* Objektet er i bevægelse: Det objekt, der oprindeligt havde potentiel energi, bevæger sig nu. Denne bevægelse er et direkte resultat af omdannelsen af lagret energi (potentiale) til bevægelsesenergien (kinetisk).
* ikke mere potentiel energi: Da al den potentielle energi er konverteret, har objektet ikke længere kapacitet til at udføre arbejde på grund af dens position eller tilstand. For eksempel har en kugle, der er faldet fra en højde, ikke mere gravitationspotentiale energi, når den rammer jorden.
* Maksimal hastighed: Objektet når sin maksimale hastighed i øjeblikket, al den potentielle energi konverteres til kinetisk energi. Dette skyldes, at al den lagrede energi nu driver bevægelsen.
Eksempler:
* en bold, der falder fra en højde: Når bolden falder, omdannes dens gravitationspotentiale energi til kinetisk energi. Når den rammer jorden, er al den potentielle energi omdannet, og bolden er med sin maksimale hastighed.
* en strakt forår: En strakt forår gemmer elastisk potentiel energi. Når den frigives, omdannes denne energi til kinetisk energi, hvilket får fjederen til at svinge. På tidspunktet for maksimal udvidelse eller komprimering er al energi kinetisk.
* en rutsjebane: En rutsjebane øverst på en bakke har maksimal potentiel energi. Når den falder, omdannes denne energi til kinetisk energi, hvilket får rutsjebanen til at bevæge sig hurtigere. I bunden af bakken konverteres al den potentielle energi, og rutsjebanen har sin maksimale hastighed.
Vigtig note:
I virkeligheden går en vis energi altid tabt på grund af faktorer som friktion og luftmodstand. Dette betyder, at konverteringen fra potentiel energi til kinetisk energi ikke altid er 100% effektiv. Princippet forbliver imidlertid det samme:potentiel energi omdannes til kinetisk energi, hvilket resulterer i bevægelsen af et objekt.
Sidste artikelHvor meget energi overføres, når en organisme forbruger en anden?
Næste artikelHvorfor er Sound Energy Kinetic Energy?