Förstå krafterna:
* tyngdkraft: Tyngdkraften drar objektet rakt ner. Komponenten i tyngdkraften som verkar parallellt med lutningen är det som får objektet att accelerera ner lutningen. Denna komponent beräknas som *mg sin (theta) *, där 'm' är massan, 'g' är acceleration på grund av tyngdkraften, och 'theta' är lutningsvinkeln.
* Normal kraft: Lutningen utövar en kraft vinkelrätt mot ytan, kallad den normala kraften. Denna kraft balanserar komponenten i tyngdkraften som verkar vinkelrätt mot lutningen.
* friktion: I det här scenariot antar vi att det inte finns någon friktion.
Förhållandet:
Lägg märke till att tyngdkraften som verkar parallellt med lutningen (*mg sin (theta)*) är direkt proportionell mot massan. Objektets tröghet (dess motstånd mot förändring i rörelse) ökar emellertid också proportionellt med dess massa.
Resultatet:
Dessa två effekter avbryter varandra. Medan ett mer massivt objekt upplever en större kraft som drar den ner i lutningen, har den också mer tröghet att motstå den kraften. Därför förblir accelerationen konstant Oavsett massa, så länge det inte finns någon friktion.
Nyckelpunkt: Accelerationen av ett objekt på ett lutningsplan bestäms enbart av lutningsvinkeln och accelerationen på grund av tyngdkraften (förutsatt att ingen friktion).