Odstředivá síla (Latina pro „útěk ze středu“) popisuje tendenci objektu, který sleduje zakřivenou cestu k letu ven, pryč od středu křivky. Není to opravdu síla; je to důsledek setrvačnosti - tendence objektu odolat jakékoli změně stavu odpočinku nebo pohybu. Dostředivá síla je nemovitý síla, která působí proti odstředivé síle a zabraňuje objektu „vyletět“, udržet ho v pohybu místo stejné rychlosti podél kruhové dráhy.
Odstředivá síla | Dostředivá síla | |
---|---|---|
Význam | Tendence objektu, který sleduje zakřivenou cestu, aby odletěl od středu zakřivení. Lze jej popsat jako „nedostatek dostředivé síly“. | Síla, která udržuje objekt pohybující se rovnoměrnou rychlostí po kruhové dráze. |
Směr | Podél poloměru kruhu, od středu směrem k objektu. | Po poloměru kruhu od objektu směrem ke středu. |
Příklad | Bahno létající z pneumatiky; děti vytlačily na kruhovém objezdu. | Satelit obíhající kolem planety |
Vzorec | Fc = mv2 / r | Fc = mv2 / r |
Definován | Chistiaan Hygens v 1659 | Isaac Newton v roce 1684 |
Je to skutečná síla? | Ne; odstředivá síla je setrvačnost pohybu. | Ano; Centrifetální síla zabraňuje objektu „vyletět“. |
Odstředivá síla není „skutečná“ síla - je pozorována tendence k letu směrem ven, protože objekty, které se pohybují po přímce, mají tendenci pokračovat v přímce. Tomu se říká setrvačnost a to činí objekty odolnými vůči síle, která je nutí pohybovat se v křivce.
Centipetální síla je „skutečná“ síla. Přitahuje objekt směrem do středu a zabraňuje mu „vyletět“. Zdroj centripetální síly závisí na dotyčném objektu. U satelitů na oběžné dráze síla pochází z gravitace. Pokud se předmět otáčí kolem lana, je středová síla zajištěna tahem v laně a pro rotující předmět je síla zajištěna vnitřním napětím. Pro auto pohybující se po oblouku pochází odstředivá síla ze tření mezi pneumatikami automobilu a vozovkou.
Pokud se objekt správně otáčí, budou jak odstředivé, tak i centripetální síly stejné, takže se objekt nebude pohybovat směrem ke středu otáčení nebo ven z něj. Udržuje konstantní vzdálenost od středu.
Centipetální síla je směrována dovnitř, od objektu ke středu otáčení. Technicky je směrován kolmo k rychlosti těla směrem k pevnému bodu okamžitého středu zakřivení dráhy.
Odstředivá síla směřuje ven; ve stejném směru jako rychlost objektu. U kruhového pohybu je rychlost v jakémkoli daném časovém bodě v tečnu k oblouku pohybu.
Obě síly se počítají pomocí stejného vzorce:
kde AC je centripetální zrychlení, m je hmotnost objektu, pohybující se rychlostí proti podél cesty s poloměrem zakřivení r.
Některé běžné příklady odstředivé síly při práci jsou bláto létající z pneumatiky a děti cítí sílu, která je tlačí ven, zatímco se točí na kruhovém objezdu.
Hlavním příkladem centripetální síly je rotace satelitů kolem planety.
Roller Coaster, příklad Centripetal síly v akci Satelit obíhající kolem planety působením centripetální síly. Ilustrace centripetální síly (červený vektor označený FT, síla napětí v laně). Když je provaz řezán, již na předmět nebude působit středová síla (napětí v provazu). FT to už nebude udržovat v kruhové dráze a odletět na tečnou.Znalost odstředivých a centripetálních sil může být aplikována na mnoho každodenních problémů. Používá se například při navrhování silnic, aby se zabránilo smyku a zlepšila trakce na zatáčkách a přístupových rampách. To také umožnilo vynález odstředivky, která odděluje částice suspendované v tekutině spřádáním zkumavek při vysokých rychlostech.