Treghetsreferanser. Identifisere treghetsreferanser

I følge Newtons første lov, vet vi at en partikkel i ro (fortsatt) vil forbli i ro; og en bevegelig partikkel vil forbli i bevegelse, med konstant hastighet, til en ytre kraft virker på dem. Derfor sier denne loven at en isolert partikkel er i ro eller i jevn rett bevegelse.

Når vi angir treghetsloven, dvs. Newtons første lov, må vi indikere til hva eller til hvem det som blir referert til er bevegelsen til den fri bevegelige kroppen. Vi er i stand til å innrømme at kroppens bevegelse er relativt til en observatør (seg selv), til en annen partikkel eller til et fritt system. For det gratis systemet samhandler ikke mobilen med resten av universet.

Denne observatøren sies å være en treghetsobservatør, og referanserammen han bruker kalles treghet referanseramme.

Vi kan finne forskjellige treghetsobservatører i relativ jevn bevegelse. På denne måten kan en fri kropp som er i ro i forhold til en inerti-observatør være betraktet i bevegelse, med konstant hastighet i forhold til andre observatører treghet.

Ikke stopp nå... Det er mer etter annonseringen;)

For eksempel når vi har en bil som lager en kurve, i forhold til jordoverflaten, kan vi si at bilens hastighetsvektor varierer, det vil si at den ikke er konstant. Dette betyr at bilen som tar svingen ikke kan betraktes som en treghetsreferanseramme, siden den er i akselerert bevegelse. Derfor kan vi gjøre følgende definisjon:

Treghetsramme er et koordinatsystem som Newtons første lov gjelder for.

Jorden kan på grunn av sin rotasjonsbevegelse ikke betraktes som en treghetsreferanse. Når vi studerer bevegelser av kort varighet, kan vi imidlertid se bort fra virkningene av rotasjonen og betrakte jorden som en treghetsreferanseramme.


Av Domitiano Marques
Uteksamen i fysikk

Vil du referere til denne teksten i et skole- eller akademisk arbeid? Se:

SILVA, Domitiano Correa Marques da. "Treghetsreferanser"; Brasilskolen. Tilgjengelig i: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/referenciais-inerciais.htm. Tilgang 27. juni 2021.

Fysikk og musikkinstrumenter

Fysikk og musikkinstrumenter

Hvem liker ikke å høre på god musikk? Det er sanger for enhver smak.Den musikalske lyden er gener...

read more
Infralyd og ultralyd: konsepter, eksempler og øvelser

Infralyd og ultralyd: konsepter, eksempler og øvelser

Infralyd og ultralyd de er kvaliteter av lydbølger relatert til høyden eller frekvensen. Menneske...

read more
Periodiske bølger. Kjennetegn ved periodiske bølger

Periodiske bølger. Kjennetegn ved periodiske bølger

Anta at vi har et tau med den ene enden festet til en vegg og strukket av en person. Hvis vi får ...

read more