Conversation Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 Hvorfor føles det som om vi presses bakover i bilsete, når bilen akselererer forover? Er det på grunn av "treghet"? Altså at vi gjør det motsatte av det som egentlig skjer, fordi vi reagerer treigt.. eller er jeg helt borte?? Men hvis det er tregheten sin skyld, hvorfor er det sånn da? Takker på forhånd Lenke til kommentar
Abigor Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 (endret) Akselerasjon er endring i fart. Hvis akselerasjonen endres så vil bilen ha ulik fart enn kroppen din. Hvis farten er konstant kjenner du ikke forskjell på om bilen står stille eller ikke (foruten motordur og humpete vei). Om du svinger så vil bilen akselerere selv om fartsmåleren viser jevn fart. Du endrer fart i rettning (høyre eller venstre). Litt usikker på om det kan beskrives som en treghet. Det er jo en slags treghet som forplanter seg fra hjul/bremser og gjennom hele bilen og til bilsetet som påvirker kroppen. Endret 13. februar 2013 av Abigor Lenke til kommentar
Potetmann Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 Vi føler akselerasjon på grunn av Newtons 1.lov (også kalt treghetsloven). Dersom summen av kreftene som virker på en gjenstand er 0, vil gjenstanden bevege seg rettlinjet med konstant fart. Når en bil akselererer har den ikke konstant fart, derfor må det i følge newtons 1. lov virke en eller flere krefter. I dette tilfelle virker det en kraft fra stolsetet på ryggen din. 1 Lenke til kommentar
KoKo_ Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 (endret) Fordi a = -g . Det har da ingenting med saken å gjøre? Man vil føle det samme i en bil på månen, og i verdensrommet for den del ved akselerasjoner. Endret 13. februar 2013 av KoKo_ 5 Lenke til kommentar
nicho_meg Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 Newtons 2. lov er vel den enkleste forklaringen: F=ma. Krefter kjenner du. Det er bare å trå på gulvet eller klype seg i armen. 1 Lenke til kommentar
€uropa Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 Ja, det er nettopp det formelen sier. Når du akselererer (eller retter sagt bilen eller romskipet ditt), vil du føle en (kunstig) gravitasjon i motsatt retning. 1 Lenke til kommentar
Blodappelsin Skrevet 24. februar 2013 Del Skrevet 24. februar 2013 Strengt tatt så føler du ikke noen kunstig gravitasjon, du føler en kraft. Gravitasjonskraften er en kraft, men alle krefter er ikke gravitasjon. 1 Lenke til kommentar
€uropa Skrevet 24. februar 2013 Del Skrevet 24. februar 2013 Jeg var bare ute etter å forklare det enklest mulig. Det du sier er selvfølgelig riktig. Lenke til kommentar
Daxt3r Skrevet 28. februar 2013 Del Skrevet 28. februar 2013 Ganske sikker på at "følelsen" av å bli pressa bakover, faktisk skjer. Altso at du blir pressa bakover. Dette er jo nettopp fordi bilen bevegar seg "raskare" enn deg idet den nettopp akselererar. Akkurat som når man akselererar men ein motorsykkel, vil man bli dradd bakover i setet uansett hastigheit, inntil man stoppar å akselerere. Altso, man blir pressa bakover om man køyrer frå 20-60 km/t eller frå 120-160 km/t. Som sagt vil den "følelsen" stoppe når aksen opphørar uansett fart. Lenke til kommentar
€uropa Skrevet 28. februar 2013 Del Skrevet 28. februar 2013 Fordi a = -g . I tilfelle noen er i tvil, så vil jeg legge til at denne likningen egentlig skal stå på vektorform. De absolutte størrelsene er like. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 20. mars 2013 Del Skrevet 20. mars 2013 Ja, du føler trykket fra setet mot ryggen fordi setet trykker mot ryggen din, slik at kroppen din beveger seg fortere og "holder tritt" med bilen - istedet for å "dette igjennom" seteryggen. På samme måte kjenner du trykket fra setet mot rumpa når du sitter på en kontorstol - fordi den trykker i mot gravitasjonen slik at du ikke detter igjennom setet og gulvet... Videre så har du faktisk en sans som føler akserelasjon, både lineær- og vinkel-akserelasjon, i balanseorganet i øret: http://en.wikipedia.org/wiki/Vestibular_system 1 Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå