Hur massan av ett objekt påverkar dess Motion

upptäckte Sir Isaac Newton först de fysikaliska principer som ligger till grund för förhållandet mellan massa och materia i slutet av 1600-talet . Idag är massa anses vara en fundamental egenskap hos materia. Den mäter mängden materia i ett objekt, och även kvantifierar objektets tröghet. Ett kilogram är standardmåttenhetför massa . Massa och vikt

Medan massan mäts i kilo , en enhet som också används för vikt , det finns en skillnad mellan massa och tyngd . Ett objekts vikt ( w ) definieras av dess massa ( m ) gånger tyngdaccelerationen ( g ) , uttryckt i formeln w = mg . Detta innebär att när tyngdkraften förändras , så ökar ett föremåls vikt. Till exempel , även om din vikt förblir konstant , är sex gånger större än din vikt skulle vara på månen , som har en svagare gravitationskraft din vikt på jorden . Addera Inertia

Galileo först postulerade begreppet tröghet i 17-talet , och i hans första rörelselag , Sir Isaac Newton vidareutvecklas Galileos observationer . Enligt den första lag , utan ingripande av en yttre kraft , kommer föremål i rörelse fortsätter att röra sig med samma hastighet i en rak linje . Objekt i vila , å andra sidan, kommer att förbli i vila om inte en extern kraft rör sig dem. Denna tendens att motstå förändringar i rörelse är känd som ” tröghet ”, och den är direkt relaterad till objektets massa. Ju mer omfattande ett föremål är , desto mer motstår förändringar i sitt förslag .
Momentum

Momentum uppstår när ett objekt är i rörelse , och kan vara överförs från ett objekt till ett annat när två kolliderar. Det är kombinationen av massa och hastighet , och har en riktningskvalitet , som pekar i riktningen för objektets rörelse. Det finns ett direkt förhållande mellan massa och rörelsemängd , vilket innebär att ju större ett objekts massa, desto större dess momentum vara. Att öka ett objekts hastighet kommer också att leda till ökad fart .
Acceleration

När en extern kraft verkar på ett föremål , förändringen av objektets rörelse kommer att vara direkt relaterade till dess massa . Denna förändring i rörelse, känd som acceleration, beror på föremålets massa och styrkan av den yttre kraften. Sambandet mellan kraft (F) , massa ( m) och acceleration (a ) beskrivs i ekvationen F = ma . Denna ekvation innebär att en ny kraft som verkar på en kropp kommer att ändra hastighet , och omvänt , kommer en hastighetsförändring genererar en kraft . Addera

Kommentera