
Acceleration: Exempel

Uppgradera för mer innehåll
Vad visar riktningen på hastighetsvektorns pil?
Har du tänkt på en annan sak? Alltså, en annan sak om acceleration? Det är ju inte bara när busschauffören trycker på gas- eller bromspedalen, som bussen accelerar, och du måste hålla i dig. Du har säkert märkt, att när en buss svänger, och ändrar riktning, så lutar du och alla de andra passagerarna, och pressas åt sidan, även om bussen håller en jämn fart. För bussen accelerarar faktiskt när den svänger också.
Bussen kan accelerera, utan att farten ändras. Kolla här! Den här bussen kör rakt fram med en fart av 12 meter per sekund. Och nu skall vi vara lite petiga. Farten är 12 meter per sekund.
Men hastigheten, den säger inte bara hur fort det går, utan också vilket håll bussen rör sig. Och det räcker att en av de två sakerna förändras, för att hastigheten skall förändras, och du skall uppleva acceleration. Bussen håller jämn fart, men så svänger den skarpt åt vänster. Om du står upp i bussen, måste du hålla i dig för att inte ramla, och det är ett säkert tecken på att bussen accelererar. Ju hårdare du måste hålla i dig, desto starkare är accelerationen.
Acceleration har också, precis som hastighet, en riktning. Bussens acceleration är i motsatt riktning som det håll du är på väg att falla. När bussen accelererar rakt framåt, så trycks du bakåt. När bussen bromsar, alltså har en negativ acceleration, då far du framåt. Och om du pressas åt höger i bussen, då är det för att bussen accelerar åt vänster.
Vi illustrerar hastighet så här, med en pil. Det här är inte vilken pil som helst, utan en vektor. Bussen rör sig i vektorns riktning. Ju längre vektor, desto snabbare går bussen. Det där var hastighetsvektorn.
Men så har vi en vektor till, och den här vektorn beskriver bussens acceleration. Alltså, förändringstakten i hastighet. Och just nu går accelerationen åt sidan. Det betyder att bussens riktning förändras. Så länge bussen ändrar riktning, så accelererar den.
Nu har bussen svängt färdigt, och accelererar inte längre. Accelerationsvektorn har försvunnit, och hastighetsvektorn har bytt riktning. Och nu bromsar bussen, och saktar in. Accelerationsvektorn går bakåt, och hastighetsvektorn blir kortare. Vid jämn fart, i samma riktning, accelerar bussen inte alls.
Det här med acceleration gäller försås inte bara bussar. Månen, åker runt jorden i en bana, och rör sig med samma fart hela tiden. Ett varv på drygt 28 dagar, eller strax över tusen meter per sekund. Men månen har inte konstant hastighet. Månen accelerar hela tiden -- fast åt sidan!
I varje ögonblick är månen på väg rakt fram, och om den inte påverkades av någon kraft, så skulle den fara iväg ut i rymden och aldrig komma tillbaka. Men gravitationen gör att månen hela tiden accelerar åt sidan, mot jorden. Hastigheten framåt påverkas hela tiden av accelerationen åt sidan, och tillsammans gör de att månen rör sig runt jorden. Acceleration, det är hur snabbt hastigheten förändras. Och eftersom hastighet har en riktning, så är en förändring av riktning, också acceleration.
Att svänga, är också att accelerera.