Newtons andra rörelselag:
* f =ma
* f: Force (i Newtons, N)
* m: Massa (i kilogram, kg)
* A: Acceleration (i meter per sekund kvadrat, m/s²)
Detta är den mest grundläggande ekvationen för kraft och används i stor utsträckning i många situationer. Den säger att kraften som verkar på ett objekt är direkt proportionell mot dess massa och acceleration.
Andra relevanta ekvationer:
* f =g (m1m2)/r² (Newtons Law of Universal Gravitation)
* f: Gravitationskraft (i Newtons, N)
* g: Gravitationskonstant (6.674 x 10⁻ n n⋅m²/kg²)
* M1, M2: Massor av de två föremålen (i kilogram, kg)
* r: Avstånd mellan centrum för de två föremålen (i meter, m)
* Denna ekvation beräknar tyngdkraften mellan två föremål med massa.
* f =kx (Hookes lag)
* f: Återställ kraft (i Newtons, N)
* k: Vårkonstant (i Newtons per meter, N/M)
* x: Förskjutning från jämvikt (i meter, M)
* Denna ekvation beskriver den kraft som utövas av en fjäder när den sträcker sig eller komprimeras.
* f =qvb (Magnetisk kraft på en rörlig laddning)
* f: Magnetkraft (i Newtons, N)
* Q: Laddning av partikeln (i Coulombs, C)
* V: Partikelens hastighet (i meter per sekund, m/s)
* B: Magnetfältstyrka (i Teslas, T)
* Denna ekvation beräknar kraften som utövas på en laddad partikel som rör sig i ett magnetfält.
Att välja rätt ekvation:
För att välja den bästa ekvationen för kraft, överväg dessa faktorer:
* Vilken typ av kraft har du att göra med? Tyngdkraft, elektromagnetism, vårstyrka, etc.
* Vilka är de kända värdena? Massa, acceleration, laddning, hastighet, etc.
* Vad försöker du hitta? Kraft, acceleration, massa, etc.
I slutändan beror den bästa ekvationen för kraft på det specifika problemet du försöker lösa.