Afstand defineres som en skalær mængde, det vil sige, den ignorerer retning og vedrører kun størrelse eller størrelse. Det er intervallet mellem punkter og beskriver, hvor meget jord der faktisk er dækket mellem to eller flere punkter. Den samlede afstand beregnes ved at tilføje alle intervaller sammen.
I modsætning til vektorværdier er afstanden aldrig indikeret ved hjælp af en pil, da kun størrelsen tælles, retning er ikke af bekymring.
Afstand er en fysisk mængde, der kan måles, og den har specifikke enheder, enten SI-enheder (det metriske system) eller engelske enheder.
I videnskaben bruger vi det metriske system, hvor måleren er standardlængdenhed. Måleren er defineret som den afstand, som lyset bevæger sig i 1 / 299.792.458 sekund i et vakuum.
Afstand er hastighed ganget med tiden. Da afstand er relateret til både hastighed og tid, kan vi få den tredje, hvis vi kender to af disse værdier.
Afstand kan kun være positiv og er en absolut værdi. Den tilbagelagte afstand kan også undertiden være større end værdien for forskydning.
Afstanden kan også måles langs en snoede, ikke-lige linje. Det behøver ikke nødvendigvis at være en lineær måling.
Total afstand er ikke den korteste sti, men de akkumulerede intervaller, det betyder ikke noget, hvor man starter eller slutter. Den samlede dækkede afstand ville være den samme, uanset hvor mange gange retningen ændres, så man kunne bevæge sig syd, nord, øst eller vest. Det ville ikke gøre nogen forskel, da du blot opsummerer stien til at udlede den samlede tilbagelagte afstand.
Forskydning defineres som ændringen i positionen af et objekt under hensyntagen til både dets start- og slutpunkt. Bevægelse er relativt til et referencepunkt, her i forhold til udgangspunktet.
Forskydning er en vektormængde, der har både størrelse og retning.
I fysik er forskydning indikeret ved hjælp af en pil (vektor). Pilen trækkes fra det punkt, hvor et objekt starter fra og slutter, hvor objektet slutter.
Forskydning kan have både positive og negative værdier og kan endda være nul.
Det handler om ændringen i position fra udgangspunktet, ikke den rute, der køres nødvendigvis. Forskydning er den korteste afstand og sti fra start til slut. En let måde at indikere forskydning er derefter blot at tegne en pil fra startpunktet til slutpunktet over den korteste sti.
SI-enheden til forskydning er også måleren, men i modsætning til afstanden måles den altid langs en lige linje.
Da forskydningen tager højde for ændring af retning, kan det annullere den tilbagelagte afstand. For eksempel, hvis en person går 10m vest og derefter drejer og går 10m mod øst, er forskydningen 0. At gå i nøjagtigt samme afstand i den modsatte retning annullerer afstanden, der er gået, derfor ingen forskydning.
Hvis personen imidlertid går 20 m til højre, i en lige linje, vil forskydningen være lig med afstanden, da afstanden her er den korteste sti og er til højre, så forskydningen er en positiv værdi.
Et objekt kunne bevæge sig på en kredsløbsmæssig måde, men forskydningen ville være den lige linje korteste afstand fra start til slut.
I fysik skrives forskydning Δx, hvor Δ repræsenterer ændringen i den rumlige placering og xo repræsenterer udgangspunktet. En formel til forskydning ville være: Δx = xf - xo. Den endelige position er repræsenteret med xf . Man trækker altid det første udgangspunkt fra det endelige slutpunkt.
Hastighed er gennemsnitshastighed og er således baseret på ændring i position i forhold til ændring i tid. Det er også en vektormængde, således beregnes den som forskydningen divideret med tidsændring.
AFSTAND | FORTRÆNGNING |
Er en skalær måling | Er en vektormåling |
Aldrig indikeret med en pil | Angivet med en pil |
Overvejer størrelsen | Overvejer både størrelse og retning |
Kan kun have positive værdier | Kan have positive og negative værdier |
Delta, Δ bruges ikke som symbolet | Delta, Δ bruges som symbolet |
Kan bruges til at beregne hastighed | Kan bruges til at beregne hastighed |
Kan måles langs en ikke-lige sti | Måles altid langs en lige linje |