Comment calculer la force de masse inertielle

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Auteur: Monica Porter
Date De Création: 20 Mars 2021
Date De Mise À Jour: 19 Novembre 2024
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Lorsqu'on parle des effets de la force sur la masse dans le phénomène d'inertie, il peut être facile de se référer accidentellement à la force en tant que "force d'inertie". Cela peut probablement être attribué aux termes "force" et "masse d'inertie". La force est une quantité d'énergie qui fait qu'un objet change de vitesse, de direction ou de forme, tandis que la masse inertielle est une mesure de la résistance d'un objet à la modification de son état de mouvement lorsque cette force est appliquée. Dans ce cas, on suppose que la "force d'inertie" désigne la quantité de force qu'il faudrait pour déplacer un certain objet ou l'empêcher de se déplacer entièrement. Ceci peut être trouvé en utilisant la seconde loi de Newtons - F = ma - qui se traduit par "La force est égale à la masse d'inertie multipliée par l'accélération".


    Trouvez la masse de l'objet pour lequel vous souhaitez calculer la force de démarrage ou d'arrêt. À la surface de la Terre, la masse d'un objet est à peu près égale à son poids en kilogrammes. Vous pouvez donc trouver la masse simplement en pesant l'objet sur une balance. Si l'objet est en mouvement, vous devrez peut-être connaître son poids / sa masse à l'avance.

    Trouvez le taux d'accélération des objets. Si vous essayez de mesurer la force d'inertie d'un objet en mouvement (une voiture, par exemple) et que sa vitesse d'accélération vous est inconnue, vous aurez besoin d'un compteur de vitesse pour déterminer sa vitesse d'accélération. Vous pouvez le faire en mesurant la vitesse de l'objet à un moment donné, puis en le mesurant à nouveau quelques secondes plus tard. En effet, l'accélération est la mesure de la vitesse à laquelle un objet augmente sa vitesse avec le temps.


    Marquez les moments auxquels vous avez mesuré la vitesse des objets. Soustrayez la première vitesse de la deuxième vitesse. Ensuite, divisez le résultat par la durée entre les deux mesures. Si vous mesurez une voiture roulant à 40 mph à 13h00 puis mesurez-le à 41 mi / h une minute plus tard, vous pouvez dire que le taux d'accélération est (41 mi / h - 40 mi / h) divisé par 1 / 60h. Cela nous donne 1 mph divisé par 1 / 60h, soit une accélération d'environ 59 mph par heure. Cela signifie que, si la voiture maintenait son taux d'accélération actuel, sa vitesse augmenterait de 59 milles toutes les heures. Gardez à l'esprit que cette équation suppose que la voiture accélère à un taux constant et ne prend pas en compte les variables extérieures, telles que la gravité ou le frottement.

    Multipliez la masse des objets par son accélération. Cela vous donnera sa force d'inertie. Dans le cas de la voiture, nous supposerons que sa masse est d'environ 1 000 kilogrammes. Si elle maintient son taux d'accélération actuel, il lui faudrait environ 59 000 kg (environ 65 tonnes) de contre-force pour l'arrêter instantanément. La quantité de force d'inertie nécessaire pour arrêter un objet en mouvement sera exactement égale à la quantité de force d'inertie qui l'a mis en mouvement en premier lieu. C'est pourquoi un petit objet qui se déplace très rapidement (comme une balle) et un gros objet qui se déplace très lentement (comme un rocher) sont tout aussi destructeurs et difficiles à arrêter sans la force de contre-force appropriée. Si l'objet ne bouge pas, la force d'inertie nécessaire pour le déplacer est généralement égale à la masse de l'objet.


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