamisk form: Dette øger luftmodstanden og reducerer accelerationen.
* ujævn massefordeling: Dette kan påvirke inerti -øjeblik og gøre objektet sværere at rulle.
Eksempel:
Forestil dig en bowlingkugle og en basketball, der ruller ned ad en rampe.
* Masse: Bowlingkuglen er tungere, så den vil have mindre acceleration end basketball.
* Friktion: Basketball har måske lidt mindre friktion på grund af dens blødere overflade, så den kan accelerere lidt mere.
* inerti -øjeblik: Bowlingkuglen har mere masse fordelt længere fra sit centrum, hvilket giver den et større inerti -øjeblik. Dette gør det sværere at accelerere.
Kort sagt afhænger accelerationen af en rullende genstand af balancen mellem kræfter, der virker på den, herunder den anvendte kraft, friktion, tyngdekraft og objektets egen inerti.
Varme artikler



