Ved dette forsøg var formålet at beregne gnidningskraften samt bestemme hvilken sko i gruppen som står bedst fast på jorden og har den største gnidningsmodstand. For at forstå baggrunden bag forsøget, er det vigtigt at forstå Newtons første to love og definition på hvad en kraft er. Definitionen af en kraft lyder på, at det er noget som er i stand til at ændre hastigheden på et legeme. Newtons love om kraft og kraftpåvirkning lyder således:
Newtons 1. lov:
Hvis hastigheden ikke ændres, er den samlede kraftpåvirkning nul.
Newtons 2. lov:
Hvis den samlede kraft Fsamlet på et legeme ikke er nul vil legemet opleve en acceleration
Det betyder at hvis et legeme bevæger sig med en konstant hastighed, er den samlede kraftpåvirkning 0. Dette betyder ikke at legemet ikke nødvendigvis er påvirket er nogle kræfter men forskellige kræfter vil udligne hinanden så den samlede kraftpåvirkning vil være 0. Her kan de tre kræfter illustreres som vektorer. De viser hvordan et legeme påvirkes af den opgående og nedadgående kraft. Da de to kræfter er lige store vil de udligne hinanden hvis de lægges sammen og derfor vil den samlede kraftpåvirkning være 0. Hastigheden af legemet vil altså ikke ændres.
For at udregne den samlede kraftpåvirkning, anvender man at kraft kan udtrykkes som vektorer, hvor vektorens længde udtrykker kraftens størrelse, og vektorens retning udtrykker hvilken retning objektet kraftpåvirkes. Hvis man indtegner de forskellige kraftpåvirkninger som vektorer, kan man lægge vektorerne sammen, og dermed få den samlede kraftpåvirkning. Når vektorer lægges sammen, tegnes de i forlængelse af hinanden. Det samlede resultat, er den vektor der fremkommer, når man tegner en vektor mellem første vektors startpunkt og sidste vektors slutpunkt.
Det er gratis at oprette en konto